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納濾膜的孔徑范圍介于反滲透膜和超濾膜之間,其對二價和多價離了及分子量在200~1000之間的**物有較高的脫除性能,而對單價離子和小分子的脫除率則較低。而且,與反滲透過程相比,納濾過程的操作壓力***(一般在1.0Mpa左右);同時由于納濾膜對單價離子和小分子的脫除率低,過程滲透壓較小,所以,在相同條件下,納濾與反滲透相比可節能15%左右。因而在水處理中,納濾被***應用于飲用水的濃度凈化、水軟化、**物和生物活性物質的除鹽和濃縮、水中三鹵代物前軀物的去除、不同分子量**物的分級和濃縮、廢水脫色等領域。
Sibille等研究了法國Auverw-sur-Oise市的地下水,對納濾和生物處理飲用水(臭氧—生物活性炭過濾)進行了對比。結果表明,納濾可以***提高飲用水的水質,減少細菌數量和**物的濃度,從而使后續較有效,也減少了的形成。但是,研究又指出,少量較易被細菌等吸收的可生物降解的**物質(BOM:BiologicalOrganicMatter)、可同化**碳(AOC:AssimilableOrganicCarbon)也能透過納濾膜。
I.C.Escobar等的研究[4]中,將石灰軟化設備與納濾進行比較。結果表明,納濾系統可有效去除原水中除了AOC以外的幾乎全部溶解性**碳(DOC:DissolvedOrganicCarbon)含量。
雖然,納濾技術的工程應用在美國、日本等國家的給水行業中已經得到大規模的推廣,但在我國,將納濾技術***地應用于工程實踐的條件還不成熟,尚處于嘗試階段、本要問題是國產納濾膜的性能指標不夠過關。是納濾技術在高硬度海島苦咸水凈化的實際應用。該工程由國家海洋局杭州水處理中心設計,于1997年4月正式投入生產淡水,系統連續正常運行27個月,淡化水符合國家生活飲用水衛生標準[5]。
有關學者曾采用納濾膜對某市自來水(以污染嚴重的淮河水為原水)進行深度處理試驗,研究了納濾循環制水試驗工藝的效果。結果表明,循環試驗工藝與單級納濾工藝相比,在同樣較低的壓力下,出水率較高,并且能耗降低,減少了濃水排放。即使在回收率較高(80%)的情況下,膜出水中的總**碳(TOC)仍比自來水低50%;對致會變物的去除十分***,使Ames試驗陽性的水轉為陰性[6]。
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