压缩空气系统可以被视为水,天然气和电力后的第四大能源。有效的存储和传输能量的方式使压缩空气的用法突出显示。在大多数压缩空气系统中使用油来消散压缩热,润滑转子和转子轴承的热量,并密封转子和压缩机壳体之间的边缘。因此,压缩机排水管的油含量太多。除了油外,还包括其他污染物,而空气被加压并产生压缩机冷凝物。该冷凝水混合物被定义为高度有害的工业废物。一升石油会污染100万升水。因此,禁止在没有任何废油系统的情况下沥干此冷凝物。此外,大多数国家对排水管中石油含量的阈值提出了限制性法律。因此,石油的分离是保护环境和遵守法律的必要条件。
膜的油水分离效率通过紫外可见光谱进行评价(Lu & Yuan,2017)。膜(1-6)的分离效率如图5(a,b,c)所示,依次代表三个分离时间的分离效率,纸基(35°SR)为对照
这篇文章中的资助信息被错误地理解为“本研究工作由机构基金项目资助,资助编号为 (IFPIP:542-135-1443)。作者非常感谢沙特阿拉伯教育部和阿卜杜勒阿齐兹国王大学 (DSR,吉达,沙特阿拉伯) 提供的技术和资金支持”。
由于渗透率低,拒绝率和膜结垢的问题,从油水乳液中去除微塑料和石油在膜技术中提出了重大挑战。这项研究着重于增强纳米纤维复合膜,以有效地分离废水中的微型污染物(0.5µm)和油水乳液。聚合氟化物(PVDF)聚合物纳米纤维是使用无针的静电纺丝技术生产的,并通过层压连接到非织造表面。通过碱性处理,生物表面活性剂(BS),TIO 2和CuO颗粒修饰膜,以防止结垢并提高分离效率。修饰的膜表现出异常的渗透性,BS修饰的膜达到9000 Lm -2 H -1 BAR -1 -1用于微塑性分离。但是,BS修饰导致油水乳液处理过程中的水渗透性降低。Tio 2和CuO进一步增强了渗透性并减少了结垢。TIO 2改性的膜在油水乳液分离中表现出卓越的性能,维持高油排排排排分率(〜95%)和防污特性。最大微塑料和油排斥率分别为99.99%和95.30%。这项研究说明了膜表面的成功修饰,以改善微塑料和油水乳液的分离,从而在废水处理技术方面取得了重大进步。
波涛汹涌的水域试验. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Carderock 支持软件安装. . . . . . . . . . . . . . . . 16 霉菌和霉变. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 油水分离器系统. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 STAVE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 直流配电系统. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 UAS 实验室进行飞行测试. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 “小东西” 3D 打印. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 电池燃烧演示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 NICE ANTX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 42 放射临界剂量计. . . . . . . . . . . . . . . . 44