Parque Jin Yong Universidade do Texas em Austin, EUA
Para tratamento avançado de água, os efeitos do pH e da concentração de empacotamento de esferas de PP puro na incrustação da membrana e na eficiência do tratamento foram observados em um processo híbrido de cerâmica de alumina MF e esferas de PP puro. A membrana tubular de UF (NCMT-5231) com tamanho de poro de 0,05 μm foi fabricada por α-alumina em materiais nanoporosos. O diâmetro das esferas de PP era de 4-6 mm, e a alimentação sintética foi preparada com ácido húmico e caulim. A alimentação sintética foi deixada fluir dentro da membrana de MF e o permeado contatou as esferas de PP fluidizadas na lacuna da membrana e o invólucro do módulo de acrílico com irradiação UV externa. A retrolavagem periódica de ar foi realizada para controlar a incrustação da membrana durante 10 segundos (BT, tempo de retrolavagem) a cada 10 minutos (FT, tempo de filtração). Esses resultados foram comparados com os estudos anteriores. A resistência à incrustação da membrana (Rf) foi mínima em 50 g/L de concentração de esferas de PP. Finalmente, o volume total máximo de permeado (VT) foi adquirido a 50 g/L de esferas de PP. Isso significa que a incrustação da membrana pode ser controlada por esferas de PP a 50 g/L. A eficiência do tratamento da turbidez diminuiu ligeiramente de 99,4-99,0% conforme a concentração das esferas de PP diminui; no entanto, a dos materiais orgânicos dissolvidos (DOM) diminuiu drasticamente de 87,8-73,9% conforme a concentração das esferas de PP diminui. Isso significa que mais esferas de PP podem adsorver ou foto-oxidar o DOM de forma mais eficaz. O Rf aumentou conforme o pH da alimentação aumentava em comparação e o VT máximo foi adquirido em pH 5,1. Isso significa que a incrustação da membrana pode ser inibida em condições de baixa acidez. A eficiência do tratamento da turbidez foi quase constante, independentemente do pH; no entanto, a do DOM foi máxima em pH 6,5. Isso significa que o DOM pode ser removido de forma mais excelente em condições de baixa alcalinidade. Efeitos do pH e da concentração de empacotamento de esferas de polipropileno (PP) puro na incrustação da membrana e na eficiência do tratamento foram observados em um processo híbrido de microfiltração de cerâmica de alumina (MF; tamanho de poro 0,1 μm) e esferas de PP puro. Em vez de matérias orgânicas naturais e partículas inorgânicas finas em fonte de água natural, uma quantidade de ácido húmico (AH) e caulim foi dissolvida em água destilada. A alimentação sintética fluiu dentro da membrana MF, e a água permeada entrou em contato com as esferas de PP fluidizadas na lacuna da membrana e na caixa do módulo de acrílico com irradiação UV externa. A retrolavagem periódica de ar foi realizada para controlar a incrustação da membrana durante 10 s por 10 min. A resistência à incrustação da membrana (Rf) foi máxima em 30 g/L de concentração de esferas de PP. Finalmente, o volume total permeado (VT) máximo foi adquirido em 5 g/L de esferas de PP, porque o fluxo se manteve mais alto durante toda a operação. A eficiência do tratamento da turbidez foi quase constante, independente da concentração de esferas de PP; entretanto, o de materiais orgânicos dissolvidos (DOM) mostrou o máximo em 50 g/L de esferas de PP. O Rf aumentou conforme o pH da alimentação aumentou de 5 para 9; entretanto, o VT máximo foi adquirido em pH 6.Isso significa que a incrustação da membrana pode ser inibida em condições de baixa acidez. A eficiência do tratamento da turbidez aumentou um pouco, e a do DOM aumentou de 73,6 para 75,7% conforme o pH aumentou de 5 para 9. tratamento de água, impactos do pH e dabs de PP não adulterados pressionando o foco na incrustação do filme e na proficiência do tratamento foram vistos em um procedimento de cruzamento de argila de alumina MF e glóbulos de PP não adulterados. A camada UF arredondada (NCMT-5231) com tamanho de poro de 0,05 μm foi produzida por α-alumina em materiais nanoporosos. A medição dos pontos de PP foi de 4-6 mm, e a alimentação fabricada foi configurada com corrosivo húmico e caulim. A alimentação projetada foi permitida a fluir dentro da camada MF e a penetração atingiu os glóbulos de PP fluidizados no orifício do filme e na caixa do módulo de acrílico com iluminação UV externa. A retrolavagem intermitente de ar foi realizada para controlar a incrustação do filme durante 10 segundos (BT, tempo de retrolavagem) por 10 minutos (FT, tempo de filtração). Esses resultados foram contrastados com os exames anteriores. A oposição à incrustação do filme (Rf) foi menor em 50 g/L de fixação de glóbulos de PP. Por fim, o maior volume total de permeação (VT) foi obtido em