过滤技术综述
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文本过滤关键技术综述摘要:本文对信息过滤系统的基本原理进行了简单介绍,对网络文本信息过滤主要关键技术做了详细的介绍。
关键词:网络文本;信息过滤;1.引言随着因特网不断普及和发展,一方面,因特网上的海量信息远远超过人们的想象;另一方面,面对如此海量的信息,人们往往感到束手无策,力不从心。
如何帮助人们有效地选择和利用所感兴趣的信息,尽量剔除人们不感兴趣的信息,使之真正做到“各取所需”,已成为信息技术领域的热点问题。
2.信息过滤系统基本原理一个最简单的过滤系统包括四个基本组成部分:信源、过滤器、用户、用户需求模板。
图2.1是信息过滤系统的一个简单结构图。
信源向过滤器提供信息,信息过滤器处于信源与用户之间,通过用户需求模板获取用户的兴趣信息,并据此检验信源中的信息,将其中与用户兴趣相关的信息递送给用户。
反过来,用户也可以向信息过滤器发送反馈信息以说明哪些信息的确符合他们的信息需求,通过这种交互行为使得过滤器不断进行学习,调整自身的过滤操作,进而能在以后提供更多更好满足用户兴趣的信息。
图2.1信息过滤系统基本原理3.信息过滤关键技术3.1文本分类文本分类是指依据文本的内容,由计算机根据某种自动分类算法,把文本判分为预先定义好的类别。
文本分类是信息处理的一个重要分支,在信息发现领域中有着重要的用途,特别是在网络技术飞速发展的时代,对网络上的海量网页文本进行过滤和分类可使用户快速发现真正有用的文本。
国外当前流行的文本分类算法有决策树、Rochcoi、K近邻(KNN)、朴素贝叶斯、Bayes法、支持向量机(SVM)等方法。
而对中文文本分类的研究相对较少,国内外的研究基本上是在英文文本分类研究的基础上采取相应策略,结合中文文本的特定知识,用于中文之上。
3.2中文自动分词中文自动分词方法有多种,一般来说大致可归结为以下三大类:基于词典的分词方法、基于统计的分词方法、基于规则和基于统计相结合的分词方法。
1.基于词典的分词方法其基本思想是:事先建立词库,其中包含所有可能出现的词。
水处理技术论文第一篇:水处理技术综述随着城市化进程的不断加快和水资源的日益紧缺,水处理技术成为人们关注的热点。
水处理技术是针对自然水源中存在的各种物质成分和微生物而设计的技术,目的是使水资源符合人们的各种要求。
本文将从水处理技术的基本原理、水处理技术的种类、水处理技术的应用等方面进行综述。
一、水处理技术的基本原理水处理技术的基本原理是:以净水为目的,通过物理、化学和生物等手段去除与净水目标不符的杂质,提高水资源的水质,达到令人满意的水质标准。
水处理技术主要包括:初级处理、深度处理和高级处理。
初级处理的主要目的是去除水中的固体杂质和悬浮物,包括筛分、砂滤等。
深度处理的主要目的是去除水中的可溶性有机物、无机杂质和微生物,包括活性炭吸附、半透膜过滤等。
高级处理则是在深度处理的基础上进行的,主要是为了满足特定的水质要求,包括紫外线消毒、臭氧氧化等。
二、水处理技术的种类水处理技术的种类非常多,常用的主要包括:自来水处理、中水回用处理、污水处理等。
其中,自来水处理主要是针对自来水厂采集的河水、湖水、地下水等进行的水质处理,以使其水质达到饮用水的标准。
中水回用处理主要是对生活废水、工业废水等进行处理后回用的处理技术,以避免水资源的浪费。
污水处理主要是对生活污水、工业废水等进行处理,将处理后的污水排放至环境中,以达到环境容量的要求。
三、水处理技术的应用水处理技术的应用非常广泛,主要应用于:饮用水、制药工业、食品工业、纺织工业、造纸工业、半导体制造等方面。
其中,饮用水是水处理技术应用最广泛的领域之一,水处理过程包括预氧化、混凝、沉淀、过滤、消毒等,以使处理后的水质达到饮用水的标准。
制药工业、食品工业等则是应用水处理技术制取所需的水质,以保证产品的质量。
而在生产过程中产生的废水也需要通过水处理技术进行处理,以避免污染环境。
综上所述,随着社会化进程的不断推进和对水资源消耗的增加,水处理技术将会越来越重要。
各种水处理技术的不断出现和完善,势必能更好地满足人们对水资源的需求,实现水资源的可持续利用。
生物膜法处理水技术综述生物膜法是利用附着生长于某些固体物表面的微生物(即生物膜)进行有机污水处理的方法。
生物膜是由高度密集的好氧菌、厌氧菌、兼性菌、真菌、原生动物以及藻类等组成的生态系统,其附着的固体介质称为滤料或载体。
生物膜自滤料向外可分为庆气层、好气层、附着水层、运动水层。
生物膜法的原理是,生物膜首先吸附附着水层有机物,由好气层的好气菌将其分解,再进入厌气层进行厌气分解,流动水层则将老化的生物膜冲掉以生长新的生物膜,如此往复以达到净化污水的目的。
其实,生物膜法和活性污泥法一样,同属好气生物处理方法。
但活性污泥法是依靠曝气池中悬浮流动着的活性污泥来分解有机物的,而生物膜法则上要依靠固着于载体表面的微生物膜来净化有机物。
与活性污泥法相比,生物膜法具有以下特点:①固着于固体表面上的生物膜对废水水质、水量的变化有较强的适应性,操作稳定性好。
②不会发生污泥膨胀,运转管理较方便。
③由于微生物固着于固体表面,即使增殖速度慢的微生物也能生长繁殖。
而在活性污泥法中,世代期比停留时间长的微生物被排出曝气池,因此,生物膜中的生物相更为丰富,且沿水流方向膜中生物种群具有一定分布。
④同高营养级的微生物存在,有机物代谢对较多的转移为能量,合成新细胞即剩余污泥量较少。
⑤采用自然通风供氧。
⑥活性生物难以人为控制,因而在运行方面灵活性较差。
⑦由于载体材料的比表面积小,故设备容积负荷有限,空间效率较低。
国外的运行经验表明,在处理城市污水时,生物滤池处理厂的处理效率比活性污泥法处理厂略低。
50%的活性污泥法处理厂BOD5去除率高于91%,50%的生物滤池处理厂BOD5去除率为83%,相应的出水BOD5分别为14和28mg/L。
生物膜法的主要形式按膜与废水的接触方式可分为两种:填充式和浸渍式两种。
填充式包括生物滤池和生物转盘,浸渍式包括接触氧化法和生物流化床。
目前所采用的生物膜法多数是好氧装置,少数是厌氧形式,如厌氧滤池和厌氧流化床等。
水处理技术综述水是生命之源,是人类生存所必需的重要资源。
但随着城市化进程和人口增加,水污染问题日益严重,特别是工业、农业等生产活动带来的重金属、有机物等污染物质,给人类健康和环境保护带来了巨大的挑战。
水处理技术作为解决这些问题的重要手段,逐渐得到了广泛的应用。
本文将会就水处理技术的基本概念、分类、应用场景和发展趋势等方面进行详细的综述。
第一章水处理技术的基本概念水处理技术是指通过物理、化学、生物等手段去除水中的杂质、有害物质,从而达到净化水质的目的。
该技术可以应用于自然水源的净化、废水的处理等多个领域。
在水处理的基本过程中,主要包括了以下步骤:预处理、净水、消毒和再处理。
其中,预处理主要是为了去除水中的大量悬浮、沉淀和难以分解的有机物和重金属等物质。
而净水则是为了进一步去除水中的细菌、病毒、菌类、氨氮、总磷等难以去除的物质;消毒则是为了达到杀灭细菌等杂质的目的。
最后再处理则主要目的是针对已经净化处理了的水进行专门的处理和利用。
第二章水处理技术的分类水处理技术根据不同的处理方式和应用领域,可以分为多个不同的分类。
下面我们主要介绍以下四个主要分类方法:1. 生物水处理技术生物水处理技术主要是通过生物吸附、生物膜反应、微生物代谢等生物作用来去除水中的污染物,是一种常见的水处理技术方式。
这种水处理技术适用于高浓度有机物的处理和一般性工业废水等。
2. 物理水处理技术物理水处理技术主要包括了过滤、吸附、沉降、气浮和超过滤等技术。
这些技术主要利用了不同的物理原理,如颗粒大小、密度和分子速度等,来实现水处理的目的。
3. 化学水处理技术化学水处理技术主要是通过加入化学药品,如氯气、次氯酸钠、硫酸铁等,将有机物和无机物转化为无害物质。
这种水处理技术适用于水质污染较严重、有机物及总磷和氨氮较高的水处理。
4. 膜分离技术膜分离技术是近年来新兴的工艺技术,在水处理中得到广泛应用。
根据不同的污染物特性,选择合适的膜过滤方式,可以达到高效、低成本的目的。
膜过滤技术摘要:膜过程作为一门新型的高效分离、浓缩、提纯及净化技术, 近30 年来发展迅速, 已经在石油化工、轻工纺织、食品、医药、环保等多个领域得到广泛应用[1] 。
膜分离技术具有操作简单、占地面积小, 处理过程中无相变及不会产生新的污染物质、分离效果好等优点, 近年来在水处理领域中得到广泛应用。
本文就膜过滤的研究进展,膜材料以及它的应用作简要综述。
关键词:滤膜; 过滤技术; 除菌;应用正文:20 世纪80 年代以来,生命科学和生物工程技术的发展日新月异,生物产品(如酶、抗体、抗原、受体) 的种类越来越多. 这些制品通常是从发酵液中或天然产品中提取,再经纯化而得到的产品. 由于目标产物产量小,通常又与底物、细胞等混杂在一起,浓度很低,且生物产品与传统的化工产品不一样,它们一般都具有生物活性,对分离操作条件要求比较苛刻. 传统的化工分离方法如精馏、沉降、结晶等都难以达到要求.膜分离是20 世纪60 年代以来发展较快的一项分离技术,它具有操作条件温和、无污染、无相变等特点,在许多方面都得到了应用,象微滤、超滤已应用于生物化工和医药行业中. 膜分离是根据分子大小不同来实现分离的,一般相对分子质量相差10倍以上的物系才具有分离作用,因此它还远远不能满足生化分离的需要. 而生物亲和作用是生物分子之间的可逆专一性识别作用,具有极高的选性.[2]20 世纪70 年代以来,利用生物亲和相互作用,分离蛋白质等生物大分子的亲和纯化技术迅速发展. 其中亲和层析技术已得到广泛应用,但是亲和层析法亦存在许多难以克服的缺点: 1) 亲和载体价格昂贵,使用寿命短;2) 色谱柱易堵塞和污染,需对原料进行预处理以除去颗粒性杂质;3) 难以实现连续操作和规模放大. 目前亲和层析法仅局限于价值极高的生物活性物质的小批量纯化. 为克服膜过滤和亲和层析的缺点,发展了亲和2膜过滤技术,不仅利用了生物分子的识别性能,分离低浓度的生物制品,而且膜的渗透性及通量大,能在纯化的同时实现浓缩,此外还有操作方便、设备简单、便于大规模生产的特点,发展前景引人瞩目。
微孔滤膜过滤技术摘要:微孔滤膜过滤技术作为一门新型的高效分离、浓缩、提纯及净化技术, 近30 年来发展迅速, 已经在石油化工、轻工纺织、食品、医药、环保等多个领域得到广泛应用[1] 。
膜分离技术具有操作简单、占地面积小, 处理过程中无相变及不会产生新的污染物质、分离效果好等优点, 近年来在水处理领域中得到广泛应用。
本文就膜过滤的研究进展,膜材料以及它的应用作简要综述。
关键词:微孔滤膜; 过滤技术; 除菌;应用正文:20 世纪80 年代以来,生命科学和生物工程技术的发展日新月异,生物产品(如酶、抗体、抗原、受体) 的种类越来越多. 这些制品通常是从发酵液中或天然产品中提取,再经纯化而得到的产品. 由于目标产物产量小,通常又与底物、细胞等混杂在一起,浓度很低,且生物产品与传统的化工产品不一样,它们一般都具有生物活性,对分离操作条件要求比较苛刻. 传统的化工分离方法如精馏、沉降、结晶等都难以达到要求.膜分离是20 世纪60 年代以来发展较快的一项分离技术,它具有操作条件温和、无污染、无相变等特点,在许多方面都得到了应用,象微滤、超滤已应用于生物化工和医药行业中. 膜分离是根据分子大小不同来实现分离的,一般相对分子质量相差10倍以上的物系才具有分离作用,因此它还远远不能满足生化分离的需要. 而生物亲和作用是生物分子之间的可逆专一性识别作用,具有极高的选性.[2]20 世纪70 年代以来,利用生物亲和相互作用,分离蛋白质等生物大分子的亲和纯化技术迅速发展. 其中亲和层析技术已得到广泛应用,但是亲和层析法亦存在许多难以克服的缺点: 1) 亲和载体价格昂贵,使用寿命短;2) 色谱柱易堵塞和污染,需对原料进行预处理以除去颗粒性杂质;3) 难以实现连续操作和规模放大. 目前亲和层析法仅局限于价值极高的生物活性物质的小批量纯化. 为克服膜过滤和亲和层析的缺点,发展了亲和2膜过滤技术,不仅利用了生物分子的识别性能,分离低浓度的生物制品,而且微孔滤膜的渗透性及通量大,能在纯化的同时实现浓缩,此外还有操作方便、设备简单、便于大规模生产的特点,发展前景引人瞩目。
关于协同过滤推荐算法的研究文献综述吴佳炜摘要:协同过滤推荐算法从庞大的数据资源中为用户推荐其感兴趣的内容,在推荐系统中该算法得到广泛应用。
但是随着用户数目和项目资源的不断增加,传统的协同过滤算法暴露出数据稀疏和冷启动等问题,大大降低了用户相似度和项目相似度计算的准确度。
本篇文章介绍了协同过滤算法的基本概念,指出该算法的局限性以及在此基础上研究人员所做的一系列优化改进。
关键词:协同过滤;推荐系统;用户相似性;项目相似性一、引言现今互联网的快速发展,大数据时代应运而生,数据资源的增长速度以几何数量级呈现,个性化推荐技术[1]的出现解决了庞大的用户群体对数据的需求问题,更是广泛应用于数字图书馆[2]、电子商务[3]、新闻网站[4]等系统中。
协同过滤(collaborative filtering)[5]在推荐系统中最为常用,它的根本思想是根据相似的用户群体或者项目群体来向目标用户推荐其可能感兴趣的项目资源。
基于用户的协同过滤推荐算法[6]和基于项目的协同过滤推荐算法[7,8]是构成传统的协同过滤算法的两大主体。
在基于用户的协同过滤推荐算法中,算法依据目标用户的类似用户对项目的评分来预测目标用户对该项目是否感兴趣,然而鉴于部分用户与之相关联的信息量有限,所以对相关项目的评分并不完全,导致用户-项目评分矩阵稀疏度高而不能完全体现其相对关系,从而加大了相似用户群的选择程度,降低了推荐系统的效率。
若通过基于项目的协同过滤推荐算法,依靠未评分目标项目的相似项目的评分来预测目标用户对未评分项目的评分,但是当用户对项目的评分较少时,易导致忽略项目自身属性的问题,降低了推荐效率。
二、协同过滤推荐算法(一)核心内容1、计算相似度为了计算用户或项目之间的相似度,协同过滤推荐算法主要利用皮尔逊相关度系数[9](Pearson Correlation Coefficient,PCC)来实现,其中PCC的取值范围是[-1,1]。
超滤技术处理过程中的膜污染及减缓技术概述******************摘要:超滤技术是一种基于物理筛选和微滤原理的膜分离技术,它利用膜两侧的压差去除水中的杂质,从而实现大小物质的分离。
它具有处理效果好、分离效率高、微生物安全性高、压力要求低、节能环保、易于自动化控制等优点。
世界上第一座超滤膜水厂建成后,超滤技术在世界各地得到了迅速发展。
我国对超滤技术的研究起步较晚,但近年来发展迅速。
目前已广泛应用于饮用水处理、高级污水处理、含油废水处理和海水淡化。
超滤技术已在杭州、北京、天津、无锡、甘肃、内蒙古等全国各地的水处理厂得到应用。
超滤膜作为超滤技术的核心部分,其孔径一般为1~100nm,通常属于不对称膜,分为功能层和支撑层两部分,分别起截留和支撑作用。
在超滤工艺的应用中,存在着小分子物质去除效率低、超滤膜污染等问题。
超滤膜污染后,处理效果变差,处理效率降低,出水水质达不到标准。
此外,影响膜污染的因素很多,包括进水水质、污染物类型、膜的结构和性能,因此膜污染已成为制约超滤技术进一步广泛应用的主要问题。
本文综述了国内外膜污染的原因、超滤膜污染的污染物及主要控制措施,以期为超滤技术的进一步发展提供重要依据。
关键词:超滤技术处理;膜污染;减缓技术1 超滤膜污染原因超滤膜污染的原因非常复杂,涉及水中杂质、水本身和超滤膜之间的交叉作用。
采用超滤技术进行水处理时,基于物理和机械筛选原理的超滤膜将粒径大于膜孔径的大分子杂质截留在入口侧的膜表面,形成滤饼层,降低膜通量。
当膜表面周围区域杂质含量过高时,也会发生浓差极化,使处理效果变差。
当杂质的粒径接近或小于膜孔径时,一些杂质会吸附在膜孔中,导致膜孔堵塞,降低处理效率。
根据物理方法能否去除污染物,膜污染可分为可逆污染和不可逆污染。
一些学者还将膜污染分为三类:可去除污染、不可去除污染和不可逆污染。
这种分类方法认为,任何方法都无法消除不可逆污染。
超滤技术的运行方式和条件也会影响膜污染。
工业废水处理技术综述工业废水处理技术综述引言随着工业的发展和城市化进程的加快,工业废水污染成为严重的环境问题,对生态环境和人民生活带来了巨大的威胁。
因此,开发和推广有效的工业废水处理技术成为亟待解决的问题。
本文将综述当前常见的工业废水处理技术,包括传统工艺和新兴技术,以期为工业废水治理提供参考和启示。
一、传统工艺1. 机械处理机械处理是最基础的废水处理方法之一。
通过物理力学的手段,如粗滤、沉淀、过滤等,去除废水中的悬浮物、颗粒物、沉积物等杂质物质。
然而,该方法只针对可从物理层面中分离出的颗粒物等固体物质,对于溶解性有机物、重金属等无法有效去除,对水质的提升有限。
2. 化学处理化学处理技术是通过添加化学药剂,使废水中的污染物发生化学反应并沉淀下来。
如常用的化学处理方法有中和法、氧化法等。
这种方法相对机械处理更为彻底,能更好地去除废水中的污染物质。
但缺点是药剂成本高并产生大量的化学泥浆,处理后的废水中仍含有较高浓度的化学剂残留。
3. 生物处理生物处理技术是指利用微生物或植物的作用,降解和转化废水中的有机污染物。
这种方法具有高效、环保、低成本的特点,被广泛应用于工业废水处理。
常见的生物处理方法有活性污泥法、固定化床法、人工湿地等。
通过生化作用,废水中的有机物质能够被微生物分解,并转化为无害的水和二氧化碳。
同时,还可以利用微生物去除废水中的重金属离子和其他有害物质。
二、新兴技术1. 膜分离技术膜分离技术是一种通过半透膜来实现物质的分离与纯化的方法。
根据膜的特性和工作原理的不同,可以将其分为微滤、超滤、纳滤和反渗透等,适用于不同浓度的废水处理。
该技术具有高效、节能、无二次污染等优点,能够有效去除废水中的有机物、溶解物、微生物和重金属等。
2. 高级氧化技术高级氧化技术是利用强氧化剂来降解废水中的有机污染物的一种方法。
例如,臭氧氧化、过氧化氢氧化、紫外光催化氧化等。
该技术具有处理效率高、操作简便、反应速度快等优点,能够高效降解难以降解的有机污染物。
基于贝叶斯方法的垃圾邮件过滤技术综述摘要:垃圾邮件问题始终困扰着人们,因此一直是当今互联网面临的主要问题之一。
许多优秀的文本分类算法被引入垃圾邮件过滤领域,其中包括贝叶斯分类方法。
与其他分类方法相比,贝叶斯方法由于其简易实现性,线性计算复杂性、以及准确性成为当今垃圾邮件过滤技术中最流行的方法之一。
该文将对基于贝叶斯方法的垃圾邮件过滤技术做出分析和综述,并提出进一步的研究方向。
关键词:垃圾邮件;信息过滤;贝叶斯方法;文本分类;综述中图分类号:tp393 文献标识码:a 文章编号:1009-3044(2013)14-3280-03随着 internet 的普及,电子邮件日益得到了广泛的应用,成为日常生活中人与人之间通信交流的重要手段,但是垃圾邮件严重的干扰了人们正常的交流,造成了时空资源的巨大浪费,因此一直以来都受到人们的高度重视。
许多在文本分类领域里表现非常优秀的机器学习算法被应用于垃圾邮件过滤技术的相关研究,例如基于规则的ripper算法[1]、决策树算法[2]、 boosting算法[2]、粗糙集算法[3],基于统计的svm算法[1]、knn 算法[4]和贝叶斯分类方法[5]等。
由于贝叶斯方法的简易性、线性计算复杂性、以及其高精度的结果,该类技术始终是当今垃圾邮件过滤技术中最流行的方法之一。
目前垃圾邮件中用到的典型的贝叶斯算法主要有朴素贝叶斯算法(naive bayes,nb)、paul graham提出的pg贝叶斯算法。
该文将主要对这两类贝叶斯算法做出研究综述。
1 朴素贝叶斯1.1 朴素贝叶斯方法的基本原理邮件是无结构文本,经过预处理后,可以使用向量空间模型对其进行建模,把它表示成一个文本向量。
假设已选定m 个文本特征项,定义特征项集合为[ t={t1,…,tm}] 。
特征项可以是特征词、特征词组或者其他属性特征(如特殊符号等)。
那么每封邮件文本 [e ] 都可以表示成一个向量 [x=],其中 [xi] 是属性 [xi] 的取值,每个属性 [xi] 都代表一个特征项 [ti] 的在文本 e 中的一些状态信息(如特征项[ti] 是否在文本e 中出现)。
目前过滤存在的问题及解决方法
目前过滤的方法:
1.普通快滤池:
2.虹吸滤池:
3.无阀滤池:
4.生物滤池:
5.膜滤:
传统的给水处理技术,一般以混凝、沉淀和过滤等单元或其组合操作为主,而铁盐和铝盐是使用最广泛的混凝剂。
随着水质标准得日益严格,传统的给水处理技术,由于受到反应器构造(需要建造大的沉淀池和过滤单元与之配套)和增加了污泥处理的额外费用等条件的限制,已不能有效满足去除水中微量重金属、有机物及病原菌等污染物的要求。
而目前一些深度处理技术(如超滤、反渗透、活性炭吸附、臭氧氧化等)虽然能比较有效地去除某些微污染物,但由于投资及运用费用昂贵,在城市给水及废水处理回用工程中,较难得到广泛应用。
因此,在深人研究传统工艺机理、提高传统水处理效能的基础上,研究发展新型高效经济的水处理工艺技术一直是当前国内外水处理领域中的研究新课题。
1.对于传统工艺的改造
1.1均质滤料
单层石英砂滤料大部分截留在上部数厘米深度内,床层上部孔隙容易堵塞,床层的水头损失上升迅速,下部滤层大部分容量尚未发挥出来就不得不终止过滤双层滤料,即在石英砂滤层上部放置一层粒径较大、密度较小的轻质滤料,使用较早也较广泛的轻质滤料是无烟煤。
三层滤料[22],即在双层滤料下部再加一层密度大、粒径小的滤料。
一般用石榴石、磁铁矿等
Sembi和Ives用计算机模拟了10层滤料滤层的过滤情况。
生产中所采用的仍然是双层和三层滤料。
均质滤料:人工合成纤维,如丙纶、涤纶等,具有作为滤料的基本条件,并且具有巨大的比表面积和较高的床层孔隙率,这是粒状滤料所不及的,从而为拓展过滤工艺的适应范围,提高过滤效率,增加床层截污容量,降低过滤阻力创造了前提条件。
下图为纤维球。
1.2改性滤料
在石英砂或陶粒表面通过化学反应涂上一层改性剂(通常为金属氧化物), Fe 系氧化物或水合氧化物、Al系氧化物或水合氧化物、锰的氧化物、镁的氧化物以及稀土类金属配合物。
从而改变原滤料颗粒表面物理化学性质,以提高滤料的对某些特殊物质的吸附能力和增强滤料的截污能力,达到改善出水水质的目的。
滤料改性后可以实现在近中性条件下除去水中的微量重金属离子,其机理主要是化学吸附、离子交换吸附、表面络合和离子沉淀。
改性后的滤料比表面积增大,吸附区域面积大,表面沉积的金属氧化物界面强化作用了重金属离子的沉淀效果。
国外一般采用高温锻烧的方法将铁或锰的氧化物烧结在石英砂表面,通过铁氧化物在水中形成的丰富表面经基提高吸附容量。
在将来的研究中,我们应该侧重于各种制备方法的研究,特别是多种物质复合体对普通滤料的改性,另外借鉴纳米制备技术也是值得探索的方向。
1.3助滤剂
硅藻土助滤剂形成的饼层,具有高度的渗透性和吸附性,从而提高截流精度和处理能力。
实际应用证明,硅藻土助滤剂过滤可去除悬浮物、胶体物质、细菌、病毒等,截留精度可达0.1μm。
2.深度过滤处理
2.1活性炭生物滤池
没怎么查。
2.2膜过滤
近年来主要包括微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)和反渗透(RO)。
相对于传统的水处理技术,压力驱动膜过程更为高效、低耗。
2.2.1微滤
MF 技术主要用于去除水体中的悬浮物、细菌等大颗粒物质,因此,常应用于饮用水生产的预处理或初级阶段,一般要结合其他工艺才能起到保障饮用水水质的作用。
2.2.2超滤
UF 膜孔径较MF 的更小,对微生物和大分子有更好的截留效果,对于普通的自然水源,经UF处理后可达到饮用水安全标准,因此UF工艺更适用于改善农村饮用水水质,对于盐度较高或小分子有机物较多的水源,则往往难以奏效。
在UF膜前设置适当的预处理,不仅可以提高整个处理系统的有机物去除率,而且可以减轻有机物对膜的污染,延长膜的反洗周期和使用寿命,减少膜更新费用。
活性炭+UF组合工艺在目前水处理的实际应用中更受青睐,因为该工艺把活性炭对小分子有机物的吸附作用和UF对大分子有机物及细菌病毒等的筛分作用较好地结合在一起,大大提高了水体污染物的去除率,有效缓解了膜污染问题。
超声波辐射可有效地提高多孔介质中流体的局部流速,常作为UF的辅助强化手段以提高渗透通量;此外,空化作用也是超声波强化清洗UF膜的主要机理。
2.2.3纳滤
NF 具有良好的截留高价盐离子的能力,常被用来去除硬度、硝酸盐、砷、氟化物以及铝、铅等无机盐。
相比直接去除DBPs,去除其前驱物是更有效和安全的方法,而NF膜技术则
被认为是去除此类物质有效的方法。
2.2.4反渗透
由于RO操作压力高,膜价格昂贵,因此在饮用水深度处理中应用非常少,主要应用于海水、苦咸水淡化等。
反渗透产水中各种离子和有机物浓度均非常低。
水净化通常采用MF或UF进行处理。
然而MF产水有时难以达到目标水质,直接使用UF又容易造成UF膜堵塞。
比较合适的解决方法就是MF和UF 同时使用,让MF 减轻UF 的负荷,让UF 保证出水水质。
研究发现,基于UF和低压RO膜过程的双膜集成技术可以在雨洪应急供水安全中发挥重要的作用。
2.4其余技术
没怎么查。