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宁波材料所研发出多功能油水分离材料

海上原油泄漏以及在石化、机械、皮革、纺织等工业生产过程中产生大量的含油废水,使得油类通过各种途径进入水体。为了保护生态平衡和人类健康,保护有限的水资源,有必要对含油污水进行有效分离。具有特殊表面润湿性的复合材料可以简便有效实现油水分离功能,但目前大部分这类材料只能对油水混合物进行分离,不能对油水乳液、尤其是表面活性剂稳定的油水乳液进行有效分离。另外,油污水中也常常含有有机污染物或有害细菌等微生物,油水分离后的水质不能直接排入水体系统,目前还缺少有效手段净化分离后的油污水质。因而,构建新型油水分离材料,进而有效分离油污水,同时实现对水质的净化对保护生态具有重要的意义。 中国科学院宁波材料技术与工程研究所高分子事业部研究员陈涛带领的智能高分子材料团队长期致力于二维高分子纳米复合油水分离材料的研究,通过表面接枝高分子刷和多级组装技术,获得多种新型复合材料,可实现高效分离油水乳液和净化水质。科研人员采用多孔陶瓷作为衬底,抽滤纳米碳......阅读全文

含油废水处理方法

混凝法可用铝盐或铁盐作混凝剂,构筑物可采用加速澄清池,处理效果与上浮法基本相同。采用上浮法时,往往也投加混凝剂,以提高净化效果。过滤法常作为上浮法出水的高级处理手段。经过滤法处理的废水,含油量可降至10毫克/升以下。处理构筑物可采用普通快滤池或压力滤池。但管理比较困难,需要空气反冲,热水反洗。如管理

宁波材料所研发出多功能油水分离材料

  海上原油泄漏以及在石化、机械、皮革、纺织等工业生产过程中产生大量的含油废水,使得油类通过各种途径进入水体。为了保护生态平衡和人类健康,保护有限的水资源,有必要对含油污水进行有效分离。具有特殊表面润湿性的复合材料可以简便有效实现油水分离功能,但目前大部分这类材料只能对油水混合物进行分离,不能对油水

含油废水处理工艺汇总

  随着我国市场经济水平的迅速提升,各行各业都取得了非常快速的发展,城镇居民的生活水平和生活质量也得到了显著的提高,可是与此同时,我国的生态环境也遭受了严重的破坏,各类污染源不断地侵蚀着我国的生态环境。其中,水污染就是一个污染源众多的复杂课题,而在我国水污染处理工作中,含油污水的处理工作又是一项有很

紫外分光光度法测定含油量在渔业船舶管理中的应用

测定含油量在渔业船舶管理中的实际意义   随着渔场的外移及远洋渔业的兴起,渔业生产船舶向大型化的方向发展。渔船的大型化提高了船舶的抗风浪能力,产生了较好的经济与社会效益,但随之也加大了机舱废水的排放量,使大量的柴油机油随机舱废水进入海域引起海洋污染。为此,国家规定:“400总吨及以上的新渔船,应装

紫外分光光度法测定含油量在渔业船舶管理中的应用

测定含油量在渔业船舶管理中的实际意义   随着渔场的外移及远洋渔业的兴起,渔业生产船舶向大型化的方向发展。渔船的大型化提高了船舶的抗风浪能力,产生了较好的经济与社会效益,但随之也加大了机舱废水的排放量,使大量的柴油机油随机舱废水进入海域引起海洋污染。为此,国家规定:“400总吨及以上的新渔船,应装

生活废水含有油脂如何处理?

1、生物化学法生化法去除水中溶解油的效果很好,但不能去除分散油和悬浮油。后两种油一旦进入系统,会给整个生化系统带来很大的冲击。因此,采用生化法处理含油废水时,需要做好预处理工作。2、含油废水破乳剂含油工业废水破乳剂是集破乳、除油、絮凝、分离、有机物进行去除等多种不同功能分析于一身的表面作为活性剂,针

什么是费油收集器

什么是费油收集器 废油收集箱本设备利用油水密度不同,通过离心分离,重力分离的原理,废油水以切线方向进入箱体上部之气液分离器内,依靠离心作用,使油水沉入箱内,静止一段时间后进行重力分离,然后定期排放出箱外。广泛用于空压机的各级冷却器及后处理设备排放的废油水的收集。废油收集箱用收集空气压缩机的各级冷

什么是费油收集器

什么是费油收集器废油收集箱本设备利用油水密度不同,通过离心分离,重力分离的原理,废油水以切线方向进入箱体上部之气液分离器内,依靠离心作用,使油水沉入箱内,静止一段时间后进行重力分离,然后定期排放出箱外。广泛用于空压机的各级冷却器及后处理设备排放的废油水的收集。废油收集箱用收集空气压缩机的各级冷却器、

兰州化物所研发出高效油水分离新材料

  随着越来越多的工业含油废水的产生以及不断发生的石油泄漏事件,对高效油水分离材料和技术的需求越来越迫切。据报道,具有超疏水/超亲油特性的磁性纳米微粒可实现油水分离。然而,其分离效率远未达到实际使用要求。尽管通过适当的设计可改善复合微粒油水分离效率,但往往忽略了微纳颗粒高比表面积的优势。而

油水分离技术和原理

油水分离技术和原理,新型油水分离滤材,采用美国生产的PTFE高分子溶液,并加入亲油添加剂,混合后均匀的烧结在不锈钢网板上,使滤材表面具有憎水亲油,但不粘油的效果(表面张力18.5mN/m)。当油与滤材接触后能将细微颗粒的油滴聚合成大颗粒,随着水流的运行,慢慢上升到液体表面形成油层。过滤器的介质面积,