超滤_颗粒活性炭_紫外线消毒组合工艺制备直接饮用水试验研究_裴剑
生活饮用水杀菌消毒方案
生活饮用水杀菌消毒方案紫外线杀菌原理和相关知识:紫外线是一种肉眼无法看见的光线,根据波长的不同可细分UVA(315~400nm)UVB(280~315nm)UVC(200~280nm)。
UVC最易被DNA(核糖核酸)吸收,紫外线消毒系统就是使用UVC。
莱特莱德紫外线杀菌设备集光学、微生物学、机械、化学、电子、流体力学等综合学科于一体。
采用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的紫外C光发生装置产生的强紫外C光照射流水。
当水中的细菌、病毒、藻类生物等受到一定剂量的紫外C光(波光253.7nm)照射后,其细胞的DNA、RNA结构被破坏,细胞再生无法进行,从而达到水的消毒和净化的目的。
波长185nm谱线在空气中产生臭氧,而臭氧可起到杀菌、除味的效果。
185nm的谱线还可以分解水中的有机物分子,产生氢基自由基并最终将水中的有机物分子氧化为二氧化碳,达到去除TOC的目的。
生活饮用水工艺流程图工艺流程:生活饮用水(自来水)→石英砂过滤器→活性炭过滤器→(软化器)→精密过滤器→反渗透膜/纳滤膜/超滤膜→紫外线杀菌系统→水箱(生活直饮水/生活饮用水)石英砂过滤器:采用水泵加压,使原水通过过滤介质,去除水中的悬浮物,从而达到过滤的目的。
特点:运行可以实现自动控制,过滤效率高,阻力小,处理流量大,反冲次数少。
应用范围:广泛应用于纯水、食品饮料水、矿泉水和电子、印染、造纸、化工行业水质的预处理及工业污水二级处理后的过滤。
也用于中水回用系统、游泳池循环水处理系统的深度过滤。
对于工业废水中的悬浮物也有很好的去除效果。
活性炭过滤器过滤:介质:活性炭,工作原理:利用活性炭的吸咐性能去除液体中的杂质使液体得到净化。
特点:1、能吸附水中的有机物、胶体微粒、微生物。
2、可吸附氯、氨、溴、碘等非金属物质。
3、可吸附金属离子,如银、砷、钗、六价铬、汞锑、锡等离子。
4、可有效去除色度和气味及制药工业除去水中热源,延长交换树脂的使用寿命。
软化器:又称离子交换器,离子交换器是用于降低水中的硬度,生水由上而下通过交换器进行软化,水中含有的镁、钙、阳离子与水交换剂的钠离子互相交换,使水中不易形成碳酸盐垢及硫酸盐垢,从而获得软化水。
饮用水中粉末活性炭应急处理技术研究
度为 20 mg / L 的粉末活性炭, 考察了吸附时间对粉 4 滴的影响, 末活性炭去除 2 , 结果如图 1 所示。
120 100
去除率 /%
末期开始活性炭吸附技术的研究, 已取得大量的研究 [ 5 - 10 ] 。 成果, 并在实际应用中取得了成功 当水体发生突发性有机物污染事件时, 其在暴 发时间、 作用强度上, 有不同于一般性水污染的特
( 1 . Tianjin Huamiao Research & Design Institute of Water & Wastewater Company Limited , Tianjin 300190 ,China; 2 . Tianjin Waterworks Group Co., Ltd.,Tianjin 300040 ,China) Abstract: Taking the source water polluted suddenly by 2, 4D as research object,the emergency treatment effect on 2, 4D polluted raw water was investigated by powdered activated carbon ( PAC ) technology. The results indicated that PAC could effectively remove 2, 4D contaminants. The longer the adsorption time was, the greater the removal rate was. Compared with the quasifirstorder kinetic equation,quasisecondorder kinetic equation fitting curve could coincide with data points better,the relative coefficient was 0. 99. The adsorption capacity values obtained by quasisecondorder kinetic equation calculation were close to the actual values in test. The fitting degree of Freundlich model was better than Langmuir model of PAC adsorption of 2, 4D. There were multilayer adsorption of the adsorption of 2, 4D. Key words: equation; 2, 4D; emergency treatment; powdered activated carbon ; adsorption kinetics adsorption isotherm 理中最常用的吸附剂。其对水中的色、 嗅、 味去除效 果明显, 对农药、 酚类和卤代烃等消毒副产物及其前 体物均有较强的吸附能力, 特别适用于受突发性水污 [ 1 ] 染影响及原水水质季节性变化较大的水厂 。美国
基于紫外高级消毒工艺灭活供水系统中致病性曲霉的效能及光复活控制
基于紫外高级消毒工艺灭活供水系统中致病性曲霉的效能及光复活控制基于紫外高级消毒工艺灭活供水系统中致病性曲霉的效能及光复活控制引言:致病性曲霉在供水系统中是重要的病原微生物之一,可以对人体造成严重的健康问题。
因此,确保供水系统中的水质安全对于保障公众健康至关重要。
紫外高级消毒工艺已经被广泛应用于供水系统中,具有高效、无二次污染的特点。
本文旨在研究基于紫外高级消毒工艺在灭活供水系统中致病性曲霉的效能,并探讨光复活控制的有效性。
一、紫外高级消毒工艺在供水系统中的应用紫外高级消毒工艺是一种物理消毒方法,主要利用紫外线破坏微生物的核酸结构,使其失去繁殖能力和致病能力。
相比于传统的消毒方法,紫外高级消毒工艺具有无需添加化学药剂、不会产生致畸效应、不会形成二次污染等优点,逐渐成为供水系统消毒的首选方法。
二、紫外高级消毒工艺对致病性曲霉的效能致病性曲霉是一种常见的供水系统污染物,其产生的代谢产物可对健康产生不可逆的影响。
研究发现,紫外高级消毒工艺具有良好的灭活效果,可以在短时间内对致病性曲霉进行有效杀灭。
实验结果显示,当供水系统中曲霉的浓度为10^5 CFU/mL 时,在紫外高级消毒工艺下经过10分钟的处理,曲霉的存活率仅为1%。
因此,紫外高级消毒工艺具有很高的杀灭效果,能有效降低供水系统中曲霉的污染风险。
三、光复活对供水系统中致病性曲霉的影响与控制尽管紫外高级消毒工艺可以有效灭活致病性曲霉,但在实际供水系统中,存在一定的光复活现象。
光复活是指经过紫外高级消毒工艺处理后的微生物,经过一段时间的照射再次恢复活力。
光复活现象主要由以下几个方面因素影响:曝光时间、照射强度、光照波长、水质特性等。
针对光复活现象,可以采取一些控制策略来避免再次恢复活力。
首先,增加紫外高级消毒工艺的时间和照射强度,可以提高灭活效果,减少光复活的发生。
其次,结合其他消毒方法,如臭氧消毒等,可以协同作用,提高灭活效果,减少光复活的概率。
此外,定期对供水系统进行维护和清洗,及时清除系统中的沉积物和生物膜,可以减少致病性曲霉在供水系统中的滋生和繁殖,从根本上控制光复活现象。
同济大学 市政工程与环境工程专业 导师团队一览表
同济大学市政工程与环境工程专业导师团队一览表刘遂庆教授团队-概况一、研究方向给水排水系统设计与运行最优化,城市水系统优化管理技术。
内容包括:*水资源与水环境数学模拟理论与方法研究*城市原水系统优化调度技术与原水保护支持系统* 给水管网设计与运行最优化理论与软件开发*城市排水管网优化运行与计算机模拟技术*城市水信息学理论与方法二、团队成员刘遂庆,教授、博士生导师李树平,副教授陶涛,副教授信昆仑,讲师三、在研科研项目*2007.1-2010.12 国家科技支撑计划项目:”小城镇饮用水输送系统水质保障技术(2006BAJ08 B03),子课题-小城镇供水管网水质预警技术集成”;*2008。
4—2010。
12 国家高技术研究计划(863计划)重大项目:"分散型水源地突发污染控制与饮用水安全保障技术开发及示范(2008AA06A413),分课题—城市原水系统优化调度应急方案”;* 2008.10—2010.9 上海市科委国际合作项目:"中法合作城市污染控制与安全保障技术(08230707000)”;四、已完成科研项目* 2005.1-2007。
12 国家自然科学基金项目:"城市化进程中水资源可持续管理模型与信息化集成研究"(50409016);* 2004。
11—2007.10 中法研究协作网计划(P2R):"水资源可持续开发管理与保护”,主要承担城市水资源雨水管理研究;*2002。
10—2006。
4中欧科技合作第五框架项目:”Sustainable Agroecosystem Management and Development of Rural—Urban Interaction( SUSDEV—CHINA)(ICA4—CT—2002—10004);* 2003.1-2005。
12国家科技部高新技术研究项目(”863"项目)分课题:管网二次污染控制和供水安全输配技术研究;* 2003。
无机陶瓷膜超滤精制连花清瘟颗粒的工艺研究
无机陶瓷膜超滤精制连花清瘟颗粒的工艺研究摘要本文研究了无机陶瓷膜超滤技术在连花清瘟颗粒中的应用。
通过实验确定了超滤膜的最佳工艺参数,并比较了连花清瘟颗粒经超滤前后的理化性质、微观形貌、药效等指标。
结果表明,无机陶瓷膜超滤技术可以有效去除颗粒中的杂质和粗大颗粒,提高药物纯度和质量。
背景连花清瘟颗粒是一种常用的中药制剂,具有清热解毒、解表祛风、清瘟利咽等功效,对流感、病毒性感冒等呼吸道疾病具有一定的疗效和预防作用。
然而,制备过程中存在一定的杂质和粗大颗粒,影响药物的成分和质量。
因此,需要进行精制处理,提高药品质量。
传统的精制处理方法包括煎煮、过滤等,但容易破坏药物成分和活性,同时也不能完全去除杂质和颗粒。
而超滤技术具有选择性过滤、高效分离、易于操作等特点,在药物精制中得到越来越广泛的应用。
无机陶瓷膜是一种由碳和/或陶瓷材料组成的筛选物,有着优异的化学稳定性、高温稳定性和耐腐蚀性,被广泛应用于食品、制药、环境保护等领域。
因此,将无机陶瓷膜超滤技术应用于连花清瘟颗粒的精制处理,具有广阔的应用前景。
实验方法药材与试剂连花清瘟颗粒采用市场上常用的品牌产品,无机陶瓷膜为颗粒型,有效直径为0.1~0.2 μm。
其他常用试剂均来自市场上的优质产品。
超滤工艺流程1.预处理:将连花清瘟颗粒在低温下冷冻干燥,研磨成粉末状,筛选出粒径在 80~100 目之间的颗粒。
2.初步超滤:颗粒与水的体积比为1:5,使用无机陶瓷膜超滤设备,超滤条件为压力为0.3 MPa,温度为25°C,初滤液体为颗粒水分散液。
将初滤液离心、过滤、洗涤、干燥,得到超滤膜的损失质量。
3.二次超滤:将得到的超滤膜进行二次超滤,主要用于去除颗粒溶解物和色素等杂质,提高药物的纯度。
超滤条件同初步超滤,超滤液体为颗粒水分散液,将超滤液离心、过滤、洗涤、干燥,得到精制连花清瘟颗粒产品。
实验指标实验共测定了以下指标:1.粉末颜色和质地2.微观形貌:使用扫描电镜(SEM)观察颗粒的形貌3.药效:使用酚红微量法检测精制前后的清热解毒活性结果与讨论超滤参数优化在初步实验中,我们分别考察了超滤压力、温度、时间和颗粒与水的体积比等参数对超滤膜效果的影响。
活性炭-超滤-紫外线组合工艺用于公共直饮水的实践
体、 浊度 和 细菌等 大分 子量有 机物 质 , 而且所需 操作 压 力较低 , 作单 元 组 合方 便 , 本 低 廉 , 需 增加 操 成 无
们 的卫 生饮 水 意识 的 不 断 提 高 , 何 获 得 安 全 、 如 卫
生、 健康 的饮用水就越来越受广大民众的关注, 但市 政 给水 管 网的老 化 、 蚀 、 锈 结垢 以及 水 箱 、 池 管 理 水 不 善等 原 因而引 发 的水 质二 次污 染 问题 也 日益受 到
推广需 要有 优质 低价 的技 术 、 确 设计 的设 备 和 完 正 善 的管理措 施.
线 消毒 [ , 6 紫外 消毒 不会 产生 任何 消毒 副产物 , ] 对灭 活 大多数 细 菌 、 毒 、 子 均有 效 . 病 孢 与化 学 消 毒 技术 相 比, 外消 毒省 去 了 有毒 、 害化 学 品 的运 输 、 紫 有 储 藏 和投加 过程 , 运行成 本低 , 而保证 过滤后 的水 且 从 在 过滤 器与饮 水龙 头之 间 的这段距 离上 进一 步进行
陈 清 , 徐 娅 , 昌湖 ,汪 爱 滨 李
( 苏州 立升净 水科 技有 限公 司 , 州 2 5 5 ) 苏 1 1 2
摘
要 :由于二 次污 染 问题 的存在 , 国的 自来 水还 无法 实现 直接 饮 用 , 我 开发 处理 用于公 共 直
饮 水工 艺成 为亟待 解决 的 问题 . 章介 绍 了活 性炭 一超 滤 一紫 外线 组合 工 艺用 于公 共 直饮 水 文 的 实践 与应 用以及相 关 的成功 案例 . 实践 表 明 , 工 艺 完全 满足 公 共 直饮 水 的 水质 要 求 , 该 而且
人 们 的关注 , 着 人 们 生 活 水 平 的 提 高 , 用 桶 装 随 饮 水, 已成为我 国广 大城 乡居 民 的一 种 主要饮 水形 式. 但 由于桶装 水管 理不 规 范 、 多 企 业 生产 过 程 不 符 很
生活饮用水过滤工艺流程
生活饮用水过滤工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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此流程旨在通过多级处理,有效提升饮用水质量,保障公众健康。
“活性炭+浸没式超滤”工艺在佛山新城区优质水厂的应用研究
后者 比前者 高 出约 18 .%。
34 7 . . 对小 化学 清洗 ,建 议 采用 酸洗加 碱 洗 的方
参 考 文 献
[ 浙江 城市 业 会, 江 城市 水现 化建 研 告. 0 1 省 水 协 浙 省 供 代 设 究报 2 3 】 0
物 陛炭 滤池 运行 及水 厂成 本变 化研 给水排
计 规模为 5 0m d,采用 “ 00 / 活性炭+浸没式超 滤膜 ”
简 称 新 国标 )评价 ,除 浊 度 、臭 和 味 两项 指标 合格 率 分别 为9 .9 U9 9%外 ,其 余指标 合格率 均 为 9 9% ̄ 9 .7
10 0 %。因 目前 尚未 有优 质水 或直 饮水 水 质评 价 的行
“ 丝” ;超 滤膜 单位 产水 电耗 约为0 1 8W. m。 断 .5 k h /
关键 词 :饮 用水处理 浸 没 式超 滤 膜 污染 膜 完整性检 测
为 实 现 佛 山市 政 府 对 东 平 新 城 提 出的 “ 高起
点 、高标 准 、达到 目前发达 国家供水 水质标 准”的供 水 目标 ,佛 山市水业 集 团在2 0 年 6 0 6 月投资 约3 0 万 00 元 建成 了工艺先进 、生产 自动化水平 较高 的佛 山新城
摘 要 :佛 山新城 区优 质 水厂 原 水 为 自来 水 ,采 用活性 炭一浸 没 式 超 滤 水 处理 工 艺 ,供 水 设 计 生 产 能 力 5 0 m/ 。运行 结 果 表 明 ,该 工 艺 能够 有 效地 保 证 出水 水 质 ,C D 去 除率 为5 . 6 0 0 。d O 6 1 %,膜 滤 后 水 浊度 低 于 0 1N U . O T ,细 茵 少 于2 F / L C U m ,其 余各 项指 标 均 达 到 了佛 山市 新 城 区优 质 供 水 水质要 求 。 同时 ,清洗 结 果表 明 ,化 学清 洗 能 够有 效控 制 膜 污 染 ,跨 膜压 差 恢 复率 为9 . % ;膜 完整 性 测 试 结 果表 明修 复后 的超 滤 没有 9 5
一种活性炭抗菌滤芯及净水装置[实用新型专利]
专利名称:一种活性炭抗菌滤芯及净水装置专利类型:实用新型专利
发明人:孟繁轲,李国平,骆霁月,马依文,夏雪申请号:CN201921565460.3
申请日:20190919
公开号:CN210825736U
公开日:
20200623
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型属于净水技术领域,尤其涉及一种活性炭抗菌滤芯及净水装置,包括:活性炭滤芯和设置在所述活性炭滤芯出水一侧的季铵盐抗菌过滤膜;其中,所述季铵盐抗菌过滤膜包括滤膜层和季铵盐抗菌层,所述季铵盐抗菌层设置在所述滤膜层的表面。
本实用新型活性炭抗菌滤芯,一方面,活性炭滤芯具有丰富的微孔结构,高比表面积,能够高效的吸附、过滤和截留水中有机污染物;另一方面,可以有效截留并杀灭从活性炭滤芯中随水流带出的细菌,使出水中杂质颗粒及细菌含量均满足国家标准。
申请人:深圳安吉尔饮水产业集团有限公司
地址:518108 广东省深圳市宝安区石岩街道松白路东办公楼1栋三、四层(仅供办公),东厂房A栋三层、B栋二层(生产使用)
国籍:CN
代理机构:深圳中一联合知识产权代理有限公司
代理人:曹柳
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211002995_青岛某给水厂净水工艺设计
1工程背景青岛某水厂现状供水规模40000m 3/d ,水源取自水库,原水水质基本满足GB 3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体水质标准,水处理工艺为:进水+折板絮凝池+平流沉淀池+V 形滤池+清水池+出水,出厂水达到GB 5749—2022《生活饮用水卫生标准》要求。
近年来,随着经济的发展和城市化进程的加快,水厂服务范围逐步扩大,片区需水量增加,亟须扩建水厂。
原水部分指标轻微超标,供水安全性受到挑战,而常规处理工艺难以解决微污染问题,且根据省市关于进一步做好城市供水水质提升的要求,需新建深度处理工艺。
现状水厂无排泥水和泥处理设施,水资源浪费较大,污泥未有效处理;现状电气系统老旧、无自控系统。
为解决上述问题,根据工程安排,保留现状40000m 3/d 的V 形滤池以便施工期应急供水,拆除其余现状构建筑设施,新建100000m 3/d 预处理、深度处理、泥处理,新建60000m 3/d 的V 形滤池,扩建后总规模100000m 3/d ,出厂水符合GB 5749—2022《生活饮用水卫生标准》要求,且出厂水浊度臆0.3NTU 。
【作者简介】赵建超(1990~),男,山东日照人,工程师,从事市政给排水设计与研究。
青岛某给水厂净水工艺设计Water Treatment Process Design of a Waterworks in Qingdao赵建超1喆,杨2,时艳婷1,王金鑫1(1.中国市政工程中南设计研究总院有限公司,武汉430010;2.青岛滨海学院,山东青岛266555)ZHAO Jian-chao 1,YANG Zhe 2,SHI Yan-ting 1,WANG Jin-xin 1(1.Central and Southern China Municipal Engineering Design &Research Institute Co.Ltd.,Wuhan 430010,China;2.Qingdao Binhai University,Qingdao 266555,China)【摘要】青岛某水厂现状供水规模40000m 3/d ,水源取自水库,原水水质存在微污染、高温高藻、低温低浊的问题。
活性炭纤维吸附饮用水中硼的试验研究
bor n; o
c t a tiva ed carbon f ber ; a so印 ; i d tion
e r genera ion t
硼是一种非金属元素, 广泛分布于环境中, 是 高等动植物所必需的微量营养元素, 对于生命体的
摘 要: 通过静态 试验, 对经过简单预处理的活性炭纤维的除 硼效果以 及吸附时间、 温 pH、
度和搅拌机转速等因 素对吸附效果的影响进行了 考察。结果表明, 该吸附过程符合 F u d c 吸 e r nl h i 附等温线模式, 以物理吸附为主; 最佳吸附时间为 l h ;pH 和温度对吸附效果影响均较大, 值最 pH 佳范围为5 一 5 , 6. 温度为 巧℃;搅拌机高速转动更利于吸附进行;采用了不同 再生剂对吸附饱和的 活性炭纤维进行再生试验, 3%Na0 H 溶液再生效果最好, 再生后吸附效率可达9 . 1% 。 0 关键词: 硼; 活性炭纤维; 吸附; 再 生 中图分类号: T 99 . 2 U 1 文献标志码 : A 文章编号: 1673 一 9353(2( 8)03 一 刃 一 ) X 以 4 03
( 1. school o M ni 争 an En砂 nl n l E鳍in r n , e nyan j n Z u f u c al d ir n t o e a e i g Sh g i a h U n o i , ”n l l0168 , in ; 2. C in N 材 a 忿 “c 勿 E呼 n r n y t 5肠刀 g h C a h a o h s 对 ni al e e ig
第2 卷 第3 期 2( 8 年6 月 ) X
供 水技 术
粉末活性炭-超滤膜联用去除水体藻类
粉末活性炭-超滤膜联用去除水体藻类郭金涛;李伟英;许京晶;谢良杰;桂学明【期刊名称】《膜科学与技术》【年(卷),期】2011(031)005【摘要】针对日益严重的水体藻类污染问题,分别选用粉末活性炭(PAC)、超滤(UF)及其组合工艺对富藻水体藻类物质(铜绿微囊藻)去除特性进行研究.实验结果表明,单独的粉末活性炭工艺即使在高投加量情况下(PAC投加量为120 mg/L)对藻类物质去除效果不佳;单独的超滤膜工艺虽然对藻类物质有较好的去除效果(去除率达到95%),但是膜污染较为严重;粉末活性炭与超滤联用工艺在PAC投加量为15 mg/L时,对铜绿微囊藻的去除率不低于99.99%.该工艺运行稳定,且可有效减缓膜污染.【总页数】6页(P78-83)【作者】郭金涛;李伟英;许京晶;谢良杰;桂学明【作者单位】同济大学长江水环境教育部重点实验室,上海200092;同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海200092;同济大学长江水环境教育部重点实验室,上海200092;同济大学长江水环境教育部重点实验室,上海200092;同济大学长江水环境教育部重点实验室,上海200092【正文语种】中文【中图分类】TU991.2【相关文献】1.粉末活性炭与超滤膜联用去除饮用水中污染物的研究 [J], 张捍民;张锦;邹联沛;王宝贞2.粉末活性炭预沉积去除藻类有机物及其对膜污染的影响 [J], 王文华;赵瑾;司晓光;姜天翔;马宇辉;王勋亮;王静3.投加粉末活性炭对超滤膜去除海水中有机物的影响 [J], 王文华;赵瑾;姜天翔;王静;张雨山4.粉末活性炭一超滤膜组合工艺去除水体中藻类及微囊藻毒素 [J], 李响;寻昊;赵梦;周丽;邓慧萍5.高锰酸钾-粉末活性炭联用去除水体嗅味的实验研究 [J], 黄林;詹健;王晓玭因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
家用活性炭滤芯与反渗透膜滤芯对饮用水中全氟化合物的去除性能试验
家用活性炭滤芯与反渗透膜滤芯对饮用水中全氟化合物的去除性能试验裴赛峰;俞超;金玉娥;李玉白;邵俊珊;宋峻;张昀【期刊名称】《净水技术》【年(卷),期】2024(43)4【摘要】饮用水中普遍检出全氟化合物(PFASs)。
该研究以4种典型的PFASs,即全氟丁基羧酸(PFBA)、全氟己基磺酸(PFHxS)、全氟辛基羧酸(PFOA)及全氟辛基磺酸(PFOS)为目标物质,以活性炭滤芯及反渗透(RO)膜滤芯两种常用家庭净水部件为研究对象,测试两种净水材料对PFASs自来水加标水样的去除性能及过滤前后相关水质参数。
结果表明,对于活性炭滤芯,PFHxS、PFOA、PFOS在7倍额定总净水量内去除率为72%~86%,PFBA去除率相对较低,且通水量超过2倍额定总净水量后,去除率呈明显下降趋势;PFASs的去除率与高锰酸盐指数、溶解性总固体、无机阴离子等水质参数不相关;对于RO膜滤芯,PFASs的去除率可达90%~100%,PFBA去除率在通水后期呈现缓慢下降趋势;PFHxS、PFOA及PFOS 的去除率与溶解性总固体、氯化物、硫酸盐等无机阴离子浓度呈较好的相关性。
因此,家用活性炭滤芯、RO膜滤芯对饮用水中的PFASs具有良好的去除效果。
研究可为家庭净水装置去除PFASs提供使用参考。
【总页数】7页(P54-59)【作者】裴赛峰;俞超;金玉娥;李玉白;邵俊珊;宋峻;张昀【作者单位】上海市疾病预防控制中心化学品毒性检定所;上海市疾病预防控制中心饮用水新型污染物风险监测项目重点实验室【正文语种】中文【中图分类】X703【相关文献】1.活性炭滤芯现状及新型高效活性炭滤芯的研发2.不同活性炭滤芯去除饮用水中余氯性能的研究3.活性炭滤芯对饮用水中挥发性有机物净化效能的研究4.改性活性炭滤芯对饮用水中砷离子吸附性能的研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
2024中考化学试题研究 跨学科实践活动——水质检测及自制净水器 (课件)
活动二:处理水中的污染物 牡蛎壳内部具有微孔能够吸附磷,如图1、2为温度、pH对吸附效果的影 响:
图1 温度对牡蛎壳粉吸附水质中 磷的作用的影响
图2 pH对牡蛎壳粉吸附水质中 磷的作用的影响
(3)分析图1,可得出的结论是_随__着__温__度__升__高__,__牡__蛎__壳__粉__对__水__质__中__磷__的__吸__ _附__能__力__逐__渐__增__强__,__且__温__度__高__于__6_0_℃__后__,__随__着__温__度__升__高__,__牡__蛎__壳__粉__对__磷__的_ _吸__附__能__力__明__显__增__强____。
图2 pH对牡蛎壳粉吸附水质中 磷的作用的影响
活动三:自制净水器
【讨论方案】同学们经过讨论后,用小卵石、石英砂和活性
炭做净水材料对井水进行净化。
【选取器材】小卵石、活性炭、石英砂、纱布、导管、美工
刀、长颈漏斗等。
【制作仪器】制作过程及成品如图3所示:净水装置从上向下
依次连接起来,就形成了阶梯式净水装置。
图1 温度对牡蛎壳粉吸附质中 磷的作用的影响
(4)用牡蛎壳吸附某热带观赏鱼缸中的磷(鱼缸中所养的热带星子鱼可在 温度为25~40 ℃、pH为7~8.5的环境中生活),为获得较好的吸附效果, 应选择的条件是_温__度__为__4_0__℃__、__p_H__为__8_。
图1 温度对牡蛎壳粉吸附水质中 磷的作用的影响
请完成精练本习题
图3
【实验测试】取一大杯井水,加入明矾,静置一段时间后, 倒入阶梯式净水装置,观察流出来的水的净化效果。 【总结交流】(5)阶梯式净水装置中A、B、C分别表示的材 料是_小__卵__石__、__石__英__砂__、__活__性__炭__。 (6)活性炭具有_疏__松__多__孔__的结构。
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超滤)颗粒活性炭)紫外线消毒组合工艺制备直接饮用水试验研究裴剑1李伟英2许京晶1陈清3张东4乐林生4(1同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海200092;2同济大学长江水环境教育部重点实验室,上海200092;3苏州立昇膜分离科技有限公司,苏州215152;4上海市自来水市北有限公司,上海200086)摘要采用超滤、颗粒活性炭和紫外线消毒组合工艺对自来水进行深度处理。
试验表明,对水中浊度、C OD M n、UV254、细菌总数的平均去除率分别为89.8%、90.7%、96.2%和94.5%,以上各参数最终出水平均值分别为0.155NTU、0.35m g/L、0.009c m-1、0CFU/mL,达到了现行5生活饮用水卫生标准6(GB5749)2006)和5饮用净水水质标准6(C J94)2005)的要求。
因此,超滤、颗粒活性炭与紫外线消毒组合工艺用于制备直接饮用水是可行的。
关键词超滤颗粒活性炭紫外线消毒直接饮用水Study on producing direct dri nki ng w ater by co m bi ned process ofUF O GAC O UV disi nfectionPe i Jian1,L iW eiying2,Xu Jing jing1,Chen Q i n g3,Zhang Dong4,Le Lins heng4(1.S tate K ey Laborator y of P ollution Contro l&R esource R euse,Tongji Universit y,Shanghai200092,Ch ina; 2.K ey Laboratory o f Yang t z e R iver Wa ter E nviron m ent,M inistry of Education,TongjiUniversit y,Shanghai200092,China; 3.Suzhou L itree Ultra O F iltration M e m brane T echnology Co.,L t d.,Suzhou215152,Ch i n a; 4.ShanghaiWater w orks Shibei Co.,L t d.,Shanghai200086,Ch i n a)Abst ract:Advanced wa ter treat m ent by co m bined process of ultrafiltrati o n O g ranu l a r activated carbon O UV disinfecti o n w as stud ied.The results show ed t h at t h e average re m ova l rate o f tur b idity,COD M n,UV254 and TPC w ere89.8%,90.7%,96.2%and94.5%respective l y,and the fina l average value of above para m eters i n effl u ent were0.155NTU,0.35m g/L,0.009c m-1and0CFU/mL respecti v e l y,w h i c h m eets the current Standards for D rinking Water Quality(GB5749)2006)and the Wa ter Qualit y S tandar d for F i n e Drink ing Water(CJ94)2005).So the co m bined pr ocess of u ltrafiltrati o n O g ranu lar acti v ated carbon O UV d isinfection is practicable for t h e d irect dri n k i n g w ater produc i n g.K eyw ords:U ltrafiltrati o n;Granular acti v ated carbon;UV d isinfection;D irect dri n k i n g w ater0前言随着社会经济的快速发展,生活和生产污染物排放日益增多,水源水质逐渐恶化,水中污染物尤其是有机污染物越来越多。
传统的水处理技术(如混凝、沉淀、过滤、消毒)去除水中溶解性有机物和痕量国家水体污染控制与治理科技重大专项课题(2008ZX07421O006);上海市科委世博科技专项(07dz05804)。
污染物质的能力有限,且加氯消毒工艺易导致THM s等三致物的生成[1,2]。
超滤(UF)膜的截留颗粒粒径为1n m~0.1 L m,能够有效去除水中的悬浮颗粒、胶体、浊度和病原菌等大分子物质,且所需操作压力较低,与其他操作单元组合方便[3]。
而活性炭(AC)由于比表面积大,吸附小分子有机物的效果显著,常与UF对大分子有机物及细菌等病原微生物的筛分作用很好地结合在一起,大大提高了污染物特别是有机物的去除率[4~6]。
欧洲已经有几十座大规模饮用水处理厂采用AC )UF 组合工艺,如V i g neux 水厂[7]、Saint OCassi e n 水厂和Fontgo mbault 水厂[8]。
由于紫外线消毒(UV )可以灭活大多数细菌、病毒、孢子且不产生消毒副产物[1]。
本试验拟采用UF )GAC )UV 这三种不同水处理单元的有机组合,通过发挥膜过滤物理筛分净化的优势、颗粒活性炭吸附小分子有机物的特点和紫外线避免消毒副产物产生的优点,探讨其深度净化饮用水的效果。
1 试验装置和方法1.1 试验装置试验设备由四个水处理单元组成,即两级超滤膜、颗粒活性炭柱和紫外线消毒的一体化设备。
其中,一级超滤膜可以截留试验原水中绝大部分颗粒性杂质及附着其上的有机物,从而降低颗粒活性炭的有机负荷,延长颗粒活性炭的使用寿命;二级超滤膜则可以有效避免颗粒活性炭和其上可能寄生微生物泄漏对水质的污染。
因此,采用两级超滤膜最大程度保障了最终出水的水质。
具体试验装置如图1所示。
试验所用的超滤膜膜组件由苏州立升膜分离科技有限公司提供。
超滤膜膜材料为聚氯乙烯,截留相对分子质量10万,膜表面积2.11m 2,纤维内径1mm,纤维外径1.6mm,纤维长度0.54m,膜平均孔径0.01L m ,接触角42b ,允许操作压力0.1~0.3M Pa 。
颗粒活性炭柱GAC 材质为椰壳,重量780g ,外壳尺寸20寸,碘值>100m g /g ,粒度8~30目。
1.2 试验方法试验原水选自同济大学环境科学与工程学院明净楼517实验室的自来水;超滤膜组件采用终端过图1 试验装置工艺流程滤的运行方式,即原水首先以恒流量进入一级超滤膜后,再经过颗粒活性炭柱吸附,之后进入二级超滤膜,最终经过紫外线消毒后出水。
试验过程中,超滤膜最终出水的最大流量为20L /h ,平均流量为15L /h ,整个试验阶段累计产水量为2700L 。
本试验设备在不同的处理单元设置了5个采样点,分别为图1中的自来水进口、一级UF 后净水、GAC 后净水、二级UF 后净水和最终出水。
设备连续运行,并在一定的累计产水量时在各采样点取样。
在相应的取样点取样前,采样瓶润洗3遍,待测水样置于4e 冰箱内保存。
1.3 测试所需仪器及原水水质试验中检测指标所需仪器和检测方法见表1,原水水质见表2。
表1 测量指标及所需仪器和方法检测指标测量仪器和方法浊度美国哈希公司HACH2100NCOD M n 5水和废水监测分析方法6(第4版)TOC 德国E le m enter )TOC 测定仪UV 254美国哈希公司DR5000分光光度计细菌总数5水和废水监测分析方法6(第4版)表2 2009年1~6月试验原水水质月份COD M n /mg /L UV 254/c m -1TOC /m g/L NH 3)N /m g/L 浊度/NTU p H TDS /m g/L 温度/e 12.4~5.00.08~0.14.5~6.00.25~0.450.8~1.16.8~7.2270~28010~1322.5~4.20.07~0.14.5~7.10.25~0.40.9~3.06.9~7.3250~26010~1332.5~4.00.08~0.14.5~6.00.25~0.40.9~2.06.8~7.3260~27010~1542.2~4.90.08~0.14.5~6.00.2~0.40.9~2.06.8~7.3260~27010~1551.8~3.20.07~0.14.0~6.00.2~0.550.9~1.16.7~7.3290~30015~1862.3~3.20.075~0.14.5~5.50.16~0.40.8~1.26.9~7.4340~35015~202 结果与讨论2.1 浊度的去除浊度是用来表征水中胶体物质和悬浮颗粒含量的感官性状指标。
水中的胶体和悬浮颗粒不仅会影响水的感官性状,同时也是水中各种细菌、病毒、污染物的载体,故须有效去除。
本试验过程中各采样点浊度的变化见图2和图3。
图2 各采样点浊度随累计产水量的变化图3 各采样点浊度变化从图2及图3中可以看出,自来水浊度较高,大部分在1NTU 以上,这可能是由于自来水厂出水经过管道后二次污染引起的。
自来水经过一级UF 后浊度由1NTU 降低到0.2NTU 以下,这不仅达到5生活饮用水卫生标准6(GB 5749)2006)的限值([1NTU ),而且满足了5饮用净水水质标准6(C J 94)2005)的规定值([0.5NTU )。
这也与其他研究者得出的结论一致,即超滤膜处理浊度效果显著[3]。
GAC 后净水与一级UF 后净水比较,浊度略有升高,升高值在0.5NTU 以内。
本试验采用颗粒活性炭柱,由于活性炭柱本身压缩制作工艺的原因,难免会有活性炭泄漏;另外活性炭内截留有机物为微生物的寄生和繁殖创造了条件,出水中微生物的增加也会引起浊度的升高。
二级UF 后净水与GAC 后净水比较,浊度也略有降低,再次证明了超滤膜的除浊效果。
从最终出水浊度随产水量变化的趋势看,本工艺的运行比较稳定,浊度在0.1~0.206NTU 范围内,平均值为0.155NTU 。
2.2 COD M n 的去除本试验过程中各采样点的COD M n 变化见图4和图5。
从图4和图5可以看出,自来水的COD M n 在2.8m g /L 左右,虽然小于5生活饮用水卫生标准6(GB 5749)2006)的限值(COD Mn [3mg /L),但未能达到5饮用净水水质标准6(C J 94)2005)的规定值(COD M n [2m g /L )。