【摘 要】
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随着人们对饮用水安全的日益重视,膜技术在饮用水处理领域的应用越来越多。目前,饮用水处理领域应用较多的是超滤膜,而纳滤膜的应用正在研究中。超滤膜在饮用水处理中的应用结果表明,将超滤置于臭氧-活性炭工艺之后,可以有效保证臭氧-活性炭工艺出水的生物安全性和较低的出水浊度和藻类浓度;将超滤膜与混凝工艺组合,可以替代滤池,缩短常规处理工艺的处理流程,提高净水厂出水浊度和产水量;将超滤膜与活性炭组合,不仅可以
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随着人们对饮用水安全的日益重视,膜技术在饮用水处理领域的应用越来越多。目前,饮用水处理领域应用较多的是超滤膜,而纳滤膜的应用正在研究中。超滤膜在饮用水处理中的应用结果表明,将超滤置于臭氧-活性炭工艺之后,可以有效保证臭氧-活性炭工艺出水的生物安全性和较低的出水浊度和藻类浓度;将超滤膜与混凝工艺组合,可以替代滤池,缩短常规处理工艺的处理流程,提高净水厂出水浊度和产水量;将超滤膜与活性炭组合,不仅可以保证出水浊度很低,而且对耗氧量具有很好的去除作用;纳滤膜置于砂滤池之后,可以替代臭氧-活性炭工艺,降低出水中的耗氧量、浊度藻类浓度。
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近年来,基于水通道蛋白独特的高透水性和高溶质截留率,构建仿生膜用于海水淡化和水资源再生得到越来越多的关注。因此,开发高通量和高截留率仿生复合膜具有十分重要的理论和实际意义。实验基于界面聚合方法,选择水通道蛋白1、水通道蛋白2、水通道蛋白4三种典型的水通道蛋白做为添加剂,发展一种易于实现的可控仿生水通道海水淡化膜制备方法;结合溶解扩散模型和跨膜运输机制,构建仿生水通道海水淡化膜的水/盐传递方程,建立
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