Sharif Digital Repository / Sharif University of Technology
    • [Zoom In]
    • [Zoom Out]
  • Page 
     of  0
  • [Previous Page]
  • [Next Page]
  • [Fullscreen view]
  • [Close]
 

Preparation of Polycarbonate Membrane for Industrial Wastewater Treatment in Membrane Bioreator  

, M.Sc. Thesis Sharif University of Technology Nazemi Dashtarjandi, Saeed (Author) ; Mousavi, Abbas (Supervisor) ; Bastani, Dariush (Supervisor)
Abstract
Today, membrane bioreactors (MBRs) process is one of the most important options in industrial and municipal wastewater treatment. In MBRs, membrane has an essential influence on their performance. In this study, polycarbonate was exploited as membrane to evaluate its performance in MBR since it has excellent mechanical properties. However, polycarbonate is brittle and breaks at low elongation at room temperature. Solution blending was utilized to improve polycarbonate’s properties. Blending membrane was characterized and assessed by scanning electron microscopy (SEM) and tensile strength. Polycarbonate solution blending with polyurehatne which has excellent toughness and flexibility enhance... 

Cataloging brief

Preparation of Polycarbonate Membrane for Industrial Wastewater Treatment in Membrane Bioreator  

, M.Sc. Thesis Sharif University of Technology Nazemi Dashtarjandi, Saeed (Author) ; Mousavi, Abbas (Supervisor) ; Bastani, Dariush (Supervisor)
Abstract
Today, membrane bioreactors (MBRs) process is one of the most important options in industrial and municipal wastewater treatment. In MBRs, membrane has an essential influence on their performance. In this study, polycarbonate was exploited as membrane to evaluate its performance in MBR since it has excellent mechanical properties. However, polycarbonate is brittle and breaks at low elongation at room temperature. Solution blending was utilized to improve polycarbonate’s properties. Blending membrane was characterized and assessed by scanning electron microscopy (SEM) and tensile strength. Polycarbonate solution blending with polyurehatne which has excellent toughness and flexibility enhance... 

Find in content

sort by

Bookmark

  • تقدیم به (2)
  • پدر عزیزم (2)
  • که آموخت مرا تا بیاموزم (2)
  • مادر مهربانم (2)
  • اسوه صبر و فداکاری (2)
  • تشكر و قدرداني (3)
  • فهرست مطالب (5)
  • فهرست شکل‌ها (10)
  • فصل1 زیست راکتورهای غشایی (12)
    • 1-1 مقدمه (13)
    • 1-2 پیکربندی زیست راکتور‌های‌ غشایی (15)
    • 1-3 ویژگی غشاها در زیست‌راکتورهای غشایی (16)
    • 1-4 شار بحرانی (18)
    • 1-5 گرفتگی غشأ در زیست راکتورها (20)
      • 1-5-1 فاکتورهای موثر بر گرفتگی غشأ (20)
        • 1-5-1-1 مشخصات غشأ (21)
    • 1-6 ویژگی‌های جرم زیستی و خوراک (21)
      • 1-6-1 اجزای خوراک (21)
      • 1-6-2 خصوصیات جرم زیستی (22)
        • 1-6-2-1 غلظت جامدات معلق مایع مخلوط (22)
        • 1-6-2-2 اکسیژن محلول (23)
        • 1-6-2-3 گرانروی (23)
        • 1-6-2-4 مواد پلیمری خارج سلولی (23)
        • 1-6-2-5 مشخصات توده تجمع یافته (24)
    • 1-7 شرایط عملیاتی (24)
      • 1-7-1 هوادهی (24)
      • 1-7-2 زمان ماند جامد و زمان ماند هیدرولیکی (24)
      • 1-7-3 عملیات حالت ناپایدار (25)
    • 1-8 روش‌های کاهش گرفتگی زیست راکتور غشایی (25)
  • فصل2 مبانی نظری و پیشینه پژوهش (27)
    • 2-1 مقدمه (28)
    • 2-2 غشأ (28)
    • 2-2 ساخت غشاهای پلیمری ترکیبی (29)
    • 2-3 خواص غشاهای پلیمری ترکیبی (29)
    • 2-4 مروری کلی بر کارهای انجام شده برای ساخت غشأ (30)
  • فصل3 مواد،روش‌ها، آزمایش‌ها، طراحی و ساخت چیدمان زیست‌راکتورغشایی (36)
    • 3-1 غشاهای پلیمری و روش‌های ساخت آن‌ها (37)
    • 3-2 انتخاب پلیمر (38)
    • 3-3 حد واسط انعقاد (40)
    • 3-4 اصلاح کننده محلول (40)
    • 3-5 خصوصیات پساب سنتزی (40)
    • 3-6 سیستم لجن فعال (41)
    • 3-7 مواد معلق بیولوژیکی (41)
    • 3-8 آزمایش‌های انجام شده برای بررسی عملکرد غشأ (42)
      • 3-8-1 اندازه‌گیری شار آب مقطر عبوری از غشأ (43)
      • 3-8-2 اندازه‌گیری شار بحرانی برای هر غشأ و تعیین فشار آن (44)
      • 3-8-3 اندازه‌گیری میزان تغییرات شار عبوری از غشأ در زیست‌راکتور غشایی در فشار تعیین شده از شار بحرانی (44)
      • 3-8-4 اندازه‌گیری میزان بازیابی شار غشأ (45)
      • 3-8-5 اندازه‌گیری میزان حذف اکیسژن مورد نیاز شیمیایی (45)
      • 3-8-6 اندازه‌گیری میزان کدورت (46)
      • 3-8-7 تست کشش (46)
      • 3-8-8 اندازه گیری تخلخل و اندازه متوسط حفرات غشأها (47)
      • 3-8-9 تست زاویه تماس (48)
      • 3-8-10 آزمون DSC (48)
      • 3-8-11 آزمون SEM (48)
      • 3-8-12 تست AFM (49)
      • 3-8-13 اندازه‌کیری گرانروی محلول‌های پلیمری برای ساخت غشأ (49)
    • 3-9 روش انجام آزمایش (50)
      • 3-9-1 ترکیب محلولی پلیمرها (50)
      • 3-9-2 آماده سازی غشأ (50)
    • 3-10 طراحی و ساخت چیدمان زیست راکتور غشایی (50)
      • 3-10-1 زیست راکتور غشایی (51)
      • 3-10-2 پمپ دمنده (51)
      • 3-10-3 مدول غشأ (51)
      • 3-10-4 پمپ خلا (52)
      • 3-10-5 مخزن ذخیره فشار (52)
      • 3-10-6 مخزن خوراک (52)
      • 3-10-7 سطح سنج (53)
  • فصل4 بحث و تحلیل کارایی غشأ در زیست‌راکتورهای غشایی (55)
    • 4-1 مقدمه (56)
    • 4-2 بررسی محلولیت ترکیب دو پلیمر (56)
      • 4-2-1 تحلیل آنالیز حرارتی DSC (56)
      • 4-2-2 شار آب مقطر عبوری از غشأ (57)
      • 4-2-3 اثر پلی یورتان بر روی شار آب خالص (58)
      • 4-2-4 اثر پلی وینیل پیرولیدون بر روی شار آب خالص (59)
    • 4-3 بررسی شار بحرانی در زیست راکتور غشایی (60)
      • 4-3-1 روند تغییرات شار در زیست راکتور غشایی (66)
      • 4-3-2 روند تغییرات تراوایی در زیست راکتورغشایی (67)
      • 4-3-3 بازیابی غشأ (68)
      • 4-3-4 بررسی ساختار غشأ به وسیله آنالیز SEM (69)
    • 4-4 تخلخل و میانگین اندازه حفرات (71)
    • 4-5 بررسی گرانروی محلول‌های پلیمری (73)
    • 4-6 بررسی ساختار سطح غشأ (74)
      • 4-6-1 بررسی زبری سطح به وسیله آنالیز AFM (75)
      • 4-6-2 بررسی آبدوستی سطح غشأ به وسیله زاویه تماس (76)
    • 4-7 بررسی مقاومت مکانیکی غشأهای ساخته شده (77)
    • 4-8 تصفیه بیولوژیکی در زیست راکتور غشایی (79)
      • 4-8-1 بررسی کدورت آب خروجی (80)
  • فصل5 نتیجه‌گیری و پیشنهادها (81)
    • 5-1 نتیجه‌گیری (82)
      • 5-1-1 غشأ پلی کربناتی در فرایند الترافیلتراسیون (82)
      • 5-1-2 اثر پلی‌یورتان بر روی کارایی غشأ (82)
      • 5-1-3 اثر PVP بر روی کاررایی غشأ (82)
      • 5-1-4 اثر شار بحرانی بر روی غشأ (83)
    • 5-2 پیشنهادها (83)
  • مرجع‌ها (84)
Loading...