《表3 臭氧-CNT膜改性联用工艺碳平衡》

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《臭氧-CNT膜改性联用工艺阈通量及膜污染分析》


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在上述过滤阶段中分别取进水、出水与反洗水进行DOC与EEM的测定.在过滤进程中记录过滤水样体积与反洗水所用体积,通过计算可以得到过滤进程中的碳平衡.表3为臭氧-CNT膜改性联用工艺中碳平衡结果,通过观察表3能够得出CNT改性后,对有机污染物的截留比例增加,反洗水中有机物的比例增加,出水中有机物的比例下降.改性膜过滤原水时与原膜相比,对有机物的截留比例提高2.4%、反洗中有机物比例提高1.2%、出水有机物比例下降3.6%;表明CNT改性后的膜组件纳污能力增强,膜表面能够截留更多的DOC.经臭氧氧化后,CNT改性层的作用更加明显,改性膜过滤氧化水时与原膜相比,对有机物的截留比例提高4.4%、反洗中有机物比例提高2.1%、出水有机物比例下降6.5%,说明臭氧氧化进一步加强了膜组件的可恢复性.结合图8中反洗后各片式膜组件的恢复情况,笔者推测,在使用原膜过滤时,污染物容易附着在膜表面或堵塞膜孔,导致TMP升高,随着过滤进程的推移,在膜表面形成污染层,水力冲洗仅能够冲去部分污染层,对膜内部堵塞作用不大;在使用CNT改性膜过滤时,由于CNT层的存在,CNT层的吸附截留作用能够提高膜组件的纳污能力,经过反冲洗后,冲去CNT层拦截的污染物质,使得过滤TMP能够恢复到较低的水平.