纳滤法软化浓海水的研究

来源 :河北工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ppp9904140
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  浓海水工厂化制盐是解决浓海水排放的有效途径,既能避免直接排放带来的环境危害,又能降低海水淡化的成本。浓海水中的钙镁离子结垢问题,始终是制约着浓海水工厂化制盐技术的瓶颈,故将Mg2+、Ca2+等提前脱除,有利于浓海水制盐工业的进一步发展。   首先通过考察 NF270、DL、DK 三种纳滤膜对浓海水中各离子的截留效果,选定 DL膜为后续实验用膜。然后,考察了操作压力、进水流量、进料盐度对膜通量和浓海水中主要离子截留效果的影响。结果表明:增大操作压力,膜通量呈线性增大趋势,离子截留率先增大后趋于定值;提高进水流量,膜通量增大,离子截留率变化不大;随着进料浓度升高,膜通量和离子截留率均呈下降趋势;操作压力为1.2MPa,进水流量为300L/h时,纳滤膜对浓海水中一价与二价离子的分离效果最好。   在操作压力为1.2MPa,进水流量为440L/h条件下,对不同盐度的浓海水和无钙浓海水进行了循环纳滤实验。结果表明:软化后浓海水中Ca2+、Mg2+、SO42-浓度大大降低,而一价离子浓度变化不大;当浓海水含盐量为71000mg/L时,K+、Na+、Ca2+、Mg2+、SO42-、Cl-的截留率可达 5.17%、-0.06%、58.41%、93.38%、100%、9.67%,NaCl 的回收率可达54.32%;当无钙浓海水含盐量为66800mg/L时,NaCl的回收率可达74.7%。可见在无钙浓海水体系中,透过液体积和 NaCl 回收率均高于浓海水体系,降低浓海水中钙离子浓度有利于提高NaCl回收率。
其他文献
块茎是马铃薯的地下变态器官,由匍匐茎亚顶端细胞大量分裂后膨大产生。马铃薯块茎形态建成及其与块茎相关的性状是马铃薯产量和品质的重要组成部分,也是马铃薯块茎发育研究的主要内容之一。影响马铃薯块茎形成的因素较多,光周期、植物激素、温度以及离体培养条件下的培养基蔗糖浓度等均是重要调控因子,而关于块茎形状的调控因子目前还不清楚。本研究通过对一个长形薯插入突变体的侧翼序列信息分析,获得了一些控制块茎形状的相关
  蛋白质吸附是生物体系对于外物最直接的生物反应之一,这也使得蛋白质吸附成为研究生物效应的关键问题.1-4 而细胞色素c(Cyt c)是线粒体呼吸链中实现电子转移的关键蛋白,
药物不良反应(Adverse Drug Reaction,ADR)在临床药物治疗过程中非常常见,常常伴随着很大风险的死亡率、致病率以及住院率。目前,越来越多新的实验和计算机方法被用于预测潜在的
学位
Ion imaging experiments and direct chemical dynamics simulations were performed to study the atomic-level dynamics for the X- + CH3I SN2 nucleophilic substituti
会议
联合创新解决从含铜金矿石浸金溶液中回收金难题Gekko公司的管理层及科技人员欣喜地宣布,该公司已研发成功Gekko树脂交换柱,并将与位于美国亚利桑那州图森市的科宁矿业化工集
生活有多丰富,音乐教学就会有多精彩,要善于去挖掘它、把握它。本文通过分析如何运用灵活多样的教学方法和手段,创设情景交融的教学情境,寓教于乐、寓教于趣、寓教于情,让学生在潜
纳米材料具有优异的物理化学特性,在食品、化妆品、能源、生物医学等领域被广泛应用,但随之而来的安全问题也成为人们关注的焦点。纳米材料可经由皮肤接触、呼吸、胃肠道吸收等不同方式进入人体,并且可以透过或绕过血脑屏障对中枢神经系统(Central nervous system,CNS)造成危害,而CNS在人体生理活动的调节中发挥了主导作用,所以对纳米材料的神经毒性进行评价至关重要。目前关于纳米材料神经毒性
学位
好氧不产氧光合细菌(AAPB)作为地球上最古老的细菌类群,对于水体碳循环有着重要作用。目前,自然环境条件下研究所得出的碳源、盐度对淡水AAPB群落结构的影响及其变化规律不尽相同
  含硼酚醛树脂是一种基于酚醛树脂改性获得的性能优越的耐烧蚀树脂,关于含硼酚醛树脂固化结构和热裂解机理认识上的不足,在很大程度上制约了其合成、开发和应用。在针对热固