超濾膜組合工藝深度處理飲用水
前言
我(wo)國以(yi)地表水(shui)(shui)為水(shui)(shui)源地,自來水(shui)(shui)廠(chang)多采用常規凈水(shui)(shui)工(gong)藝包括混凝(ning)、沉淀(dian)、過(guo)濾和(he)消毒(du)。對于水(shui)(shui)質良好的(de)水(shui)(shui)源,常規水(shui)(shui)處(chu)(chu)理工(gong)藝可以(yi)提供安全合格的(de)飲用水(shui)(shui)。然而(er)對于有(you)機污染較嚴(yan)重的(de)水(shui)(shui)體,處(chu)(chu)理效果卻不能滿(man)足(zu)人們對水(shui)(shui)質的(de)要求。近(jin)年來,隨(sui)著超(chao)濾技術(shu)的(de)發展(zhan)和(he)超(chao)濾膜價格的(de)降低,超(chao)濾技術(shu)已經成為飲用水(shui)(shui)處(chu)(chu)理領(ling)域的(de)研究(jiu)熱(re)點,應用也越來越廣泛(fan)[1-2]。
1 超濾(lv)技(ji)術的概(gai)述
1.1 超濾的基本(ben)原理
超濾(lv)技術是(shi)一(yi)種以壓力差為推動力,利用膜的(de)透過(guo)性能(neng),達到分離(li)水中離(li)子、分子以及某(mou)種微(wei)粒(li)為目的(de)的(de)膜分離(li)技術。超濾(lv)膜的(de)孔(kong)(kong)徑(jing)范(fan)圍大致(zhi)在0.005~1 微(wei)米之間,填(tian)補了微(wei)濾(lv)和納濾(lv)之間空(kong)隙。國內外學者(zhe)提出超濾(lv)過(guo)程實際(ji)上同時(shi)存在三方(fang)面的(de)情形[3]:①溶質(zhi)在膜表(biao)(biao)面以及微(wei)孔(kong)(kong)壁內產生吸(xi)附(fu);②溶質(zhi)的(de)粒(li)徑(jing)大小與膜孔(kong)(kong)徑(jing)相仿,溶質(zhi)在孔(kong)(kong)中停留,引起堵塞;③溶質(zhi)的(de)粒(li)徑(jing)大于膜孔(kong)(kong)徑(jing),溶質(zhi)在膜表(biao)(biao)面被機械截留,實現(xian)篩(shai)分。
超濾過(guo)程一般(ban)有兩種方式:終(zhong)端過(guo)濾和錯流過(guo)濾。對濁(zhuo)度(du)(du)較低(di)、水(shui)質較好(hao)的(de)(de)(de)原水(shui),一般(ban)采(cai)用(yong)(yong)終(zhong)端過(guo)濾,這樣可(ke)以(yi)大大降低(di)工藝的(de)(de)(de)能耗;對于(yu)濁(zhuo)度(du)(du)較高、污(wu)(wu)染(ran)較為(wei)嚴重的(de)(de)(de)水(shui),就采(cai)用(yong)(yong)錯流過(guo)濾,這樣可(ke)以(yi)避免大量的(de)(de)(de)污(wu)(wu)染(ran)物累積(ji)在(zai)膜的(de)(de)(de)表面,造成膜的(de)(de)(de)污(wu)(wu)染(ran),降低(di)過(guo)濾性(xing)能。
1.2 超濾膜(mo)的形態結(jie)構和種類
超濾膜的橫截面具有(you)(you)不對稱(cheng)結構。它一般是由一層(ceng)(ceng)(ceng)厚度(du)<1 微米,起到(dao)篩分(fen)作(zuo)用(yong)的致(zhi)密(mi)層(ceng)(ceng)(ceng)和(he)一層(ceng)(ceng)(ceng)厚度(du)較大(通常為(wei)125 微米)、具有(you)(you)海綿(mian)狀(zhuang)(zhuang)或指狀(zhuang)(zhuang)多孔結構的支撐層(ceng)(ceng)(ceng)組(zu)成。目前,已經(jing)在(zai)(zai)(zai)工業生(sheng)產(chan)和(he)生(sheng)活中(zhong)常用(yong)的膜組(zu)件主要(yao)有(you)(you):管式(shi)、板(ban)框式(shi)、卷式(shi)和(he)中(zhong)空(kong)纖(xian)(xian)維(wei)式(shi)等幾種(zhong)。中(zhong)空(kong)纖(xian)(xian)維(wei)膜又(you)有(you)(you)內壓膜(致(zhi)密(mi)層(ceng)(ceng)(ceng)在(zai)(zai)(zai)內)、外(wai)(wai)壓膜(致(zhi)密(mi)層(ceng)(ceng)(ceng)在(zai)(zai)(zai)外(wai)(wai))和(he)雙向膜(內外(wai)(wai)都有(you)(you)致(zhi)密(mi)層(ceng)(ceng)(ceng)) 三種(zhong)結構。總(zong)的來說,還是存在(zai)(zai)(zai)膜品種(zhong)少、膜孔徑分(fen)布較寬和(he)性(xing)能不穩定等缺陷。
1.3 超(chao)濾膜對有機物的去除效果及影(ying)響因(yin)素
超濾(lv)(lv)膜(mo)的截(jie)留分子量(liang)范圍一(yi)般為5000~10000ODalton,天然水(shui)體中有相當大一(yi)部分溶(rong)解(jie)性有機物的分子量(liang)低于該(gai)范圍,導致(zhi)超濾(lv)(lv)膜(mo)對其攔截(jie)效果很差。事實上,天然水(shui)中這一(yi)類的低分子溶(rong)解(jie)性有機物所占的比例(li)往往較大。
Schnoor [4] 等人報告lowa 河有(you)90%有(you)機(ji)物(wu)(wu)分(fen)(fen)(fen)子量低于3000Dalton, 75%的(de)三氯甲(jia)烷的(de)生成與低分(fen)(fen)(fen)子量的(de)有(you)機(ji)物(wu)(wu)有(you)關;董(dong)秉直、曹達文[5]等對(dui)我國長(chang)江、黃浦(pu)江、太湖(hu)、淮河的(de)原水進(jin)行了分(fen)(fen)(fen)子量測定,發(fa)現分(fen)(fen)(fen)子量小(xiao)于4000Dalton 的(de)溶解性有(you)機(ji)物(wu)(wu)所(suo)占(zhan)的(de)比例分(fen)(fen)(fen)別為66%、52%、62%、 56%。
超(chao)濾(lv)(lv)(lv)膜(mo)對(dui)有(you)機物的(de)去(qu)除(chu),不(bu)(bu)同情況下差異很大。有(you)學者[6]用(yong)切割(ge)分子(zi)量為(wei)10 萬Dalton 的(de)中空纖維超(chao)濾(lv)(lv)(lv)膜(mo)對(dui)20 種不(bu)(bu)同的(de)原水進(jin)行過濾(lv)(lv)(lv), TOC 平(ping)均去(qu)除(chu)率(lv)為(wei)18%,UV25 的(de)平(ping)均去(qu)除(chu)率(lv)為(wei)28%。同樣為(wei)去(qu)除(chu)水中的(de)TOC,Laine 等人(ren)用(yong)終端過濾(lv)(lv)(lv)的(de)方式處(chu)理地表水,超(chao)濾(lv)(lv)(lv)膜(mo)對(dui)TOC 的(de)去(qu)除(chu)率(lv)在(zai)42%左(zuo)右。
所以,尋(xun)(xun)找合(he)適(shi)的(de)方式盡可能地減(jian)少這種差異,提高超(chao)濾膜的(de)處理(li)(li)效(xiao)率是(shi)關鍵。從膜方面著(zhu)手,就是(shi)尋(xun)(xun)找新的(de)膜材料或者對(dui)膜進行改性;從處理(li)(li)工(gong)(gong)藝(yi)方面著(zhu)手,就是(shi)尋(xun)(xun)找合(he)適(shi)的(de)處理(li)(li)工(gong)(gong)藝(yi)與超(chao)濾膜相(xiang)組合(he),從而達到(dao)優化處理(li)(li)的(de)效(xiao)果。
2 預處(chu)理對(dui)膜(mo)過濾性能的影響
水(shui)(shui)中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)懸浮物、膠體雜質(zhi)、細菌(病毒)等在(zai)過濾過程中(zhong)(zhong)(zhong)會附(fu)著(zhu)在(zai)膜(mo)(mo)(mo)(mo)表面,使(shi)膜(mo)(mo)(mo)(mo)受到污染,被截留的(de)(de)(de)雜質(zhi)也(ye)會迅(xun)速在(zai)膜(mo)(mo)(mo)(mo)的(de)(de)(de)表面產生(sheng)(sheng)濃差極化現象;同時,水(shui)(shui)中(zhong)(zhong)(zhong)部分(fen)細小的(de)(de)(de)顆粒物會進(jin)(jin)入(ru)膜(mo)(mo)(mo)(mo)孔內使(shi)水(shui)(shui)通道堵塞,水(shui)(shui)體中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)微生(sheng)(sheng)物及其(qi)代謝產物也(ye)會粘附(fu)在(zai)膜(mo)(mo)(mo)(mo)表面。所有(you)這些(xie)都會影(ying)響(xiang)到膜(mo)(mo)(mo)(mo)的(de)(de)(de)過濾性(xing)(xing)能(neng),再加(jia)上前面提(ti)及的(de)(de)(de)諸多(duo)(duo)影(ying)響(xiang)因(yin)素,因(yin)此,膜(mo)(mo)(mo)(mo)供水(shui)(shui)必須進(jin)(jin)行適當的(de)(de)(de)預(yu)處(chu)(chu)(chu)(chu)理,盡可能(neng)多(duo)(duo)的(de)(de)(de)去除水(shui)(shui)中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)溶解性(xing)(xing)有(you)機物或(huo)(huo)者(zhe)改變其(qi)在(zai)狀態(tai)、降低膜(mo)(mo)(mo)(mo)污染、提(ti)高膜(mo)(mo)(mo)(mo)的(de)(de)(de)過濾性(xing)(xing)能(neng)、延長使(shi)用壽命并降低水(shui)(shui)處(chu)(chu)(chu)(chu)理費用。預(yu)處(chu)(chu)(chu)(chu)理方法有(you)很(hen)多(duo)(duo):生(sheng)(sheng)物預(yu)處(chu)(chu)(chu)(chu)理、臭氧(yang)預(yu)處(chu)(chu)(chu)(chu)理、活性(xing)(xing)炭(顆粒炭GAC 或(huo)(huo)者(zhe)粉(fen)末(mo)炭PAC)預(yu)處(chu)(chu)(chu)(chu)理混(hun)(hun)凝預(yu)處(chu)(chu)(chu)(chu)理等。其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)研究最(zui)多(duo)(duo)的(de)(de)(de)則是臭氧(yang)、活性(xing)(xing)炭 (GAC 或(huo)(huo)PAC)和混(hun)(hun)凝三種預(yu)處(chu)(chu)(chu)(chu)理方法。
2.1 臭(chou)氧預處理(li)對膜(mo)過濾性能的影響
日本(ben)的(de)(de)(de)S Sawada[7]等人研究了(le)臭氧(yang)預氧(yang)化(hua)對孔徑(jing)為0.1 微(wei)米的(de)(de)(de)PVDF 微(wei)濾膜(mo)(mo)(mo)過濾性能(neng)的(de)(de)(de)影響。試(shi)驗(yan)用5.0mg/l 的(de)(de)(de)腐(fu)殖酸和10mg/l 的(de)(de)(de)高嶺土(tu)配置原水,然后向(xiang)水中(zhong)投加(jia)4.5mg/l 的(de)(de)(de),結果發現該狀況下的(de)(de)(de)透(tou)水通量(liang)是未臭氧(yang)預處理時(shi)的(de)(de)(de)2 倍。并(bing)且(qie),投加(jia)時(shi),過濾阻力下降;停止投加(jia),過濾阻力上升。他認為臭氧(yang)能(neng)將水中(zhong)本(ben)來對膜(mo)(mo)(mo)有污(wu)染作(zuo)用的(de)(de)(de)有機物(腐(fu)殖酸)分(fen)(fen)解成不易污(wu)染膜(mo)(mo)(mo)的(de)(de)(de)、更分(fen)(fen)散的(de)(de)(de)物質(zhi),減緩膜(mo)(mo)(mo)污(wu)染,并(bing)使得反(fan)沖洗時(shi)膜(mo)(mo)(mo)表面的(de)(de)(de)污(wu)染層更容(rong)易去除。
可見,臭氧(yang)(yang)預氧(yang)(yang)化對膜(mo)過濾性(xing)能的改善是(shi)有利的。但是(shi)臭氧(yang)(yang)氧(yang)(yang)化副(fu)產物(wu)(如溴酸鹽)和膜(mo)組件的耐(nai)臭氧(yang)(yang)性(xing)能是(shi)該預處理方法(fa)應該考慮的問題(ti)。
2.2 活(huo)性炭(GAC 或PAC)預處理對膜過濾性能(neng)的影響
利用活性(xing)炭(GAC 或(huo)PAC)和(he)其他多孔的(de)具有較大比表面(mian)積的(de)吸附劑(ji)來吸附原水中能夠污染膜的(de)溶(rong)解性(xing)有機(ji)物,達到降(jiang)低過濾(lv)阻力、提高透水通量和(he)有機(ji)物的(de)去(qu)除(chu)率的(de)目的(de)。
董(dong)秉直等人[8],用粉末(mo)活(huo)性(xing)炭(tan)與超(chao)濾聯(lian)(lian)用技術處理(li)黃浦江(jiang)原水,試驗表明,粉末(mo)活(huo)性(xing)炭(tan)與膜(mo)(mo)聯(lian)(lian)用能有(you)效提高有(you)機物(wu)的去除效果;粉末(mo)活(huo)性(xing)炭(tan)不會造成膜(mo)(mo)過(guo)濾阻力的增加,并(bing)且膜(mo)(mo)過(guo)濾阻力隨著粉末(mo)活(huo)性(xing)炭(tan)投加量的增大而(er)減小。
JamesA.Nilisont[9]等人用PAC 作為NF 的(de)(de)預(yu)處(chu)理,試(shi)驗結果發現PAC 并不能有(you)效(xiao)(xiao)地(di)防止膜(mo)(mo)(mo)(mo)污染(ran)。他(ta)們(men)認(ren)為疏(shu)水(shui)性(xing)(xing)有(you)機(ji)物(wu)(wu)是引起膜(mo)(mo)(mo)(mo)污染(ran),造成膜(mo)(mo)(mo)(mo)通量(liang)下降的(de)(de)主因。而(er)PAC 只(zhi)能有(you)效(xiao)(xiao)地(di)去(qu)(qu)除(chu)親水(shui)性(xing)(xing)有(you)機(ji)物(wu)(wu),對(dui)疏(shu)水(shui)性(xing)(xing)有(you)機(ji)物(wu)(wu)去(qu)(qu)除(chu)效(xiao)(xiao)果很差。所以(yi),PAC 對(dui)膜(mo)(mo)(mo)(mo)過(guo)濾沒有(you)起到實質性(xing)(xing)作用。活(huo)性(xing)(xing)炭對(dui)膜(mo)(mo)(mo)(mo)過(guo)濾性(xing)(xing)能的(de)(de)影響,有(you)利(li)地(di)一(yi)面(mian)(mian)是吸附大量(liang)可以(yi)污染(ran)膜(mo)(mo)(mo)(mo)的(de)(de)有(you)機(ji)物(wu)(wu),減小過(guo)濾阻力,提高(gao)膜(mo)(mo)(mo)(mo)的(de)(de)透水(shui)通量(liang);不利(li)的(de)(de)一(yi)面(mian)(mian)就是在(zai)去(qu)(qu)除(chu)有(you)機(ji)物(wu)(wu)方面(mian)(mian),它也存在(zai)一(yi)定(ding)的(de)(de)局限(xian)性(xing)(xing);同(tong)時,長期(qi)吸附在(zai)膜(mo)(mo)(mo)(mo)表面(mian)(mian)的(de)(de)活(huo)性(xing)(xing)炭有(you)可能會在(zai)炭粒內部滋生微生物(wu)(wu)進而(er)污染(ran)膜(mo)(mo)(mo)(mo)。
2.3 混凝(絮(xu)凝)預處理對膜過濾性能的影響
Carroll 等人(ren)[10]用“原(yuan)(yuan)水(shui)—混(hun)(hun)凝(鐵鹽)—微濾(lv)(lv)”和“原(yuan)(yuan)水(shui)—0.2 微米(mi)濾(lv)(lv)膜(mo)過(guo)濾(lv)(lv)—微濾(lv)(lv)”兩種(zhong)工藝進行膜(mo)過(guo)濾(lv)(lv)通量的比較試(shi)驗,結果發現混(hun)(hun)凝后(hou)(hou)的膜(mo)通量與(yu)0.2 微米(mi)濾(lv)(lv)膜(mo)過(guo)濾(lv)(lv)后(hou)(hou),膜(mo)通量的下降(jiang)是(shi)相同的。他認(ren)為混(hun)(hun)凝主要去除的是(shi)大于0.2 微米(mi)的膠體,而(er)不能去除溶(rong)解(jie)性有(you)(you)機(ji)物(wu),膜(mo)污染主要是(shi)溶(rong)解(jie)性有(you)(you)機(ji)物(wu)中的中性親水(shui)性有(you)(you)機(ji)物(wu),所以(yi)說(shuo)混(hun)(hun)凝無法降(jiang)低膜(mo)污染。
董秉直等(deng)人(ren)[11]認為,相(xiang)(xiang)對分(fen)(fen)子(zi)質量(liang)>1000 的(de)有(you)機(ji)(ji)(ji)物是造成膜(mo)(mo)污染(ran)的(de)主要因素,相(xiang)(xiang)對分(fen)(fen)子(zi)量(liang)<1000 的(de)有(you)機(ji)(ji)(ji)物對膜(mo)(mo)污染(ran)影響較小(xiao)。混凝能有(you)效去除分(fen)(fen)子(zi)量(liang)較大的(de)有(you)機(ji)(ji)(ji)物,因而可以防(fang)止(zhi)膜(mo)(mo)污染(ran)。同時,又(you)指出混凝劑的(de)投加(jia)量(liang)與膜(mo)(mo)過濾性能密切相(xiang)(xiang)關(guan)。
李偉英[12]側用鐵(tie)鹽混凝劑作為超濾的(de)預處(chu)理,通過大量(liang)的(de)中試試驗,認為混凝能去除溶解(jie)性(xing)有機(ji)物,降低膜污(wu)染,但是投加的(de)鐵(tie)鹽混凝劑卻也加重(zhong)了膜的(de)不(bu)可恢復通量(liang)。
混凝(ning)(絮凝(ning))對(dui)(dui)膜(mo)過濾性能(neng)的影響,到(dao)現在(zai)還(huan)(huan)沒有一個定論。原因很多(duo),一方面(mian),人們對(dui)(dui)引起膜(mo)污染(ran)的原因及其物質還(huan)(huan)沒有達成共(gong)識;另(ling)一方面(mian),混凝(ning)對(dui)(dui)水中有機物和膜(mo)表面(mian)的荷電性有什(shen)么影響也(ye)還(huan)(huan)不(bu)清楚(chu)。
3 超濾組(zu)合工藝的應用(yong)實例(li)
隨著超濾技術(shu)的不(bu)斷成熟(shu),許多(duo)國(guo)家都投資建造了規(gui)模(mo)大(da)小不(bu)一的超濾水(shui)廠,使(shi)超濾技術(shu)應用于飲用水(shui)處理的步伐(fa)更(geng)快的向前(qian)(qian)邁(mai)進。 3.1 清河再生(sheng)水(shui)廠 2005 年7 月開工建設(she)的北京(jing)清河再生(sheng)水(shui)廠日(ri)前(qian)(qian)已經建成投產。它是我國(guo)目前(qian)(qian)規(gui)模(mo)最大(da)、品質最高的再生(sheng)水(shui)廠,主要服務于奧運中心區(qu)、清河上游及周(zhou)邊地區(qu),占(zhan)地2.86 萬(wan)平方(fang)米,總投資1 億元(yuan)人(ren)民(min)幣,供水(shui)量8×10 月m3/d。
該(gai)水(shui)(shui)廠采(cai)用(yong)的就是國際上先進(jin)的超(chao)濾(lv)膜(mo)(mo)水(shui)(shui)處(chu)理技術(shu),廠內(nei)濾(lv)池使用(yong)6 組超(chao)濾(lv)膜(mo)(mo)箱。清河污水(shui)(shui)處(chu)理廠經過(guo)二級處(chu)理后的出水(shui)(shui)經過(guo)加壓泵從(cong)膜(mo)(mo)箱底(di)部進(jin)入過(guo)濾(lv)孔徑僅為0.02 微米的超(chao)濾(lv)膜(mo)(mo),再經過(guo)活性炭處(chu)理,臭氧消毒,出水(shui)(shui)水(shui)(shui)質達到(dao)國家(jia)IV 類水(shui)(shui)體標準。該(gai)技術(shu)在(zai)國內(nei)大(da)型再生水(shui)(shui)廠中首次(ci)應用(yong)。
3.2 新加(jia)坡超濾水廠
新加坡是一(yi)個地(di)少(shao)人多、工業比較發達的(de)國(guo)家。為(wei)解決(jue)生(sheng)活飲用(yong)水(shui)(shui)和(he)工業用(yong)水(shui)(shui)問(wen)題,該國(guo)建造了一(yi)座規模為(wei)273000m3/d 的(de)大型(xing)超濾(lv)飲用(yong)水(shui)(shui)廠(chang),2003 年10 月(yue)開始運行,設計將來產水(shui)(shui)量可達480000 時/d,基(ji)本的(de)運行方式就是原水(shui)(shui)用(yong)鋁鹽混凝劑混凝預(yu)處理(li)后再進(jin)入超濾(lv)系統。
水(shui)廠所(suo)用的(de)(de)超濾(lv)膜為(wei)切割分子(zi)量(liang)(liang)500Dalton 的(de)(de)ZENON 膜,總膜面積為(wei)160000m2,占地(di)僅為(wei)250m2,相當于每平方米占地(di)面積生產能(neng)力為(wei) 190m3/d。該系統一個顯著的(de)(de)特(te)點就(jiu)是不用出(chu)水(shui)泵,通(tong)過位差虹吸出(chu)水(shui)。長時間的(de)(de)運行表明(ming),這種(zhong)處理工(gong)藝具有穩定的(de)(de)出(chu)水(shui)通(tong)量(liang)(liang)和(he)極(ji)好(hao)的(de)(de)出(chu)水(shui)水(shui)質,而且對(dui)溶解性(xing)有機物有很(hen)好(hao)的(de)(de)去除效果(guo)。
3.3 英格蘭約克夏Keldgate 水廠(chang)
2000 年(nian)7 月完工的(de)(de)(de)(de)Keldgate 水廠(chang)(chang)是(shi)世界(jie)上最大的(de)(de)(de)(de)市政(zheng)超(chao)(chao)濾(lv)(lv)(lv)處理(li)(li)(li)廠(chang)(chang)。它(ta)的(de)(de)(de)(de)處理(li)(li)(li)能(neng)力為9×104m3/d,相(xiang)當于(yu)1000l/s,最大處理(li)(li)(li)量為1250l/s。總膜(mo)(mo)(mo)面積(ji)3700m2,膜(mo)(mo)(mo)絲總長(chang)度15800km,能(neng)耗500kw.h。該超(chao)(chao)濾(lv)(lv)(lv)處理(li)(li)(li)廠(chang)(chang)由11 個相(xiang)同的(de)(de)(de)(de)膜(mo)(mo)(mo)堆組(zu)(zu)成,正常運行時,9 個膜(mo)(mo)(mo)堆用(yong)于(yu)處理(li)(li)(li)原(yuan)水,稱為一(yi)級超(chao)(chao)濾(lv)(lv)(lv)系(xi)統(tong)(tong);一(yi)個超(chao)(chao)濾(lv)(lv)(lv)膜(mo)(mo)(mo)堆作為二(er)級超(chao)(chao)濾(lv)(lv)(lv)系(xi)統(tong)(tong)用(yong)于(yu)處理(li)(li)(li)一(yi)級超(chao)(chao)濾(lv)(lv)(lv)系(xi)統(tong)(tong)產生的(de)(de)(de)(de)大約5%的(de)(de)(de)(de)廢水,其(qi)透過(guo)液循環到一(yi)級超(chao)(chao)濾(lv)(lv)(lv)系(xi)統(tong)(tong)的(de)(de)(de)(de)進口;另一(yi)個膜(mo)(mo)(mo)堆是(shi)一(yi)級和二(er)級超(chao)(chao)濾(lv)(lv)(lv)系(xi)統(tong)(tong)的(de)(de)(de)(de)公用(yong)備(bei)用(yong)組(zu)(zu)件(jian),在(zai)一(yi)個超(chao)(chao)濾(lv)(lv)(lv)系(xi)統(tong)(tong)組(zu)(zu)件(jian)或者二(er)級超(chao)(chao)濾(lv)(lv)(lv)系(xi)統(tong)(tong)組(zu)(zu)件(jian)失去作用(yong)后,用(yong)來替代它(ta)們(men)。
參考(kao)文(wen)獻(xian)(略)

使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”