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摘要 r e s e a r c ho f p o l y m e r - c a r r y i n gs e w a g ew a t e rd i s p o s i n ga n dr e u s i n g a b s t r a c t f o c u so nt h ei n c r e a s i n gd i s c h a r g es e w a g ea f e rp o l y m e rf l o a t i n 岛t h ef a l k t r eo fl o w i n g m i n e r a l i z a t i o nr a t eo fs e w a g ew a t e rw i t ht r a d i t i o n a l “d i s p o s a lf l o wp r o c e s s 诵血t h r e es t e p s 、” p o l y m e r - c a r r y i n gs e w a g ew a t e rd i s p o s i n gw i t hi o n i t :e x c h a n g em e m b r a r l ei sb r o u g h tf o r w a r di n t h i sp a p o n l ta d o p t s p r i n c i p l eo fe l c c t r o d i a l y s i s :o n e o ft h em e m b r a n es e p a r a t i o nm e t h o d s , i n t e g r a t e da d v a n t a g e so fl o we n e r g yc o n s u m p t i o n , l o wp o | l u t i o n ,e a s yo p e r a t i o n , h i g hw a t e r u t i l i z a t i o nr a t i o ,e t c b a s e do nt h ep r i n c i p i eo fi o n i ce x c h a n g em e m b r a n e ,w ed e s i g n e de x p e r i m e n t a le q u i p m e n t - - i r o n i cs e p a r a t o r , c o o p e r a t i n gw i t hh a r b i ni n s t i t u t eo ft e c h n o l o g y i ti st o l dt h a t i o n i cs e p a r a t o rn o to n l yl o w e r sm i n e r a l i z a t i o nr a t eo fp o l y m e r o b e a r i n gs e w a g ew a t e re f f i c i e n t l y , b u ta l s om a k e st h ea f t e r - d i s p o s i n gw a t e rs u i tt h ed i f f e r e n tm i n e x a l i z a t i o nr a t eb ya d j u s t i n gi t s o p e r a t i n gv o l t a g eo rf r e s h - w a t e rp r o d u c t i o n ;c i r c u l a t i n gu l t m f i l t r a t i o nm e m b r a n ep o s t p o n e st h e s e r v i c el i f eo fi n t i m ao f i o n i cs e p a r a t o ra n dt h ee f f i c f i v e n e s si ss i m i l a r , u s i n gi o n i cs e p a r a t o ra l o n e o ru s i n gi tw i t hc i r c u l a t i n gu l 订a f i l 廿鲥0 nm e m b r a n et o g e t h e r , b a s e do nt h ee x p e d m e n to fl o w i n g m i n e r a l i z a t i o nr a t eo fp o l y m e r - c a r r y i n gs e w a g ew a t e rb yu s i n gs e p a r a t o rs e p a r a t e l ya n dt h e e x p e r i m e n to fc i r c u l a t i n gu l t m f i l t m t i o nm e m b r a n ep r e d i s p o s i n go fp o l y m e r - c a r r y i n gs e w a g e w a t e ra n dt h ee x p e r i m a n to fr e d u c i n gm i n e r a l i z a t i o nr a t eo fp o l y m e r - c a r r y i n gs e w a g ew a t e rb y c i r c u l a t i n gu l t r a f i l t r a t i o nm e m b r a n ec o m b i n e dw i t hi o n i cs e p a r a t o r , o p e r a t e da tt h e8 “u n i t e d s t a t i o n ,j u n a n b a s e do nt h ea b o v ec o n c l u s i o n w es t u d i e dt h ea b i l i t yo fp o l y m e rs o l u t i o nf o r m u l a t i n g 谢廿1 w a t e rd i s p o s e db yi o n i cs e p a r a t o ra n df o r m e dt h ec o n s t i t u t i v ee q u a t i o no f n o n l i n e a rv i s c o s i t ya n d e l a s t i c i t yt oc o m m o np o l y m e rs o l u t i o n c o m p a r i n ga n da n a l y z i n gt e c h n i c a lp a r a m e t e r s ,i n c l u d i n g v i s c o s i t ya n de l a s t i c i t y , a n t i - s h e a r i n ga b i l i t y , r e s i d u a ld r a gc o e f f i c i e n t , o i ld i s p l a c e m e n t e f f i c t i v e n e s sa n dp r e s s u r ec h a n g ei nt h ep r o c e s so fo i ld i s p l a c e m e n t ,e r e i np o l y m e rs o l u t i o n f o m l u l a t e dw i t hf l e s hw a t e r , d i s p o s e dw a t e ro rc o i i l l = n o f lp o l y m e r - c a t r y i n gw o i e rr e s p e c t i v e l y , w c c a l lc o n c l u d et h eo p t i m a lp r o j e e to f p e l y m e rs o l u l i o nf o r m u l a t i n g 砸t h d i s p o s e ds e w a g ew a t e ra n d s u p p l yr e l i a b l yt h e o r e t i ca n de x p e r i m e n t a lr e f e r e n c e f o ri t ,i t sf e a s i b i l i t yw i l lc o n t r i b u t et o r e d u c i n g t h ec o s t o f p o l y m e r i n j e c t i n ga n d p r o t e c t i n ge n v i r o n m e n t k e yw o r d s :s e w a g ew a t e r ;m i n e r a l i z a t i o nr a t e ;e l e c t r o d i a l y s i s ;m e m b r m r es e p a r a t i o nn l e t h o d s ; p o l y m e rs o l u t i o n ;r h e o l o g i c a lc h a r a c t e r i z a t i o n ;r e s i d u a ld r a gc o e f f i c i e n t n 大庆缶油学院硕士研究生论文 第一章前言 ii 含聚污水处理方法及再利用的研究背景及意义 大庆油田己开展大面积的聚合物驱采油技术,聚合物驱累计产油为3 4 3 1 8 1 0 7 t ,是 世界上最大的聚台物驱采油工程“。聚驱采出液经脱水后得到台聚污水,以往对污水均采用 “老三段”处理流程,该处理工艺难度大、效果差、投资高,不能降低污永矿化度,处理 后的污水只能回注到中高渗透层中重复使用“。根据聚合物驱规划,在现有注采系统条件下, 每年都要增加6 l o7 7 1 07 ,清水同时增加58 6 1 0 1 6b 3 l o7 1 采出液,造成现有 注采系统的负荷增大,采出污水排放问题严重”1 。因此,用产出污水配制聚合物是关系到油 田经济效益及环境保护的大问题。由于清水和污水矿化度的差别较大,用它们配制相对分 子质量相同的聚合物溶液,其粘度差别也较大“。,故不能用污水配制聚合物溶液回注地层, 若能将污水的矿化度降低,就可用托水配制聚合物回注地层。 降低聚驱含聚污水矿化度,一方面可以消除含聚污中离子对聚合物溶液粘度的影响, 保证聚驱污水配制的聚合物溶液粘度等于或高于清水,节省聚合物用量:另一方商可以节省 清水。3 :同时由于聚驱污水的矿化度降低后,聚合物仍然可以采用中、高分子量的聚合物, 这样就避免了超高分子量聚合物对中、低渗透率油层的影响,聚合物配制、稀释部分也不需 要改造。因此,降低聚驱污水矿化度,将其作为聚合物溶液的配制用水循环使用是聚合物 驱用水的良性循环,是油田可持续开发的重要保证,是油田污水再生利用必须重点研究开发 的方向,将会产生重大的社会效益和经济效益。 l _ 2 目前国内外油田污水处理的研究现状 采油污水中合有原油、各种盐类,有机物、无机物及微生物等,采油污水具有如下特 点:水温较高;矿化度较高;含有大量的细菌,特别是s r b 、t g b ;表面张力太,残存有化 学药荆及其他的杂质。主要污染物有浮油、分散油、乳化油及微量的溶解油组成,以乳化 油的处理难度较大。采油污水经处理后,主要有三种用途:( 1 ) 处理达到排放标准后外排; ( 2 ) 处理达到一定标准后用作注水开采的回注水;( 3 ) 低矿化度污水配市0 聚合物溶液循环使用。 不同用途的水处理要求不同,采用的方法也有区别。 1 21 油田污水处理方法的研究 ( i ) 外排水处理的方法主要是化学法,荷生物处理法较少使用。 化学处理法是国内处理采处水的常用方法,处理的关键是对不同的水质开发高效的水 处理药剂。彭森对河南油田污水处理达标排放进行了研究,研制新型的污水处理剂,取得 了较好的结果m 】。 生物处理法”1 具有不产生污染、自然净化、处理成本低等优点。针对采油污水的b o d ( 生 化需要量) 、c o d ( 化学需氧量) 值偏高,可生化性较低,生物处理注可使含油污水的可生 性高。 印度尼西亚a r u n 。1 油田采出水处理采用物理、化学、生物处理= 种方法相结台的处理 技术,效果良好,工艺流程见图l 一1 ,水质结果见表1 1 1 。 第一章前言 图l - 1a r u n 油田采出水处理工艺流程 f i 9 1 1t e c h n o l o g i c a lp r o c e s so f p r o d u c e d w a t e r d i s p o s i n g ;i n a m oo i l f i e l d 表卜1h r u n 油田出水水质 t a b l e l 一lq u a i l t yo f w a t e ro u t l e ti na r u eo i l f i e l d 项目 采出水( r a g l )处理水( i | g 几) 排放标准( m g l ) 氧氯2 0 55 b o i )1 2 0 0( 5 0 1 5 0 c o m t) 3 0 0 0 1 0 0 测定结果表明,电导率为9 5 0 u s c m 的水样( 矿化度为8 4 8m g l ) 配制的聚合物溶液粘 度已大干清水配制的聚合物溶液粘度,因此在现场实验时,将含聚污水的矿化度降低到8 4 8 m g l ( 相应的电导率为9 5 0 u s c m ) 作为控制指标。由于电导率测定比较容易,所以实际应 用中以电导率作为控制指标,即控制电导率为9 5 0 u s c m 。 2 4 存在的问题 在离了膜最初运行的2 个月内,离子交换膜产生污染,使用盐酸以及碱表面活性剂清洗 后,可以使其脱赫率恢复9 5 以_ 二,运行6 个月后,离子膜的脱盐率只能恢复5 2 ,表明该 离子膜已经失去使用价值了,也就是说单独使用离子分离器降低含聚污水矿化度,离子交换 膜的使用寿命只有6 个月。为了找出膜污染的原因对膜进行了扫描电镜分析,阴膜的电镜 照片见图2 - 5 、2 - 6 、2 - 7 、2 - 8 所示。 图2 - 5 阴膜纵截面电镜照片 f i g2 - 5e l e c t r o nm i c r o s c o p ep h o t o m i c r o g r a p h o f l o n g l t u d i n a ls e c t i o no f c a t h o d i cm e m b r a n e 固2 - 6 阴膜表面未被堵塞的孔电镜照片 f i g2 - 6e l e c t r o nm i c r o s c o p ep h o t o m i c r o g r a p h o f p o r eu n c h o k e d o n t h es u r f a c ec , f r a t h o :l i c m e m b r a n e 第二章离子分离器降低含聚污水矿化度实验 图2 7 阴膜表面被堵塞孔的电镜照片 f i g2 - 7e i m i c r o s c o p ep h o t o m l c m g r a p ho f p o r ec h o k e do n t h es u r f a c e o f c a t h o d i c m e m b r a n e 图2 - 8 阴膜表面被完全堵塞的孔电镜照片 f i 啦_ 8e l e c t r o nm i c r o s c o p ep h o t o m i c r o g r a p h o f p o m c h o k e dc o m p l e t e l yo nt h es u r f a c eo f c a t h o d i cm e m b r a n e 由图2 5 可以看出,阴膜的上下各有一张尼龙丝网,对膜起固定和加固的作用,中问部 分为离子交换树脂和粘和剂的混合物:由图2 6 可阻看出,阴膜的 l 径大的在几十微米左右, 大部分孔径在几微米以下,可以保证离子的通过:由图2 7 、图2 - 8 可以看出,由于污染物 的堵塞,部分被堵塞的孔使离子的透过能力下降,而被全部堵塞的孔,基本丧失了离子的透 过能力,阳膜的表面电镜照片如图2 - 9 、2 - 1 0 、2 - 1 1 所示。 圈2 - 9 阳膜纵截面电镜照片 f i 9 2 - 9e l e c l r o nm i c r o s c o p ep h o t o m i c r o g r a p ho f l o n g i t u d i n a ls e c t i o no f a n o d i cm e m b r a n e 圈2 一l0 阳膜表面未被堵塞的电镜照片 f i g2 - 1 0e l e c t r o nm i c r o s c o p ep h o t o m i c r o g r a p ho f p o r e m a c h o k e d o n t h es u r f a c e o f a n o d i c m e m b r a n e 大大石油学院硕士研艽生论文 目z f ip 目膜表面被嚣塞的电镜熙片 f i g2 - 1 1e l e c t r o nm i c r o s c o p ep h o t o m i c r o g r a p h o f p o r cc h o k e d “p l m bo n 从陶2 - 9 可以看出,阳膜和阴膜的构造几乎是完全一样的:由图2 1 0 可以看出,阳膜 表面分布着少量大孔道,其表观孔径也在几十微米左右;由图2 - 1 1 可以看出,阳膜表面已 经百一部分孔被完全堵塞了。对膜表面物质的分析结果表明,膜表面污染物主要是原油和聚 合物。 如上所述造成离子膜污染的主要污染物是原油、聚合物和悬浮物。原油在膜表面形 成致密的一层油罐,影响离子谲过离子膜的迁移。固体悬浮物在水中带负电,在电场的作 用下向阴膜迁移从而对阴膜造成污染。针对原油、聚合物和悬浮物的污染,参考王静荣“ 等人采用聚矾共混中空纤维膜对油田含油污水进吁处理,探讨了不同清洗剂和清洗方法对 膜通量的恢复效果。实验表明:被悬浮物污染了的离子交换膜使用盐酸清洗效果较好,被原 油、聚合物污染了的膜使用碱表面括性剂清洗效果较好。 单独使用离子交换膜降低矿化度,离子交挠膜污染严重,其使_ i _ l j 寿命只有6 个月。为了 延长离子膜的使用寿命,拟在含聚污水进入离子分离器前,对舍聚污水进行预处理,以减少 古聚污水对后续离子分离器中离子膜的污染。 第三章含聚污水循环膜预处理实验 第三章含聚污水循环膜预处理实验 由于离子膜最主要的污染物是原油、聚合物及悬浮物,悬浮物和聚合物一般比较容易去 除,所咀在预处理中最重要的是除油,而一般的化学、物理方法不能达到很好的除油效果。 膜处理技术可以通过选用不同孔径膜,对污水中的乳化油及溶解油进行分离”,同时膜分离 技术具有占地面积小、不产生新的污泥、自动化程度高等优点。 3 1 循环超滤膜 近年来超滤在很多领域中迅速得到使用,广泛地用于某些含有各种小分子量可溶性溶质 和高分子物质( 如蛋白质、酶、病毒、聚合物) 等溶液的浓缩、分离、 提纯和净化。在水 处理领域中也得到广泛的应用。超滤与反渗透类似,都是在静压差推动力作用下进行溶质分 离的膜过程“。 超滤膜对溶质的分离过程主要有:( 1 ) 在膜表面及微孔内吸附( 一次吸附) :( 2 ) 在孔中停 留而被去除( 阻塞) :( 3 ) 在膜表面的机械截留( 筛分) 。而一般认为超滤是一种筛分过程。在 压力作用下,原料液中的溶剂和小的溶质粒子从高压料液侧透过膜到低压倒,称为滤液,而 大分子及微粒组分被膜截挡料液逐渐被浓缩而后咀浓缩液排除。按照这种分离机理,超滤 膜具有选择性表面层的主要作用是形成具有一定大小和形状的孔。它的分离机理主要是靠物 理的筛分作用。聚合物膜的化学性质对膜的分离特性影响不大。通常认为可以用微孔模型表 示超滤的传递过程。但是有时胶孔径比溶剂的分子大,又比溶质分子大,本4 i 应具有截留功 能,但它却有明显的分离效果。所以更全面的解释应该是膜的孔径大小和膜表面的化学特性 等将分别起着不同的截留作用。 实验中使用的循环超滤膜的材质为聚偏氟乙烯,截留分子量为5 万道尔顿,操作压力 0 1 8 m p a 。循环超滤膜相对传统的中空纤维膜采取了有效的防止膜污染措施,诸如:加大错 流流速、在膜管腔内设置扰流装置,膜径增大,膜壁厚度减小等,这样油、悬浮粒子等不容 易对其产生污染,非常适合用于含聚污永的预处理。另外,循环超滤膜的材质为聚偏氟乙烯, 此材料耐高温,在7 0 条件下可以长时间工作,耐酸碱,抗氧化性强,各种化学清洗对其 损伤小,因此很适合应用于含聚污水的处理。预处理实验仍然在聚南八污水站进行,实验用 水为二次过滤水。 3 2 循环超滤膜对含聚污水的处理效果 循环超滤膜连续运行了4 个月,其出水水质情况见表3 - 1 。 表3 - 1 循环超- 蒜膜进出冰水质对比分析 t a b l e3 - 1 a n a l y s i so f w a t e r i n l e la n d o u t l e t q u a l i t y t h r o u e , hc i r c u l a t i n gu k r a f i l t r a t i o n m e m b r a n e 分析项口 悬浮物( m g l )含油( r a g l )聚合物( m g i )粒释中值( 1 | l f l )矿化度( m g l ) 循环膜进水 l 55 1 583 5 0 20 3 54 3 7 85 4 循环膜出水 05o 5j 0 不能检出 4 3 7 56 8 大庆石油学院硕士耐f 究乍沧文 表31 的实验结果表明,循环超滤膜处理水质好,可以达到离子分离嚣预处理水质要求。 3 3 循环超滤膜污染情况及其清洗方法 虽然循环超滤膜具有良好的抗污染能力,但是如岽长时蒯运行,污染物在膜内部和膜表 面会不断地积累,也会使膜污染。图3 - l 是直径1 2 m 唧的循环膜组件其膜通量随时间的变化 情况,从图中可以看出,在初始运行】g m i n 左右的时间内,膜通量由3 0 i 。h 下降到1 5 l h , 下降很快,但是在此以后很长的时间内可以保证比较稳定的膜通量:随着循环膜的继续运行, 膜通量仍然缓慢降低,说明膜仍然缓慢污染。 图3 l 膜通量随时间的变化曲线 f i g3 - 1t i r n e v 町_ 吼t i o nc u n o f m e m b r a n e f l u x 若将循环超滤膜在古聚污水处理中应用,就必须研究解决其清洗问题。对此我们对循环 超滤膜的清洗进行了研究。 ( 1 ) 循环超滤膜污染物质确定 , 为了掌握循环超滤膜的污染规律,从而有效地探索相应的清洗方法,我们分析研究了循 环超滤膜中的主耍污染物质。实验时,取定体积( 5 0 l ) 的二沉水置于污水桶中,关闭超 滤出水阀门,运行4 小时,比较运行前后污水桶内各主要水质指标的变化,从而得出各污染 物对膜的污染率 污染率= j i ! 量i ! 型! ! ! i ! ; ;:;i j i ;:等x t 。 遥仃届水j 贞措称壤厦 实验结果见表3 - 2 所示,由表32 可见,原油对超滤膜的污染率为2 4 4 1 5 0 0 5 , 悬浮物对超滤膜的污染率为1 6 3 7 3 2 8 s ,聚合物对超滤膜的污染率为o 2 4 69 8 。 因此,含聚果油污水中的污染物对超滤膜的危害由大到小排列为:原油,悬浮物 聚合物。 第二章含聚污水循环膜预处理实验 表3 - 2 各污染物对膜的污染车 t a b l e 3 - 2p o l l u t l e n & v a r i o u sp o l t u 垃n t s 。m e m b r a n e 水质指标二沉水运行水( 4 h )污染率( ) 原油( m g l )i 8 0 8 71 0 49 24 19 9 1 4 05 79 05 25 0 0 5 1 5 23 2 1 132 4 3 9 0 8 儿2 8 4 8 go d 3 0 2 0 l 7 0 ,7 2 1 0 6 ,2 43 7 7 7 1 6 45 71 0 93 73 3 5 4 1 3 9 0 41 0 7 9 92 5 1 4 t 3 2 2 21 0 31 72 4 4 1 9 0 9 06 0 1 23 3 8 6 8 5 2 05 70 23 3 0 8 悬浮物( m g l ) l t 8 o7 923 2 8 8 9 387 3 02 2 1 7 9 9l7 6 82 2 5 0 8 l56 0 02 0 3 8 9 80 6 8 23 0 4 i b 836 4 72 6 7 3 1 0 156 8 33 2 7 1 8 8 85 4 52 7 3 6 6 849 721 6 3 7 1 2 0 2 8 1 73 2 0 3 9 0 86 4 52 8 9 6 聚合物( m g l ) 2 8 3 0 8 2 8 24 1 0 2 4 2 8 3 5 32 7 4 7 43 i o 3 0 2 0 33 0 l5 90 1 5 2 5 0 9 42 3 74 65 3 7 2 4 2 9 32 4 l0 90 7 6 2 4 8 4 l 2 3 33 760 5 2 4 7 4 8 2 4 22 0 2 1 3 2 4 l5 92 3 72 51 8 0 2 7 c 1 42 5 88 94 1 6 2 7 8 8 6 2 5 9 3 969 8 2 8 1 1 l2 6 8 9 44 3 3 ( 2 ) 物理清洗 由于循环超滤膜币能进行反向清洗,因此对膜进行了低压大流量的j 下向水清洗试验。图 3 2 为循环超滤膜清洗试验结果。 将二次沉醉的出承直接用循环超滤膜过滤,用污染后的膜,进行永清洗试验。 1 6 大庆石油学院硕士研究生论文 图3 2 运行二沉水不同时间后对膜进行物理清洗恢复试验 f i g3 - 2r e c o v e r ye x p e r i m e n to f p h y s i c a lc l e a n i n gt or a e t n b r a l l ew i t hs e c o n d a r ys e d i m e n tw a t e ra tv a r i o u st i m e 图3 2 实验结果表明,运行ld q t , j 二沉水后,对膜采用正向低压大流量清洗4 0 m i n ( 冲 洗流量1 5 0 0 l h ,冲洗压力0 1 0 m p a ) ,膜的清水通量恢复到3 2 l h ,远远低于其初始清水通 量4 0 l h ,恢复率仅为8 0 。运行4 小时二沉水后,采用同样的清洗方式对膜进行1 0 0 m i n 的 清洗,其通量恢复到3 0 l h 。通过多次重复实验,得出相同的清洗效果。由此可见,膜的此 种清洗方式冲洗效果较差,清洗时间偏长,所以本实验决定不采用此种清洗方式。 ( 3 ) 短时化学清洗 我们在聚南八污水站用循环超滤膜处理滤后的水进行了4 个多月的实验,根据对滤后水 的水质分析( 见表3 2 ) 以及现场实验的摸索,确定每6 h 对循环超滤膜进行1 0 m i n 短时化学 清洗,清洗药剂为o1 的表面活性剂,清洗水量为可以满足整套管路系统循环满流条件, 即大约9 l 清洗水和9 m l 表面活性剂。图33 是1 2 m m 的循环超滤膜连续3 6 h 运行的实验记录 情况( 每6 小时进行一次化学清洗) 。可以看出短时化学清洗具有很好的清洗效果,清洗后的 循环超滤膜通量可以1 0 0 恢复。 图3 - 3 短时化学强化清洗试验( d = 1 2 岫) f i 9 3 - 3 e x p e r i m e n t o f c h e m i c a ls t r e n g t h e n i n gc i e a n i l l g i nas h o r t t i m e ( d = 1 2 r a m ) 第三章青策污东循环膜预处理实验 图3 - 4 是dl o m m 循环超滤膜的清洗结果。由图可知,受污染了的循环超滤膜短时化学 强化清洗后,循环超滤膜通量也可以1 0 0 恢复。 博to, 固卜q 短时化学强化清洗试验( d = l o 御) f i g3 - 4 e x p e r i m e n l a f c h e m i c a ls t r e n g t h e n i n gc i e a n i n g i n as h o r t t i m e ( d = l o m m ) 上述研究结果表明,循环超滤膜短时化学清洗,可咀使受污染的循环超滤膜的通量迅速 恢复,是受污染循环超滤膜行之有效的污染清洗方- 法。 3 4 循环超滤膜使用寿命 用循环超滤膜处理聚南八污水站经两级过滤的岔聚污水,共运行了4 个月,这期间每6 小时进行一次清洗,清洗结果如图3 - 3 和图3 - 4 所示。循环超滤膜经短时间的化学清洗后, 其通量的恢复率达到1 0 0 。由于实验共作了4 个月,因此,循环超滤膜的使用寿命,只靠 实验难以确定。我们剥循环超滤膜的使用寿命进行了预测。 ( 1 ) 根据清洗恢复率确定膜的使用寿命。 循环超滤膜的恢复率随时间变化的实验结果蛔图35 和表3 3 所示。 图3 - 5 颈处理膜寿命颓剥曲线 f i g3 5l i f ef o r e c a s l i r 培c u r v eo f p r e p r o c e s s i n gt l l e m b r a n e 人庆石浦学院硕士研究生论文 表3 -

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