東麗納濾膜系統(tǒng)在飲用水深度處理中的應(yīng)用研究
趙杰1,朱列平1,胡之陽(yáng) 2,鄒高輝2,黃圣散2,楊瑜芳 2
(1. 藍(lán)星東麗膜科技(北京)有限公司,北京 101318; 2. 東麗先端材料研究所(中國(guó))有限公司,上海 200241)
摘 要:采用不同預(yù)處理工藝組合的納濾系統(tǒng)處理上海金澤水庫(kù)水源自來(lái)水廠的傳統(tǒng)工藝出水,考察了不同工藝對(duì)納濾系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性的影響和納濾系統(tǒng)對(duì)水質(zhì)的提升效果,結(jié)果表明,東麗超濾能夠保證納濾膜的高通量運(yùn)行的穩(wěn)定性,同時(shí)超濾膜也表現(xiàn)出優(yōu)異的抗污染性和高通量的特點(diǎn);其系統(tǒng)產(chǎn)水不僅滿(mǎn)足最新上海市《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》DB31/T1091-2018的要求,且在有機(jī)物、重金屬、消毒副產(chǎn)物、抗生素等污染物去除方面明顯優(yōu)于水廠常規(guī)深度處理,可以保證飲用水安全和健康。
關(guān)鍵詞:納濾,超濾,飲用水深度處理,膜處理工藝,
Application of Toray Nanofiltration system for Drinking water advanced treatment at Shanghai water supply plant
ZHAO Jie1, ZHU Lie-ping1, HU Zhi-yang2, ZOU Gao-hui2, HUANG Sheng-san2, YANG Yu-fang2
(1. Toray BlueStar Membrane (Beijing) Co., Ltd, Beijing 101318, China; 2. Toray Advanced Materials Research Laboratories (China) Co., Ltd., Shanghai 200241, China)
Abstract: Nanofiltration system with different pretreatment process combination was used for improving the drinking water quality in a water supply plant in shanghai with Jinze Reservoir Water Source. The influence of different processes on the operation stability of nanofiltration system and the performance of the nanofiltration for improving the water quality are investigated. The result showed that Toray Ultrafiltration can ensure the stability of nanofiltration membrane in high flux operation. Ultrafiltration membranes also exhibit excellent anti-pollution and high flux characteristics. The product water quality could fit to the requirement of “Shanghai Drinking Water Sanitation Standard” (DB31/T1091-2018), and it has obvious removal of organic matter, heavy metals, disinfection by-products, antibiotics and other pollutants. It can ensure the safety and health of drinking water.
Keywords: Nanofiltration; Ultrafiltration; Advanced treatment of drinking water; Membrane processes
1 引言
當(dāng)前,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、城市化進(jìn)程的加快,由此而來(lái)的水環(huán)境污染及其防治題
引起了普遍的關(guān)注,國(guó)內(nèi)飲用水源中的污染問(wèn)題日益嚴(yán)重;另一方面,為了進(jìn)一步提高人們的用水安全,上海市《生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》以于2018年10月1日起正式頒布實(shí)施,標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)毒理物質(zhì)及消毒副生成物質(zhì)等項(xiàng)目,目前的常規(guī)的處理工藝的局限性越發(fā)明顯。而納濾技術(shù)可以有效地截留原水中有機(jī)物、消毒副產(chǎn)物前驅(qū)物、重金屬和抗生素等微量有害物質(zhì),產(chǎn)水安全性高,在國(guó)內(nèi)市政供水行業(yè)得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用,也是當(dāng)前自來(lái)水深度處理中特別關(guān)注的熱點(diǎn)之一。
東麗公司一直致力于先進(jìn)膜過(guò)濾技術(shù)的研究和開(kāi)發(fā)工作,已經(jīng)成功開(kāi)發(fā)了不同系列的PVDF超濾膜、聚酰胺反滲透膜和聚酰胺納濾膜,納濾分離作為一項(xiàng)新型的膜分離技術(shù),是一種介于反滲透和超濾之間的壓力驅(qū)動(dòng)的分離膜,特別是東麗公司率先成功研發(fā)的TMN20H-400納濾產(chǎn)品,能夠有效的脫除氯離子、硝酸鹽、殺蟲(chóng)劑、THM前驅(qū)物質(zhì)等有機(jī)物,廣泛應(yīng)用于大規(guī)模的市政飲用水、鍋爐補(bǔ)充水等各種市政、工業(yè)用水和飲料用水的制造、分質(zhì)供水在內(nèi)的多種應(yīng)用領(lǐng)域,能為客戶(hù)帶來(lái)顯著的節(jié)能效應(yīng)。
本研究采用東麗納濾膜處理上海某水廠的傳統(tǒng)工藝段出水,該水廠以金澤水庫(kù)為水源,水質(zhì)季節(jié)性波動(dòng)較大,在冬季水中有機(jī)物濃度較高,本研究搭建了一套一級(jí)三段的納濾設(shè)備,考察東麗納濾膜在不同預(yù)處理工藝下的運(yùn)行效果及影響因素,對(duì)膜污染機(jī)制和控制措施進(jìn)行研究;考察常規(guī)處理與納濾組合工藝的優(yōu)化聯(lián)用,討論了納濾系統(tǒng)對(duì)進(jìn)一步提升水質(zhì)的可能性,以期為水廠的技術(shù)今后的改造升級(jí)提供參考。
2 材料和方法
2.1 實(shí)驗(yàn)材料
金澤水庫(kù)位于中國(guó)上海市青浦區(qū)金澤鎮(zhèn)西部,是上海四大水源地之一,占上海市原水供應(yīng)量的25%左右,目前是上海四大水源地中唯一一座使用黃浦江上游水源的水庫(kù)。
閔行水廠四期采用金澤水庫(kù)原水,各水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)年均值基本達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3838-2002)》Ⅲ類(lèi)水標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)驗(yàn)中試原水為水廠砂濾出水,水質(zhì)部分參數(shù)如表1所示。
表1 砂濾出水部分水質(zhì)指標(biāo)
Tab.1 The sand filtration effluent quality during the test
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
單位 |
砂濾出水 |
1 |
濁度 |
NTU |
0.43 ~ 0.53 |
2 |
CODMn |
mg·L-1 |
1.80 ~ 2.20 |
3 |
pH |
/ |
6.67 ~ 8.15 |
4 |
總硬度 |
mg·L-1 |
107 ~ 131 |
5 |
電導(dǎo)率 |
μS·cm-1 |
451 ~ 551 |
6 |
TDS |
mg·L-1 |
246.6 ~ 301.4 |
7 |
SO42- |
mg·L-1 |
66.0 ~ 80.6 |
8 |
Cl- |
mg·L-1 |
47.6 ~ 58.2 |
9 |
Na+ |
mg·L-1 |
43.4 ~ 53.2 |
10 |
Mg2+ |
mg·L-1 |
6.3 ~ 7.7 |
11 |
CO32- |
mg·L-1 |
< 0.75 |
12 |
HCO3- |
mg·L-1 |
62.0 ~ 75.8 |
13 |
Ca2+ |
mg·L-1 |
29.6 ~ 36.2 |
進(jìn)廠水存在藻類(lèi)、藻源性和化學(xué)品復(fù)合嗅味等季節(jié)性偏高風(fēng)險(xiǎn),水廠出廠水有機(jī)物偏高等水質(zhì)問(wèn)題,以原水中有機(jī)物、微量有機(jī)物、消毒副產(chǎn)物、多價(jià)離子等指標(biāo)偏高等問(wèn)題。
2.2 實(shí)驗(yàn)方法
水廠目前的凈水工藝流程混凝沉淀→砂濾→臭氧活性炭的深度處理工藝,試驗(yàn)原水取自水廠砂濾出水,其中混凝劑采用了聚合硫酸鋁。中試工藝流程如圖3所示。
本研究超濾膜采用了東麗公司生產(chǎn)的外壓式PVDF中空纖維超濾膜HFU-2020,膜面積為72m2,孔徑為0.01微米,最高操作壓力為150kPa, 納濾膜為TMN20H-400,有效面積37 m2,膜材料為聚酰胺,對(duì)氯化鈉的截留率穩(wěn)定在90%以上適用于以地表水和地下水為水源的鹽分去除、硬度軟化、微量有機(jī)物的去除等深度處理工藝。
中試分別以砂濾→納濾和砂濾→超濾→納濾兩種工藝流程進(jìn)行評(píng)價(jià),其中超濾的過(guò)濾周期為120分鐘,反洗60秒,氣沖30秒,無(wú)CEB,通量為80LMH,超濾膜每次氣水反洗時(shí),水量為6.5m³·h-1,氣量為6Nm³·h-1,氣體壓力為0.2MPa;納濾單元設(shè)置串聯(lián)的3支膜元件,運(yùn)行通量為22.3LMH,系統(tǒng)回收率85%,使用的阻垢劑為美國(guó)PWT公司的Titan ASD 200 SC,添加量為3 mg·L-1,化學(xué)清洗使用的藥劑同樣由PWT公司提供,殺菌劑Bioguard SHOCK、堿洗藥劑Lavasol 7和酸洗藥劑Lavasol 1。
圖2 中試試驗(yàn)流程示意圖
Fig.2 The sketch of pilot test process
2.3測(cè)試分析方法
CODMn采用酸性高錳酸鉀法測(cè)定;濁度采用哈希2100AN濁度儀測(cè)定;UV254采用哈希DR6000分光光度計(jì)測(cè)定;TOC采用島津TOC-LCSH總有機(jī)碳分析儀;電導(dǎo)率采用哈希CDC40101電導(dǎo)率儀測(cè)定,陽(yáng)離子指標(biāo)采用安捷倫ICP-MS 7800電感耦合等離子體質(zhì)譜測(cè)定,陰離子指標(biāo)采用萬(wàn)通IC Metrohm MIC測(cè)定;三氯甲烷采用島津GC2010測(cè)定。
3 結(jié)果與討論
3.1 砂濾+納濾工藝運(yùn)行分析
為了考察在以金澤水庫(kù)水作為原水的常規(guī)凈水工藝中,砂濾作為納濾膜預(yù)處理的可行性,對(duì)納濾膜的運(yùn)行情況進(jìn)行了分析和總結(jié),如圖3所示。
可以看出,在約一個(gè)月的運(yùn)行中,標(biāo)準(zhǔn)化壓差從35→65kPa左右,上升約2倍。進(jìn)水壓力增長(zhǎng),壓差也顯著提高,脫鹽率相對(duì)穩(wěn)定,從該膜性能變化結(jié)果推測(cè)膜污染可能受到有機(jī)物或膠體顆粒的污堵。
圖3納濾系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化壓差
Fig.3 Variation of normalized DP of NF membrane
對(duì)砂濾產(chǎn)水進(jìn)行了SDII5測(cè)試分析,從測(cè)試結(jié)果看,四次測(cè)試中有三次原水SDI15>5,第一次500ml過(guò)濾的時(shí)間大于60秒,同時(shí)SDI測(cè)試膜片表面附著大量黃色污染物,原水中含有大量的膠體顆粒,考慮到整個(gè)實(shí)驗(yàn)在冬季進(jìn)行,水溫在9度到16度之間,水廠前處理混凝沉淀的效果會(huì)受到一定的影響,造成砂濾產(chǎn)水中有機(jī)和無(wú)機(jī)膠體濃度增加。
表2 SDI15測(cè)試結(jié)果
Tab.2 SDI15 analysis results
日期 |
第一次500ml |
第二次500ml |
SDI值 |
2018.12.26 |
87s |
357s |
>5 |
2019.1.9 |
74s |
378s |
>5 |
2019.1.14 |
33s |
78s |
3.85 |
2019.2.18 |
104s |
450s |
>5 |
為了考察納濾膜元件的化學(xué)清洗后恢復(fù)效果,對(duì)中試納濾系統(tǒng)進(jìn)行了CIP,清洗步驟為堿洗+殺菌循環(huán)浸泡約200分鐘,酸洗循環(huán)浸泡80分鐘,清洗前后的性能如圖4所示,即使在約10℃的水溫下進(jìn)行化學(xué)清洗,膜元件也能恢復(fù)到初始性能,東麗納濾膜的清洗恢復(fù)能力也得到了驗(yàn)證。
圖4進(jìn)水壓力的變化情況
Fig.4 Variation of feed Pressure after Cleaning
3.2砂濾+超濾+納濾工藝運(yùn)行分析
考慮到以砂濾作為預(yù)處理,納濾系統(tǒng)無(wú)法穩(wěn)定運(yùn)行,將中試的工藝改為砂濾+超濾+納濾,首先考察了東麗超濾膜在80LMH通量、低水溫、無(wú)CEB的運(yùn)行情況,結(jié)果如圖5所示,超濾在運(yùn)行1個(gè)月中,標(biāo)準(zhǔn)化初始?jí)毫τ?/font>38.5kPa上升至60kPa,壓力增長(zhǎng)率約0.6kPa/d,,通量維持穩(wěn)定;以目前較為苛刻條件下能夠維持化學(xué)清洗周期在三個(gè)月以上,顯示了東麗超濾膜的抗污染、高透水性的特點(diǎn)。
納濾系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果如圖6所示,在改變工藝后,納濾系統(tǒng)膜的標(biāo)準(zhǔn)化壓差上升明顯放緩,在近一個(gè)月的運(yùn)行下,標(biāo)準(zhǔn)化壓差僅增長(zhǎng)了約9kPa左右,壓差增長(zhǎng)率0.3kPa/d,明顯低于上一階段的1.4kPa/d,說(shuō)明超濾截留了大部分對(duì)納濾膜造成污堵的物質(zhì),對(duì)納濾膜的運(yùn)行穩(wěn)定起到了重要作用。
圖5超濾在高通量下運(yùn)行結(jié)果
Fig.6 The UF high flux operation result
圖6納濾系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化壓差的變化
Fig.6 Variation of normalized DP of NF membrane
3.3 超濾對(duì)納濾系統(tǒng)運(yùn)行的影響分析
為了研究超濾對(duì)系統(tǒng)的影響,對(duì)砂濾產(chǎn)水和超濾產(chǎn)水進(jìn)行了LC-OCD測(cè)試,結(jié)果如圖7所示,與低分子量有機(jī)物相比,UF對(duì)高分子量生物聚合物和C-TEP具有更高的去除能力,這些物質(zhì)在促進(jìn)納濾膜微生物生長(zhǎng)方面發(fā)揮了重要作用,東麗超濾0.01微米的孔徑可以去除大部分顆粒膠體和高分子量有機(jī)物。
圖7 LC-OCD水質(zhì)分析結(jié)果
Fig.7 LC-OCD analysis results
3.4 納濾膜產(chǎn)水水質(zhì)及去除率確認(rèn)
由于黃浦江全年水質(zhì)變化較大,尤其是冬季枯水期TDS和有機(jī)物含量有明顯上升,作為黃浦江飲用水處理工藝,工藝產(chǎn)水水質(zhì)能否達(dá)到最新上海市《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》DB31/T1091-2018的要求是工藝可行性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)之一,因此對(duì)膜產(chǎn)水相關(guān)水質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行了分析,結(jié)果如表3所示。
通過(guò)水質(zhì)確認(rèn),納濾產(chǎn)水水質(zhì)完全可以到達(dá)生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)DB31/T1091-2018的要求,而且在對(duì)微量有機(jī)物和抗生素類(lèi)物質(zhì)有著較高的去除效果,在保證了系統(tǒng)產(chǎn)水的安全性的同時(shí)保留了部分人體必需的離子。
表3納濾系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)(平均值)
Tab.3 The NF permeate Water Quality (Average Value)
指標(biāo) |
單位 |
納濾 產(chǎn)水 |
納濾 去除率 |
上海市生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(DB31/T1091-2018) |
CODMn |
mg·L-1 |
<0.10 |
>93% |
2 |
As |
μg·L-1 |
0.02 |
94% |
10 |
Cr |
μg·L-1 |
<0.01 |
>95% |
50 |
Ni |
μg·L-1 |
0.015 |
99% |
20 |
Pb |
μg·L-1 |
0.019 |
83% |
10 |
Sb |
μg·L-1 |
0.037 |
98% |
5 |
F- |
mg·L-1 |
0.02 |
94% |
1 |
NO3- |
mg·L-1 |
2.7 |
56% |
10 |
三氯甲烷 |
μg·L-1 |
<0.003 |
>99% |
30 |
氨芐西林 |
μg·L-1 |
<0.005 |
>97% |
- |
阿莫西林 |
μg·L-1 |
<0.005 |
>88% |
- |
4.東麗納濾膜的實(shí)際應(yīng)用案例——西安灣子水廠48000噸/天納濾供水項(xiàng)目
4.1項(xiàng)目概況
西安灣子水廠位于陜西省高陵區(qū)涇渭工業(yè)園內(nèi),其水源取自陜西省三原縣西郊水庫(kù),主要為工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)和居民提供生產(chǎn)生活用水。水源水質(zhì)的主要問(wèn)題是硫酸鹽超標(biāo),峰值達(dá)到650mg·L-1,遠(yuǎn)超《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)中規(guī)定的250mg·L-1,同時(shí)總?cè)芙庑怨腆w含量也超出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),峰值達(dá)到1600 mg·L-1。該水廠設(shè)計(jì)近期規(guī)模為10萬(wàn)m³·d-1,遠(yuǎn)期規(guī)模20萬(wàn)m³·d-1,采用“混凝沉淀+砂濾+超濾+納濾”工藝,其中納濾產(chǎn)水與超濾產(chǎn)水按照4:6比例進(jìn)行勾兌后經(jīng)過(guò)加氯處理,使出廠水質(zhì)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
4.2納濾項(xiàng)目配置介紹
水廠一期納濾系統(tǒng)為12套膜組器(10備2),每套納濾組器設(shè)計(jì)產(chǎn)水量為167 m³·h-1,系統(tǒng)回收率為75%,設(shè)計(jì)通量為20.9LMH,膜元件選用東麗的TMN20H-400。組器采用一級(jí)兩段結(jié)構(gòu):一段共有24支壓力容器,單支壓力容器容納6支膜元件,共計(jì)144支膜元件;二段共有12支壓力容器,單支壓力容器容納6支膜元件,共計(jì)72支膜元件,系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)照片請(qǐng)見(jiàn)圖8。
圖8西安灣子水廠反滲透系統(tǒng)
Fig.8 Xi 'an wanzi water plant reverse osmosis system
納濾系統(tǒng)于2018年6月初開(kāi)始調(diào)試運(yùn)行,初始運(yùn)行時(shí)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)和產(chǎn)水水質(zhì)進(jìn)行了評(píng)價(jià)。系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)方面,進(jìn)水壓力為0.5-0.6MPa,能耗較低。產(chǎn)水水質(zhì)方面,系統(tǒng)硫酸鹽去除率大于98%,總?cè)芙庑怨腆w去除率大于90%,產(chǎn)水水質(zhì)完全能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求。截至目前,納濾系統(tǒng)已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行十六個(gè)月,運(yùn)行狀態(tài)良好。
以3#納濾系統(tǒng)為例,系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)及水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果如表4和表5所示。
表4 3#納濾系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)
Tab.4 Operating parameters of 3# nanofiltration system
測(cè)試 |
進(jìn)水壓力 |
段間壓力 |
產(chǎn)水指標(biāo) |
濃水指標(biāo) |
一段壓差 |
二段壓差 |
||
壓力 |
流量 |
壓力 |
流量 |
|||||
kPa |
kPa |
kPa |
m³·h-1 |
kPa |
m³·h-1 |
kPa |
kPa |
|
① |
544.2 |
450 |
19.9 |
161.3 |
434.4 |
55.8 |
94.2 |
15.6 |
② |
540 |
450 |
18.9 |
162.1 |
430.9 |
55.7 |
90 |
19.1 |
表5 3#納濾系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)
Tab.5 Permeate water quality of 3# nanofiltration system
樣品名稱(chēng) |
堿度 |
硬度 |
HCO3/CO3 |
SO42- |
電導(dǎo)率 |
||
mg·L-1 |
mg·L-1 |
mg·L-1 |
mg·L-1 |
去除率% |
μS·cm-1 |
去除率% |
|
納濾進(jìn)水 |
214.0 |
285.3 |
254.6 |
581.0 |
—— |
2367 |
—— |
3#一段產(chǎn)水 |
<10 |
<10 |
1.0 |
2.6 |
99.5 |
57.9 |
97.6 |
3#二段產(chǎn)水 |
16.3 |
<10 |
19.1 |
12.0 |
99.2 |
217.1 |
95.7 |
3#總產(chǎn)水 |
17.5 |
<10 |
20.4 |
10.9 |
98.1 |
120.1 |
94.9 |
4.3項(xiàng)目長(zhǎng)期運(yùn)行參數(shù)分析
4.3.1運(yùn)行壓力
數(shù)據(jù)節(jié)選自2019年1月至2019年10月,運(yùn)行壓力隨水溫的變化而變化。見(jiàn)圖9
圖9 3#納濾系統(tǒng)的進(jìn)水壓力變化趨勢(shì)
Fig.9 Operating pressure variation of 3# nanofiltration system
4.3.2系統(tǒng)脫鹽率運(yùn)行情況
納濾系統(tǒng)脫鹽率始終保持穩(wěn)定,基本穩(wěn)定94%左右,保證了出水的穩(wěn)定水質(zhì),見(jiàn)圖10.
圖10 3#納濾系統(tǒng)脫鹽率變化趨勢(shì)
Fig.10 Salt rejection rate variation of 3# nanofiltration system
4.3.3納濾系統(tǒng)回收率
處于節(jié)水的考量及系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的考量,系統(tǒng)運(yùn)行回收率保持在75%左右,達(dá)到了的設(shè)計(jì)要求,同時(shí)也保持了系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,見(jiàn)圖11。
圖11 3#納濾系統(tǒng)回收率變化趨勢(shì)
Fig.11 Recovery variation of 3# nanofiltration system
5 結(jié)論
本研究采用東麗超濾膜和納濾膜對(duì)以金澤水庫(kù)為原水進(jìn)行砂濾+超濾+納濾工藝中試評(píng)價(jià),探討了超濾膜對(duì)于納濾系統(tǒng)的必要性和納濾系統(tǒng)對(duì)水中微量有害物質(zhì)的去除效果,得到如下相關(guān)結(jié)論:
(1) 結(jié)果證明目前對(duì)中國(guó)大多數(shù)水廠,砂濾+超濾+納濾的技術(shù)線(xiàn)路更為可行;而砂濾+納濾處理工藝對(duì)原水水質(zhì)和前處理控制要求高,存在局限性和不穩(wěn)定性。
(2) 東麗超濾膜具有良好的抗污染性能,以砂濾處理水為原水,在較低水溫下,過(guò)濾周期120分鐘,反洗60秒,氣沖30秒,無(wú)CEB,通量為80LMH條件下可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行。
(3) 東麗納濾膜出水不僅滿(mǎn)足最新上海市《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》DB31/T1091-2018的要求,同時(shí)對(duì)有機(jī)物、重金屬、消毒副產(chǎn)物、抗生素等污染物有著極高的去除效果,能夠保證出水水質(zhì)安全健康。
(4) 西安灣子水廠的運(yùn)行,表明了東麗納濾膜元件在自來(lái)水供水中能夠保證產(chǎn)水水質(zhì)的持續(xù)穩(wěn)定,完全符合并優(yōu)于國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)運(yùn)行壓力較低,節(jié)能降耗。
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