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  • 中水回用膜技术有效开辟“第二水源”

    在中国,人均淡水资源占有量仅为世界平均水平的1/4。而且随着经济的发展,许多城市都出现水不够用的情况,同时水体污染情况却非常严重,全国仅有46%的天然水体水质达标。在这种水资源供给与需求矛盾非常尖锐的情况下,中水回用技术的使用,能有效开辟“第二水源”,大大减少对“上水”的消耗。目前采用较多的中水回用技术是通过膜技术或膜技术与其他技术的组合,把污水处理到符合一般城市杂用水或工业生产用水等用途的要求。例如膜生物反应器就是一种结合生物处理与膜技术的污水回用技术。一般污水在采用生物法进行处理后,水与活性
  • 陶瓷膜技术在酶制剂提取工艺中的应用

    酶制剂是一种使用方便,绿色环保,生物降解性良好的原料。其专一的催化特性及温和的反应条件,在工业界得到越来越多的使用和重视。酶制剂的提取是酶制剂生产非常重要的工序之一,主要包括预处理、一次压滤、二次压滤、超滤浓缩、调配和精滤等工艺步骤,每步工艺都与酶制剂的质量和产量息息相关,也是确保酶制剂高产和高质量的关键所在。膜分离技术是20世纪60年代兴起的一项分离技术,其借助于外界能量或化学位差的推动,通过特定膜的渗透作用,实现对两组分或多组分混合的气体或液体进行分离、分级、提纯和富集的技术。德兰梅尔陶瓷膜
  • 陶瓷膜技术应用 海藻多糖生产工艺的重要选择

    随着对海洋生物认识和探索的深入,我国海洋加工业早已形成了一个以海藻酸钠、甘露醇、褐藻胶和碘为主要产品的工业体系。得益于我国海洋药物研究的加速发展和现代提取技术的应用研究,海藻多糖的功能活性及药食两用的价值越来越受到关注和重视。海藻多糖是由多个相同或不同的单糖基通过糖苷键相连而成,是海藻细胞间和细胞内所含的各种高分子碳水化合物的总称。据此可以分为三类:1、是存在于细胞内的贮藏多糖。2、是细胞壁多糖间的粘多糖。3、是存在于细胞最外层的胞壁多糖。常见的多糖主要分别为红藻多糖、褐藻多糖、绿藻多糖、蓝藻多
  • 资源回用 管式超滤膜技术在电厂废水处理中的应用

    水资源和水环境问题不仅是制约我国工业发展的瓶颈,同时已成为生态文明建设亟待解决的关键问题。近年来,随着《新环保法》、《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》、《水污染行动计划》等一系列法规政策的出台和实施,提高用水效率,实现节水和废水的有效再利用已成为必然的选择。寻求处理效果更好、工艺稳定性更强、运行费用更低的水处理工艺,实现废水达标排放,已成为产业发展的内在需求。电厂废水来源广泛,主要分为以下几类:冲灰废水、脱硫废水、工业废水(化学废水及含油废水)。与化工、造纸等工业废水相比,火电厂的
  • 陶瓷膜技术应用 实现海藻多糖的纯化与精制

    近年来,随着对海洋资源的开发,海洋藻类中含量丰富的海藻多糖受到了广泛的关注。研究发现,海藻多糖不仅具有免疫调节活性、抗肿瘤活性、抗病毒活性、抗心血管疾病等作用,在化妆品中也具有很大的潜在应用价值。海藻多糖是海洋藻类细胞内和细胞间所含有的高分子碳水化合物的总称,由多羟基醛或酮及其衍生物构成的一种多组分的混合物。按其来源可以分为褐藻多糖、红藻多糖、绿藻多糖和蓝藻多糖4大类,其中关于褐藻、红藻多糖的研究比较广泛。海藻多糖生物活性丰富,具有补水保湿、抗氧化、抑制酪氨酸酶活、抑菌、修复皮肤屏障和防紫外辐射
  • 食用菌多糖分离提取工艺 管式超滤“膜法”划重点

    随着代谢综合征病例的不断增加,营养膳食补充剂的疗法无法发挥有效作用。食用菌多糖显示出巨大的功效和前景,已有许多研究从抗氧化、抗炎、抗癌、降糖、抗菌、降脂到免疫调节等方面,评估其与食用菌多糖的生物学相关性。将这些研究的关键成果应用于功能性食品和免疫调节剂的开发是体现食用菌多糖功效的重要途径。食用菌多糖的提取阶段很关键,其决定了食用菌多糖的回收率、单糖组成、分子量、结构和空间构型,同时对分离出的多糖生物活性有着很大的影响。为了有效地提取多糖,食用菌的子实体或培养菌丝体通常要经过一系列的分离纯化步骤。
  • 浅谈反渗透膜的清洗和维护

    原水中微生物主要包括:细菌、藻类、真菌、病毒和其他高等生物。反渗透过程中,微生物伴随水中溶解性营养物质会在膜元件内不断浓缩和富集,从而导致反渗透膜表面受到污染,如表面结垢、膜面堵塞,或是由膜本身的物理化学变化而引起的:1、物理变化主要是由于压实效应引起膜的透水率下降。2、化学变化主要是由于pH的波动而引起的,如使醋酸纤维素膜水解、游离氯也会使芳香聚酰胺膜性能恶化。反渗透膜污染堵塞的主要原因是由于膜面沉积和微生物的滋长而引起的。在出现以下情况下需要清洗膜元件:1、标准化后盐的透过率增加5%。2、标
  • 冰冻三尺非一日之寒 反渗透膜保养应该注意哪些?

    在反渗透膜运行一段时间以后,膜元件上吸附沉积了大量污染物需要被及时清除干净,以待下一次高效率的运行。没有效果的清洗操作,将会导致膜元件污染的进一步累积,直到膜表面流道被堵死,清洗剂无法渗透等现象。同时由于长期带压力运行,污染物会发生密实现象,这都将导致膜的清洗恢复极其困难,从而导致膜元件的报废。在反渗透膜系统运行过程中,污染和清洗始终是一个动态的平衡过程,每次清洗都应保持很大限度的洁净度,才能让膜更高效运行。一般出现产水量下降较多,产水水质、脱盐效果变差,系统各段之间压差变大等情况时,说明反渗透
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