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超濾膜組件采用外壓式中空纖維膜,膜材料為聚偏氟,孔徑1nm,膜絲內外徑分別為1.mm和1.6mm,膜組件的膜總面積為28.14cm。超濾膜出水采用蠕動泵(1-2J)抽吸,每天校核2次流量,以確保恒定的膜通量。實驗原水為東北某市某地下水水廠的原水水質:總鐵質量濃度為4.25~16.55mg/L,總錳質量濃度為.76~.94mg/L,pH為6.7~6.9,堿度為26~265mg/L,濁度為2.6~2.8NTU。2實驗方法每種實驗參數的運行周期為9d,采用恒定膜通量2L/(m˙h),每天測定2次超濾膜進出水的鐵錳含量,同時記錄跨膜壓差變化;利用掃描電鏡和X射線光電子能譜進行污染物分析。析方法水中Fe和Mg等金屬離子采用全譜直讀離子發射光譜儀(ICP,Optima83)進行測定;膜表面污染物采用掃描電子顯微鏡(SEM-EDS,QU:N-T:2)和X射線光電子能譜(XPS)進行檢測;采用真空壓力表(Y1ZT-.1-MP:)監測超濾膜的跨膜壓差(TMP)變化。減少了線路的壓降,由于線路傳送電流小了,系統的線路電壓損失相應減小,有利于系統電壓的穩定(輕載時要防止電流使電壓上升過高),有利于大電機起動。增加了供電功率,減少了用電貼費。對于原有供電設備來講,同樣的有功功率下,cosφ提高,負荷電流減小,因此向負荷傳輸功率所經過的變壓器、開關、導線等配電設備都增加了功率儲備,發揮了設備的潛力。對于新建項目來說,降低了變壓器容量,減少了投資費用,同時也減少了運行后的基本電費。
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