Parc Jin Yong Université du Texas à Austin, États-Unis
Pour le traitement avancé de l'eau, les effets du pH et de la concentration de remplissage des billes de PP pur sur l'encrassement de la membrane et l'efficacité du traitement ont été observés dans un procédé hybride de MF en céramique d'alumine et de billes de PP pur. La membrane UF tubulaire (NCMT-5231) avec une taille de pores de 0,05 μm a été fabriquée par de l'α-alumine dans des matériaux nanopores. Le diamètre des billes de PP était de 4 à 6 mm et l'alimentation synthétique a été préparée avec de l'acide humique et du kaolin. L'alimentation synthétique a été autorisée à s'écouler à l'intérieur de la membrane MF et le perméat est entré en contact avec les billes de PP fluidisées dans l'espace de la membrane et le boîtier du module acrylique avec une irradiation UV extérieure. Un rinçage périodique à l'air a été effectué pour contrôler l'encrassement de la membrane pendant 10 s (BT, temps de rinçage) toutes les 10 min (FT, temps de filtration). Ces résultats ont été comparés aux études précédentes. La résistance à l'encrassement de la membrane (Rf) était minimale à une concentration de 50 g/L de billes de PP. Enfin, le volume total de perméat (VT) maximal a été acquis à 50 g/L de billes de PP. Français Cela signifie que l'encrassement de la membrane pourrait être contrôlé par des billes de PP à 50 g/L. L'efficacité du traitement de la turbidité a légèrement diminué de 99,4 à 99,0 % à mesure que la concentration de billes de PP diminuait ; cependant, celle des matières organiques dissoutes (DOM) a diminué de façon spectaculaire de 87,8 à 73,9 % à mesure que la concentration de billes de PP diminuait. Cela signifie qu'un plus grand nombre de billes de PP pourraient adsorber ou photo-oxyder le DOM plus efficacement. Le Rf a augmenté à mesure que le pH de l'alimentation augmentait et le VT maximum a été atteint à pH 5,1. Cela signifie que l'encrassement de la membrane pourrait être inhibé dans des conditions d'acidité faible. L'efficacité du traitement de la turbidité était presque constante indépendamment du pH ; cependant, celle du DOM était maximale à pH 6,5. Cela signifie que le DOM pouvait être éliminé de manière plus excellente dans des conditions d'alcali faible. Les effets du pH et de la concentration de remplissage des billes de polypropylène (PP) pur sur l'encrassement de la membrane et l'efficacité du traitement ont été observés dans un procédé hybride de microfiltration en céramique d'alumine (MF ; taille de pore 0,1 μm) et de billes de PP pur. Français Au lieu des matières organiques naturelles et des fines particules inorganiques de la source d'eau naturelle, une quantité d'acide humique (HA) et de kaolin a été dissoute dans de l'eau distillée. L'alimentation synthétique s'est écoulée à l'intérieur de la membrane MF et l'eau perméable est entrée en contact avec les billes de PP fluidisées dans l'espace de la membrane et le boîtier du module acrylique avec une irradiation UV extérieure. Un rétrolavage périodique à l'air a été effectué pour contrôler l'encrassement de la membrane pendant 10 s toutes les 10 min. La résistance à l'encrassement de la membrane (Rf) était maximale à 30 g/L de concentration de billes de PP. Enfin, le volume perméable total maximal (VT) a été obtenu à 5 g/L de billes de PP, car le flux est resté plus élevé tout au long de l'opération. L'efficacité du traitement de la turbidité était presque constante, indépendamment de la concentration de billes de PP ; cependant, celle des matières organiques dissoutes (DOM) a montré le maximum à 50 g/L de billes de PP. Le Rf a augmenté à mesure que le pH d'alimentation augmentait de 5 à 9 ; cependant, le VT maximal a été obtenu à pH 6.Français Cela signifie que l'encrassement de la membrane pourrait être inhibé dans des conditions d'acidité faible. L'efficacité du traitement de la turbidité a légèrement augmenté et celle du DOM est passée de 73,6 à 75,7 % à mesure que le pH passait de 5 à 9. Le traitement de l'eau, les impacts du pH et les tampons de PP non frelatés mettant l'accent sur l'encrassement du film et l'efficacité du traitement ont été observés dans une procédure croisée d'argile d'alumine MF et de globules de PP non frelatés. La couche UF arrondie (NCMT-5231) avec une taille de pore de 0,05 μm a été produite par de l'alumine α dans des matériaux nanoporeux. La mesure des points de PP était de 4 à 6 mm et l'alimentation fabriquée a été mise en place avec de l'abrasif humique et du kaolin. L'alimentation conçue a été autorisée à s'écouler à l'intérieur de la couche MF et la pénétration a atteint les globules de PP fluidisés dans le trou du film et le boîtier du module acrylique avec une illumination UV extérieure. Un rinçage intermittent à l'air a été effectué pour contrôler l'encrassement du film pendant 10 secondes (BT, temps de rinçage) toutes les 10 minutes (FT, temps de filtration). Ces résultats ont été comparés aux examens précédents. La résistance à l'encrassement du film (Rf) était minimale à 50 g/L de fixation de globules PP. Enfin, le volume de pénétration total le plus élevé (VT) a été obtenu à