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工业用水污染现状及过滤技术:2018年我国工业用水总量及污染行业分析

时间:2023-06-23 理论教育 版权反馈
【摘要】:2018年,我国工业用水总量1285亿立方米,其中印染、石化焦化、电镀、工业循环水及垃圾填埋等是污染大户及重污染行业。表2-6四种微孔膜的过滤精度而非织造材料是一种纤维随机杂乱分布的三维网状结构,具有弯曲通道孔径结构,更有利于发挥纤维本身特别是多孔、异形纤维的过滤优势,使液体中的悬浮颗粒有更多的机会与纤维发生碰撞和吸附,捕集效率高,容尘量大。

工业用水污染现状及过滤技术:2018年我国工业用水总量及污染行业分析

2018年,我国工业用水总量1285亿立方米,其中印染、石化焦化、电镀、工业循环水及垃圾填埋等是污染大户及重污染行业。为切实加大水污染防治力度,2015年4月,国务院正式发布《水污染防治行动计划》(简称“水十条”),要求到2030年,全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上,城市建成区黑臭水体总体得到消除,城市集中式饮用水水源水质(达到或优于Ⅲ类)比例总体为95%左右。这一政策措施为污水处理过滤材料开辟了很大的市场空间。

另外,食品与饮料行业、生物工程医药行业涂料油漆与油墨行业,纺织、印染、造纸工业等,在生产加工过程中都会涉及液体过滤或者提纯。而在病人输血前,也需要对血液进行过滤,滤除其中的白细胞,以免引起排斥反应。因此,液体过滤材料的应用领域非常广泛。

液体过滤材料主要包括机织物、非织造材料和微孔膜等材料,除了上述应用领域,还广泛用于选矿过滤、贵金属回收过滤、化工液固分离、海水淡化、油漆和涂料等化学药品过滤等许多领域。其中,微孔膜分离技术是近年来发展起来的一项新兴分离技术,它是一种具有选择透过性的多孔膜,在外力推动下对混合物进行物理分离的方法。

根据微孔膜的孔径(或称为截留分子量)大小,可以将其分为微滤膜超滤膜、纳滤膜和反渗透膜,过滤精度如表2-6所示。(www.xing528.com)

表2-6 四种微孔膜的过滤精度

而非织造材料是一种纤维随机杂乱分布的三维网状结构,具有弯曲通道孔径结构,更有利于发挥纤维本身特别是多孔、异形纤维的过滤优势,使液体中的悬浮颗粒有更多的机会与纤维发生碰撞和吸附,捕集效率高,容尘量大。但是,相对来说,非织造材料的过滤精度比微孔膜材料低得多,一般只用于过滤精度要求不高的初级过滤。

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