Прымяненне тэхналог?? ультраф?льтрацыйных мембран у праектах па ахове навакольнага асяроддзя ? ачыстцы сцёкавых вод
Прымяненне тэхналог?? ультраф?льтрацыйных мембран у ачыстцы п?тной вады
З пастаянным разв?ццём працэсу ?рбан?зацы? гарадское насельн?цтва станов?цца ?сё больш канцэнтраваным, рэсурсы гарадской прасторы ? водазабеспячэнне паступова становяцца адной з гало?ных прычын абмежавання гарадскога разв?цця. З пастаянным ростам гарадскога насельн?цтва штодзённае спажыванне вады ? горадзе працягвае расц?, а штодзённы аб'ём сцёкавых вод таксама дэманструе тэндэнцыю да пастаяннага росту. Так?м чынам, як палепшыць узровень выкарыстання гарадск?х водных рэсурса? ? зн?з?ць ступень забруджвання адходам? ? дрэнажным? водам?, стала асно?най праблемай, якую неабходна тэрм?нова вырашыць. Акрамя таго, прэснаводныя рэсурсы надзвычай абмежаваныя, ? патрэба людзей у чысц?н? вады расце. Неабходна патрабаваць, каб утрыманне шкодных рэчыва? у водных рэсурсах, гэта значыць прымешак, было н?жэйшым, што вылучае больш высок?я патрабаванн? да тэхналог?й ачыстк? ? ачыстк? сцёкавых вод. Тэхналог?я ультраф?льтрацыйных мембран мае тыповыя ф?з?ка-х?м?чныя ? сепарацыйныя характарыстык?, высокую тэмпературную ? х?м?чную ?стойл?васць, а таксама стаб?льны pH. Так?м чынам, яна мае ун?кальныя пераваг? прымянення ? ачыстцы п?тной вады ? гарадах, якая можа эфекты?на выдаляць арган?чныя рэчывы, зав?слыя часц?цы ? шкодныя рэчывы з п?тной вады, а таксама дадаткова забяспечваць бяспеку гарадской п?тной вады.
Прымяненне тэхналог?? ультраф?льтрацыйных мембран у апрасненн? марской вады
Сусветныя рэсурсы прэснай вады вельм? абмежаваныя, але водныя рэсурсы пакрываюць каля 71% ад агульнай плошчы Зямл?, гэта значыць, невыкарыстаныя рэсурсы марской вады ? свеце вельм? багатыя. Таму апрасненне з'я?ляецца важнай мерай для вырашэння праблемы дэф?цыту прэснай вады для чалавецтва. Працэс апраснення марской вады - гэта складаны ? працяглы працэс. Гэта до?гатэрм?новы пошук ? ачыстка рэсурса? марской вады, як?я нельга непасрэдна выкарысто?ваць, у прэсную ваду, якую можна непасрэдна спажываць. З хутк?м разв?ццём навук? ? тэхналог?й тэхналог?я апраснення марской вады паступова ?дасканальвалася. Напрыклад, выкарыстанне тэхналог?? электраасмасу дазваляе дасягнуць аднаразовага апраснення марской вады, але спажыванне энерг?? на апрасненне марской вады надзвычай вял?кае. Тэхналог?я ультраф?льтрацыйных мембран мае моцныя характарыстык? падзелу, што дазваляе эфекты?на кантраляваць праблему зваротнага осмасу ? працэсе апраснення марской вады, тым самым павышаючы эфекты?насць апраснення марской вады ? зн?жаючы спажыванне энерг??. Так?м чынам, тэхналог?я ультраф?льтрацыйных мембран мае шырок?я перспектывы прымянення ? будучын? ? ачыстцы марской вады.
Прымяненне тэхналог?? ультраф?льтрацыйных мембран у бытавых сцёкавых водах
З пастаянным паглыбленнем працэсу ?рбан?зацы? штодзённы ск?д бытавых сцёкавых вод у гарадах рэзка павял?чы?ся. Па?торнае выкарыстанне гарадск?х бытавых сцёкавых вод з'я?ляецца тэрм?новай праблемай, якую неабходна вырашыць. Як ус?м вядома, гарадск?я сцёкавыя воды не тольк? ?трымл?ваюць вел?зарную колькасць ск?да?, але ? багатыя тлустым? рэчывам?, арган?чным? рэчывам? ? вял?кай колькасцю патагенных м?краарган?зма? у вадаёме, што стварае сур'ёзную пагрозу для навакольнага асяроддзя ? здаро?я жыхаро?. Кал? вял?кая колькасць бытавых сцёкавых вод трапляе непасрэдна ? навакольнае асяроддзе, гэта сур'ёзна забрудз?ць навакольнае асяроддзе вакол горада, таму пасля ачыстк? сцёкавых вод ?х неабходна ск?даць. Тэхналог?я ультраф?льтрацыйнай мембраны мае моцныя ф?з?ка-х?м?чныя ? сепарацыйныя ?ласц?васц? ? можа эфекты?на аддзяляць арган?чныя рэчывы ? бактэры? ? вадзе. Тэхналог?я ультраф?льтрацыйнай мембраны выкарысто?ваецца для ф?льтрацы? агульнага фосфару, агульнага азоту, ?она? хлору, х?м?чнага спажывання к?слароду, агульных раствораных ?она? ? г.д. у гарадской бытавой вадзе, каб усе яны адпавядал? асно?ным стандартам гарадской вады.