低温低浊度水8

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低温低浊度水质处理

低温低浊度水质处理

2020.03科学技术创新与其最佳使用场所势在必行。

现如今的光催化材料主要有以下两点限制其发展和推广应用:(1)光催化剂的光转化效率较低,并且不能在理想的时间内保持稳定性;(2)光催化材料的成本一直较高,阻碍了其大规模的推广应用;(3)光催化材料在应用时,受外界动态光照环境、应用场所不稳定等多方面影响,从而导致其性能、在应用场所上的贴附度等发生变化,例如,选取适用在玻璃幕墙上的最佳光催化材料,现如今随着时代的不断发展,越来越多的高楼大厦采用玻璃作为幕墙,将建筑美学等因素有机地统一起来,建筑物随阳光、月色、灯光的变化给人以动态的美。

但玻璃幕墙相对其他基材更显脏污,传统水清洗已无法满足其需要。

因此可以将光催化技术应用在玻璃幕墙治理上面,可以为玻璃幕墙污染治理做出贡献。

另外还可以选取适用在公路两侧隔离板上的最佳光催化材料进行研究等。

基于此,作者认为,在光催化技术被广泛应用之前,以下问题需要解决:降低光催化材料的生产成本;提高光催化剂的光转化效率以及稳定性;光催化材料与应用场所的最佳耦合关系的选取。

在此综述中,本人认为将此作为主攻方向,通过相关系统的研究,可以为中国气候条件下控制及回收温室气体,提供坚实的理论支撑体系。

参考文献[1]杨礼荣.我国典型行业非二氧化碳类温室气体减排技术及对策[M].北京:中国环境出版社,2014.[2]王芳.仿生多孔二氧化钛合成及其光催化还原二氧化碳性能研究[D].南京:南京大学,2015.[3]卫静.TiO 2基纳米材料光催化还原CO 2研究[D].天津:天津大学,2011.[4]De Richter R,Ming T,Davies P,et al.Removal of non-CO 2,greenhouse gases by large -scale atmospheric solar photocatalysis [J].Progress in Energy &Combustion Science,2017,60:68-96.[5]Richter A,Burrows J P,N 俟ss H,et al.Increase in tropospheric nitrogen dioxide over China observed from space.[J].Nature,2005,437(7055):129-132.[6]W Schiel,J.Schlaich,et al.The solar chimney:electricity from the sun[J].Edition Axel Menges,1995.[7]佚名.光催化空气净化技术[J].中国建材,2004(9):86.[8]贺晓宇.光催化水泥基复合材料研究进展[J].科技与创新,2017(15):134-136.[9]王欣欣,亓学奎,杨华,等.光催化涂层净化气态有机物能力评价系统[J].表面技术,2017,46(4):58-63.[10]姚仲鹏.空气净化原理、设计与应用[M].北京:中国科学技术出版社,2014.作者简介:黄晨茜(1992-),女,汉,河南省宁陵县,硕士,建筑节能技术。

低温低浊水处理流程

低温低浊水处理流程

低温低浊水处理流程(中英文实用版)英文文档:Low Temperature and Low Turbidity Water Treatment ProcessThe low temperature and low turbidity water treatment process is a crucial method for ensuring the quality of drinking water.This process involves several key steps to remove impurities and contaminants from the water, ensuring it is safe and clean for consumption.The first step in the treatment process is screening, where large particles and debris are removed from the water.This is important for preventing clogging in the subsequent treatment stages.Following screening, the water is passed through a coagulation stage.Here, chemicals such as aluminum sulfate are added to the water to cause the smaller particles to clump together, forming larger particles known as flocs.The next step is flocculation, where the water is mixed to allow the flocs to collide and stick together.This process helps to remove smaller particles and some of the impurities from the water.After flocculation, the water enters a sedimentation tank, where the heavier flocs settle to the bottom under the influence of gravity.The settled flocs are then removed, leaving behind cleaner water.Filtration is the next step in the treatment process.The water is passedthrough different types of filters, such as rapid sand filters or multimedia filters, to remove any remaining suspended solids and smaller particles.These filters are effective in removing not only turbidity but also many of the microorganisms present in the water.To remove remaining impurities, such as dissolved solids and certain organic compounds, the water may undergo a disinfection mon disinfection methods include chlorination, ozonation, and UV irradiation.These methods help to kill or inactivate harmful pathogens, ensuring the water is safe for consumption.Finally, the treated water is stored and distributed to consumers through a network of pipes.Regular monitoring and testing are conducted to ensure the quality of the water throughout the distribution system.中文文档:低温低浊水处理流程低温低浊水处理流程是一种确保饮用水质量的关键方法。

低温低浊度水

低温低浊度水
效果,生产应用表明,使用改性活化硅酸
不仅除浊效率高,且可提高30%的产水
量,降低50%的混凝剂投加量,降低净 化成本约15%。
助凝剂活化硅酸的配制和使用应满足下列要求
1、硅酸钠原液浓度(酸化前浓度)应控制在1.5%~2.0% 2、应根据原水水质通过实验确定剩余碱度的最佳值 3、活化时间可取1.5~2.0h 4、稀释倍数以2~4倍为宜 5、配制好的活化硅酸工作溶液宜在8h之内使用完毕

3、有机污染物的影响
①有机物可吸附在胶体颗粒表面,形成有机 保护膜,不但使胶体表面电荷密度增加, 而且阻碍了胶体颗粒间的结合,影响混凝 效果。
②当水中存在天然有机物时,混凝剂首先与带
电密度大的腐殖酸和富里酸作用,只有加大投 药量使混凝剂中和了溶液中颗粒表面的天然有 机物电荷后,才开始表现出架桥作用。并且, 颗粒物表面的有机保护层会造成颗粒间空间位 阻或双电层排斥作用,使低温低浊水形成一个 稳定的物系。
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与投加机械杂质(如粘土等)相比,泥渣回流 法较易实现,因为回流泥渣的粒度与水中天然 悬浮杂质粒度相同,且不需要大量投加人工造 泥,相比之下也较经济。
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机械搅拌加速澄清池
4、溶气气浮法
溶气气浮法是利用压力溶气水骤然减压所释 放出来的大量微细气泡,将水中加药混凝 反应后所形成的絮凝颗粒吸附在气泡表面 ,由于气泡密度小于水的密度,就使带有 絮凝颗粒的气泡上浮于水面,形成浮渣而 被刮渣机清除,达到除浊的目的。
6、微絮凝接触过滤法
原水经加药后直接进入滤池过滤,滤前不设任 何絮凝设备。这种过滤方式一般称为“接触过 滤”。微絮凝接触过滤的原理是:滤池上层滤 料空隙甚小,滤料表面有一定的化学特性,在 源水中投加混凝剂、助凝剂后,立刻直接进入 滤池,在滤料层中形成微小絮凝体,其中一部 分被截留,另一部分被滤料吸附,呈现具有微 絮凝接触吸附过滤作用,从而实现除低浊的目 的。

低温低浊水处理

低温低浊水处理

低温低浊水处理低温低浊水处理工艺研究1难以净化的原因低温低浊水中的杂质,主要是以细的胶体分散体系溶于水中,而且胶体颗粒比较均匀,胶体颗粒具有很强的动力稳定性}t凝聚稳定性,并且带负电的胶体微粒数量很小。

所以,为达到电中和所需的混凝剂也少,因此形成的絮凝体细、少、轻、难于沉淀,易于穿透滤层。

由于浊度较低,胶体颗粒数目较少,颗粒相互碰撞而聚集的机会减少。

水温低,胶体颗粒的Zeta 电位较高[‘」,胶体颗粒间的排斥势能较大,而且此时颗粒布朗运动动能减小,粘滞系数增大,更不利于颗粒碰撞,而使胶体颗粒脱稳困难。

水温低,胶体的溶剂化作用增强,颗粒周围水化作用突出,妨碍其絮凝。

水温低,水的粘度变大而使沉速减小,加之低温时气体的溶解度大,使形成的絮凝体密度降低,溶解气体大量吸附在絮凝体周围,也不利于其沉淀。

2国内外研究现状2。

1生物法清华大学的胡江泳,王占生[[z]针对低温低浊污染水源,采用生物预处理的手段进行现场试验研究,结果发现以陶粒为载体的生物预处理工艺,常温能去除水中有机物COD 26.2 % , SS 60%一70 %,氨氮80%a温度小于3℃时,COI〕去除率20%,SS去掉40 %,氨氮减少50 %。

2.2气浮技术气浮工艺净化水质的原理是利用压力溶气水骤然减压释放大量的微细气泡与原水加药混凝产生的絮体粘附在一起,使其整体密度小于水的密度,使带气絮体浮至水面,形成浮渣,从而实现悬浮胶体杂质的去除及水质的净化。

王毅力等[[3]采用絮凝一溶气气浮(DAF)工艺处理密云水库低温、低浊水的中试结果表明,碱化度B值越高的PAC,其电中和能力越强,而且在相同的除浊效果下絮凝剂投量也越少。

该工艺对于不同浊度的原水可达到70 % -J 85%的除浊率,且原水浊度越高,除浊率也越高。

但该工艺最大的弊端是需要增加溶气设备。

上海市政工程设计院的熊长学〔4〕将北方某水厂处理工艺进行改造,将浮沉池改为斜管沉淀池,而普通快滤池增加气浮系统,研究表明出厂水浊度可以降到0。

低温低浊水给水处理设计规程 cecs110

低温低浊水给水处理设计规程 cecs110

低温低浊水给水处理设计规程cecs1101.总则1.1为提高低温低浊水给水处理设计水平,促进低温低浊水给水处理技术进步,推动我国给水建设事业的发展,制定本规程;1.2本规程适用于以低温低浊水质特征为主的给水处理设计,也适用于年度内非低温低浊期的给水处理工艺设计;1.3低温低浊水给水处理设计,除执行本规程外,尚应按《室外给水设计规范》GBJ13及国家现行有关设计规范的规定执行。

2.药剂2.1处理低温低浊水时,除投加凝聚剂外,宜加投助凝剂。

直接过滤时应投加助滤剂;2.2凝聚剂、助凝剂品种的选择及用量,应通过试验或参照相似水质条件下的水厂运行经验确定;凝聚剂可采用聚合氯化铝、聚合氯化铁、硫酸铝、硫酸亚铁或二氯化铁;助凝剂可采用活化硅酸。

2.3助滤剂可采用活化硅酸,其投量一般为2~4m/L8.0.4凝聚剂与助凝剂的投加比例宜通过试验或参照相似水质条件下的水厂运行经验确定。

2.4凝聚剂与助剂的湿式投加浓度(按固体重量计算)宜按下列规定采用:(1)聚合氯化铝:10%~11%;(2)硫酸铝:5%~15%;(3)硫酸亚铁、三氯化铁:38%~40%;(4)活化硅酸:0.5%。

2.5助凝剂——活化硅酸的配制和使用应满足下列要求:(1)硅酸钠原液浓度(酸化前浓度)应控制在1.5%~20%;(2)应根据原水水质,通过实验确定剩余碱度的最佳值(以CaC03计);(3)活化时间可取1.5~2.0h;(4)稀释倍数以2~4倍为宜;(5)配制好的活化硅酸(工作溶液)宜在8h之内使用完毕。

3.水处理3.1絮凝(1)絮凝池型式的选择和絮凝时间的采用,应根据原水水质、设计产水量和相似条件下的水厂运行经验或通过试验确定。

(2)设计絮凝池时,絮凝时间宜采用20~30min。

3.2沉淀3.2.1平流沉淀池的设计应符合下列要求:(1)平流沉淀池的沉淀时间应根据原水水质、水温等因素并参照相似条件下的水厂运行经验确定,宜采用2.5~3.5h。

(2)平流沉淀池的设计水平流速可采用8~10mm/s。

低温低浊水处理的研究现状

低温低浊水处理的研究现状

低温低浊水处理的研究现状摘要:低温低浊水主要的定义为水温在0~4℃、浊度低于30 NTU的冬季水库水、江河水。

我国北部地区水在冰冻期时以及部分南部地区水在最寒冷时期,浊度和温度均属于低温低浊水的属性。

由于具有黏度大、温度低、碱度低等特点,低温低浊水的处理仍然是一个水处理界的难题,传统的处理方式得不到理想的结果。

饮用水安全始终是人们关注的重点问题,近年来许多专家学者对于低温低浊水水质处理方式的研究取得了不错的进展。

关键词:低温低浊;水处理1 低温低浊产生的影响1.1 低温对水处理的影响低温条件会降低水体的p H值,影响絮凝剂的最佳使用范围,同时无机盐混凝剂在水解时吸热,低温条件下混凝剂难以水解,水解速度的下降不利于无机混凝剂发挥作用。

水体胶体微粒在黏度大的低温水体中运动速率小,布朗运动的减缓导致微粒间的碰撞次数减少,不利于脱稳沉降。

低温水体黏度增大,增大的水流剪力阻碍絮体间的聚集和成长,絮体在下降过程中极易被破坏。

低温也会使颗粒间的水化作用变强,内部水化膜的黏度和重度增加,黏附强度受到影响,絮凝效果降低。

低温造成的颗粒所带电位的提高,也会降低颗粒间的吸附力,种种因素对絮凝效果造成影响。

1.2 低浊对水处理的影响低浊水中的颗粒物在水体中分散均匀且较为细小,动力学稳定性和聚集稳定性非常强,絮体形成后体积较小不易于絮体的积聚后发生沉淀。

且由于低浊水中的悬浮物浓度较低,颗粒运动速度小,颗粒碰撞几率小,不利于絮体的形成,形成絮体也容易被混凝搅拌所破坏。

2 低温低浊水处理技术2.1 混凝剂、助凝剂的遴选在水处理过程中,使用絮体大、沉降效果好、投加量低并且适应性强的絮凝剂更有利于对原水进行后续处理。

部分水厂在处理低温低浊水时,选择增加混凝剂的投放量和增强搅拌强度的方式,提高成本的情况下还会带来用水安全问题,且可能达不到预期的目标。

因此,选择合理的混凝剂和助凝剂,能有效提高出水水质。

合适的选择有利于增强颗粒间的碰撞,充分发挥混凝剂吸附架桥、中和电性、网捕或卷扫作用。

低温低浊水处理技术探析

低温低浊水处理技术探析

固液分离常采用的构筑物有沉淀池、澄清池、气
而且投 药量与沉淀池 出水浊度之间无显著的相关关
城镇供水 N . 21 3 O 5 01 3


水处理技 术与设 ・
系。在天津引黄低温低浊水试验中 ,结果表 明高 】
锰酸钾复合药剂 P C对低温低浊水 的强化混凝作用 P 明显 ,P C在 1 — . g P . 1m/ 0 5 L的投量 范围 内可 以使 由 处理前浊度 2 N U降至气浮出水浊度 0 ~ . T ; .T 0 . 1 N U 8 5 潘碌亭通过实验证 明聚硅酸铝铁复合絮凝剂 嘲对低
反 应 的要 求 也 并 不 像 沉 淀 法 那 样 高 。 因为 沉 淀 法 是 依靠 颗粒 絮 凝长 成 大而 重 的絮粒 而 下 沉 的 , 而 絮粒 的成 长 过 程 则 需 要 足 够 的时 间 ,一 般 为

C ODM 【 |
3 .助凝剂的使用 .2 1 单独使用混凝剂有时效果不理想 ,混凝剂与助凝 剂配合可以达到较好的除浊效果 。目 前有很多水厂使 用硫酸铝作为混凝剂 , 并辅加助凝剂来提高混凝效果。

图 1 侧 向流 斜 板 浮 沉 池 的 剖 面 示 意 图
浮 沉 池 采 用气 浮 方 式 运 行 ,对 于 前 序 混 凝
形成的絮体轻而疏松 ,絮体密度少 , 的动力粘度系 水 大,因而颗粒分离速度会减少。如果从构筑物的设计
5~1N U 0 T ,因此通常把温度低于 1 、浊度低 于 0 3N U的地表水称为低温低浊度水。由于低温低浊水 0T
粘度大 ,含有的颗粒数量少 ,颗粒发生碰撞机会少 , 发生混凝 的机率降低 ; 而且 由于水化膜 内的水粘度和 重度增大,影响了颗粒之间粘附度 ; 水温对混凝剂的 水解反应有明显的影响 , 温度低使水解反应速率减缓 , 影响混凝效果。 2 、低 温低 浊水 处 理原 理

低温低浊水处理技术影响因素分析

低温低浊水处理技术影响因素分析

低温低浊水处理技术影响因素分析水处理是降低排水污染的重要措施,可以消除水中的有害物质,减少对环境造成的污染。

低温低浊水处理技术是水处理工程中具有较高难度的一项技术,一直以来都备受关注。

文章对影响低温低浊水处理技术的各种因素进行了分析,对于低温低浊水处理技术的发展具有重要的意义。

标签:低温低浊;絮凝动力学;给排水处理在水处理工程中,低温低浊水的处理是难以攻克的一个关口,因为在净化的过程中,会存在很多特殊的水质,这些水质不符合水处理设备的进水标准,所以会影响到处理的效果。

这种水质为水处理带来了很大的难度,一般存在于我国北方的寒冷地区。

为了减少对环境的污染,需要不断的提高水处理技术,完善处理工艺,为我国的水处理技术创造有利的发展空间。

1 影响低温低浊水混凝效果的因素1.1 温度因素1.1.1 水的温度直接影响到混凝剂的水解反应,在较低的水温状况下,迫使水解反应放缓。

在比较常见的混凝剂中,铝盐受到水温的影响较大。

1.1.2 在低温的状况下,水的粘度增大,由此流动性较差,水中细小的颗粒不易联接,絮凝的速度和颗粒沉降的速度变慢。

因为絮凝体中的含水率较高,所以密度减少,这种疏松的状态使絮凝体的沉降性能降低。

1.1.3 在微粒发生布朗运动时,有助于微粒间的碰撞,从而产生凝聚效果。

但是在较低的水温状况下,布朗运动的效率降低,微粒间的碰撞速度也有所降低,不利于凝聚。

1.2 水中微粒浓度因素混凝效果的基础原理是水中的微粒在运动的状态下发生碰撞,创造了凝聚的条件,所以说与微粒的浓度有直接的关系。

如果水中微粒的浓度较高,那么发生碰撞的几率就会上升,由此增加了微粒的凝聚成长。

反之微粒的浓度较低,微粒之间发生碰撞的几率较低,不利于微粒的凝聚成长,势必会对混凝处理的效率造成影响。

2 低温对絮凝速度的影响2.1 能够快速产生絮凝的条件是在较短的时间内发生较高的絮凝速度,絮凝速度的快慢与颗粒间的碰撞次数以及有效率有直接的关系,所以说如果在单位时间内,颗粒间的有效碰撞次数越高,那么就会越快产生絮凝。

低温低浊水

低温低浊水

低温低浊水的水质特点
(1)水的粘度大 (2)水中微粒尺寸小且粒径分布均匀 (3)絮凝反应慢,生成的絮凝体(矾花)小 而不易沉降.
低温低浊水难处理原因
• 水温的影响 • 水中微粒浓度的影响 • 水中有机污染物的影响
• (1)水温对混凝剂的水解反应有明显影响, 低温使水解反应速度缓慢,在常见的混凝剂 中,铝盐较铁盐受水温影响大; • (2)低温时水的粘度大,增大了水流的剪切 力,不利于水中微小颗粒碰撞、凝聚和絮凝 体的成长,絮凝速率和颗粒沉降速度也减小, 使絮凝体沉降性能变差; • (3)微粒的布朗运动是水中胶体微粒的稳定 因素,但也是微粒的不稳定因素,微粒的布 朗运动可促使微粒间相互碰撞,从而使彼此 吸附凝聚,而低水温减弱微粒的布朗运动, 不利于微粒间碰撞凝聚.
低温低浊水处理技术
• 活性砂絮凝工艺 • 在混凝反应阶段投加高分子活化粉砂,以 克服水中杂质颗粒在数量和质量上的不足 和低温的不利影响;同时利用高分子良好 的吸附架桥作用,形成以粉砂为核心的密 度较大的絮体颗粒,改善澄清效果。,活 性粉砂和聚合铝联合使用比单独用聚合铝 出水效果好,可明显改善低温低浊水处理 效果
低温低浊水处理技术
• 溶气浮选法 • 一种新型水处理构筑物———浮沉池,它 将气浮和沉淀相结合,既利用气浮处理低 温低浊及高藻时的良好效果,也可用沉淀 来处理较高浊度的原水。该法是利用压力 溶气水骤然减压释放大量的微细气泡与原 水加药混凝产生的絮体粘附在一起,使其 整体密度小于水的密度,使带气絮体浮至 水面,形成浮渣,由刮渣机清除,达到除 浊目的
• 优选混凝剂 • 目前低温低浊水处理的混凝剂一般可采用 聚合氯化铝或硫酸铝。但是合理的使用混 凝剂,使其快速地均布于水中,有助于原 水中胶体颗粒外部双电层的有效压缩,降 低E电位,使颗粒脱稳,如复合铝、聚硅酸 硫酸铝、聚硅酸铁等。

《低温低浊度水》课件

《低温低浊度水》课件
软化:去除水中的钙、镁离子,降低水的硬度
紫外线消毒:杀灭水中的微生物,保证水的卫生安全
主处理工艺流程
预处理:去除水中的悬浮物、胶体等杂质
絮凝:通过添加絮凝剂,使水中的悬浮物、胶体等杂质凝聚成絮状物
沉淀:通过重力作用,使絮状物沉淀下来
过滤:通过过滤介质,去除水中的悬浮物、胶体等杂质
消毒:通过添加消毒剂,杀灭水中的微生物
应用领域:工业园区污水处理
案例分析:某工业园区污水处理厂应用低温低浊度水处理技术,成功解决了污水浊度问题,提高了污水处理效率。
实例三:某河流治理工程
工程背景:某河流污染严重,影响周边生态环境和人民生活
治理措施:采用低温低浊度水处理技术,降低河水浊度和污染物含量
治理效果:河水水质明显改善,周边生态环境得到恢复,人民生活品质提高
活性炭:用于吸附水中的有机物、色素等
紫外线消毒:用于杀灭水中的细菌、病毒等微生物
污泥处理设备与材料
污泥脱水机:用于污泥脱水,提高污泥含水率
污泥干燥机:用于污泥干燥,降低污泥含水率
污泥焚烧炉:用于污泥焚烧,减少污泥体积
污泥固化剂:用于污泥固化,提高污泥稳定性
污泥填埋场:用于污泥填埋,减少环境污染
污泥处理材料:包括絮凝剂、助凝剂、脱水剂等,用于污泥处理过程中的絮凝、助凝、脱水等过程。
低温低浊度水处理技术的发展趋势与展望
PART SEVEN
技术创新方向
膜分离技术:提高膜性能,降低成本,提高处理效率
生物处理技术:开发新型微生物,提高生物降解能力
吸附技术:开发新型吸附材料,提高吸附效率和稳定性
电化学技术:开发新型电极材料,提高电化学处理效率和稳定性
集成技术:将多种技术集成,提高处理效果和效率

低温低浊水的水质特点

低温低浊水的水质特点

低温低浊水的水质特点水温在0一10℃,原水浊度一般在10 NTU以下。

低温低浊水中的杂质,是以细小的胶体分散体系溶于水中,而且胶体颗粒比较均匀,胶体微粒具有很强的动力稳定性和凝聚稳定性,并且带负电的胶体微粒数量很小,所以为达到电中和所需的混凝剂也少,因此形成的絮体细、少、轻,难于沉淀,易于穿透滤层。

由于浊度较低,胶体颗粒数目较少,颗粒碰撞而聚集的机会减少。

水温低,胶体颗粒的Zeta 电位较高,胶体颗粒间的排斥势能较大,而且此时微粒布朗运动动能较少,粘滞系数增大,更不利于颗粒碰撞,而使得胶体颗粒脱稳困难。

水温低,胶体的溶剂化作用增强,颗粒周围水化作用突出,妨碍其凝聚。

水温低、水的粘度变大而使沉速减少,加之低温时气体溶解度大,使形成的絮体密度降低,溶解气体大量吸附在絮体周围。

低温下混凝剂水解产物的形态不佳会影响处理效果,因为胶体颗粒具有稳定性,且颗粒碰撞次数减少,所以,更需要混凝剂水解产物有一定链长,形成具有高聚合度低电荷的多核络离子,充分发挥吸附架桥作用。

但水温低,聚合反应速度降低,水解产物的主要形态偏重于高电荷低聚合度,因此,不利于在胶体颗粒间进行吸附架桥。

原水水温低,水的动力粘度系数提高,减弱了水中胶体的颗粒运动,降低了它们之间相互碰撞的机率;水中胶体的溶剂化作用增强,颗粒周围的水化膜加厚,妨碍颗粒凝聚;同时,通过混凝所形成的絮体较轻,不易下沉,难以通过沉淀从水中分离出去。

有试验证明絮凝气浮工艺对于低温、低浊水的处理达到较好效果时的流动电流变化值较小,这也说明絮凝气浮工艺对颗粒电中和程度的要求小于沉淀工艺,即并不需要沉淀所需的Zeta电位为零或稍微偏负,只要保证经絮凝后能产生数十微米级的颗粒即可,因此絮凝剂的电中和能力只是影响絮凝气浮工艺的条件之一。

一般的水质净化,主要是去除水中的杂质。

当以去除浊度、色度为主要指标时,主要通过传统工艺完成,即混凝、反应絮凝、沉淀和过滤。

低温低浊水中的杂质主要以细的胶体分散体系溶于水中,胶体微粒的动力稳定性和凝聚稳定性较强,用双层定量滤纸过滤,穿透率在50~70%以上,因而采用沉淀和过滤都是不可能达到净化要求的。

低温低浊水处理

低温低浊水处理

低温低浊水处理低温低浊水处理工艺研究1难以净化的原因低温低浊水中的杂质,主要是以细的胶体分散体系溶于水中,而且胶体颗粒比较均匀,胶体颗粒具有很强的动力稳定性}t凝聚稳定性,并且带负电的胶体微粒数量很小。

所以,为达到电中和所需的混凝剂也少,因此形成的絮凝体细、少、轻、难于沉淀,易于穿透滤层。

由于浊度较低,胶体颗粒数目较少,颗粒相互碰撞而聚集的机会减少。

水温低,胶体颗粒的Zeta电位较高[‘」,胶体颗粒间的排斥势能较大,而且此时颗粒布朗运动动能减小,粘滞系数增大,更不利于颗粒碰撞,而使胶体颗粒脱稳困难。

水温低,胶体的溶剂化作用增强,颗粒周围水化作用突出,妨碍其絮凝。

水温低,水的粘度变大而使沉速减小,加之低温时气体的溶解度大,使形成的絮凝体密度降低,溶解气体大量吸附在絮凝体周围,也不利于其沉淀。

2国内外研究现状2.1生物法清华大学的胡江泳,王占生[[z]针对低温低浊污染水源,采用生物预处理的手段进行现场试验研究,结果发现以陶粒为载体的生物预处理工艺,常温能去除水中有机物COD 26.2 % , SS 60%一70 % ,氨氮80%a温度小于3℃时,COI〕去除率20%,SS去掉40 %,氨氮减少50 %。

2.2气浮技术气浮工艺净化水质的原理是利用压力溶气水骤然减压释放大量的微细气泡与原水加药混凝产生的絮体粘附在一起,使其整体密度小于水的密度,使带气絮体浮至水面,形成浮渣,从而实现悬浮胶体杂质的去除及水质的净化。

王毅力等[[3]采用絮凝一溶气气浮(DAF)工艺处理密云水库低温、低浊水的中试结果表明,碱化度B值越高的PAC,其电中和能力越强,而且在相同的除浊效果下絮凝剂投量也越少。

该工艺对于不同浊度的原水可达到70 % -J 85%的除浊率,且原水浊度越高,除浊率也越高。

但该工艺最大的弊端是需要增加溶气设备。

上海市政工程设计院的熊长学〔4〕将北方某水厂处理工艺进行改造,将浮沉池改为斜管沉淀池,而普通快滤池增加气浮系统,研究表明出厂水浊度可以降到0. 5 NTU,但该工艺出水水质受到气浮滤池回流比的影响较大,回流比越大.出水浊度越低.但增加了动力耗。

关于低温低浊度的自来水的处理

关于低温低浊度的自来水的处理

关于低温低浊度的自来水的处理字数:3736来源:城市建设理论研究2013年19期字体:大中小打印当页正文摘要:低温低浊水具有低温、低浊、低耗氧量、低碱度等特点,使得低温低浊水处理一直是自来水厂水处理的一大难题。

低温低浊水不利于净化的水质特点,影响着水处理的每个环节。

要对其进行有效处理,使出水水质符合饮用水标准,就要针对其水质特征,从水处理剂、处理技术以及处理工艺的选用方面进行优化筛选。

关键词:低温低浊水;自来水;处理工艺中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号:在自来水厂的饮用水处理中,几种特殊水质的原水常规处理后出水一般不能达标,低温低浊水处理也一直是困扰水厂的一大难题。

低温低浊水主要指冬季水温0~4 ℃,浊度30NTU 以下的江河水及水库水。

北方地区的冰冻期使水质长期处在低温(0~2 ℃)低浊(10~30 NTU)状态;南方地区源水属于低浊度水(赣南地区冬季可达到2 NTU 左右),进入冬季以后,温度也会降到10 ℃以下,处于相对的低温低浊状态。

调查显示,水厂出水浊度不达标,就会对人体健康产生很大影响,比如肠胃疾病便与饮用水的浊度密切相关。

低温低浊水特点及难处理原因温度低、浊度低、耗氧量低、碱度低、粘度大、pH值偏低等是低温低浊水在冬季的水质特征。

低温低浊水难处理的原因是多方面的,关键因素是温度和浊度。

低温使水的pH 值下降、粘度增大、水中胶体Zeta电位高、微粒布朗运动缓慢,进而影响混凝剂的水解、以及水处理过程中絮凝、沉淀、过滤的效果;而浊度低粒子间碰撞机会就少,絮凝反应就慢。

由于我国地区水质差异,低温低浊水的处理一直没有得到系统研究,没有其特定的规律及成熟的处理方法,本文将对几种常见的处理方法进行论述。

2.自来水厂低温低浊水处理技术国内常用的低温低浊水处理的典型技术主要有溶气气浮技术、泥渣回流技术、微絮凝技术、磁力分离技术、膜法处理、优化选择混凝剂与助凝剂、预氧化等。

2.1气浮技术气浮工艺净化水质的原理是:利用压力溶气水骤然减压释放大量的微细气泡与原水加药混凝产生的絮凝颗粒粘附在一起,使形成的絮凝体整体密度小于水的密度,使带气的絮凝颗粒浮至水面,形成浮渣,用刮渣机清除,从而实现悬浮胶体杂质的去除及水质的净化。

低温低浊水处理.

低温低浊水处理.

刮泥机
内 部 构 造
泥渣回流
泥渣回流适用于低温中浊度水质,
不需投加助凝剂,节省絮凝剂,澄 清效率高,但若原水浊度过低,还 要采取人工加泥它利用压力溶气水骤然减压所释放出的 大量微气泡, 与水中的絮凝体粘附在一 起, 形成视密度小于水的微气泡-絮凝 体体系,在浮力作用下,带有微气泡的 絮凝体上浮至水面,形成浮渣后刮去.
低温低浊水处理
引言
在饮用水处理中,
几种特殊水质的原水
常规处理后出水一般不能达标, 低温低 浊水处理也一直是困扰给水界的一个难 题.低温低浊水主要指冬季水温0~4 ℃, 浊度30 NTU 以下的江河水及水库水.
引言
浊度对人体健康会产生很大影响,调查
显示, 源水及滤后水浊度的大小与肠胃 疾病密切相关.我国由于地区水质差异, 低温低浊水的处理一直没有得到系统研 究, 没有其特定的规律及成熟的处理方 法,所以加强区域低温低浊水的研究, 对解决区域性问题有一定的意义.
溶气气浮工艺流程
微絮凝接触过滤

微絮凝过滤利用接触过滤达到净化目的, 利 用滤池上层滤料的微小空隙和化学特性, 原 水中投加混凝药剂后立即进入滤池, 并在滤 料层中形成微小絮体. 絮体一部分被滤料截 留, 另一部分被滤料吸附,以微絮凝吸附作 用达到除浊目的.微絮凝接触过滤适用于低温 低浊度及中浊度水,技术上易掌握,管理方 便.
型高效水处理药剂,从根本上解决低温低浊
水处理问题.近年来利用纳米技术研制的纳米
低温低浊水难处理原因
(4)水温低,水中微粒布朗运动缓慢.
布朗运动的动能主要与温度有关,温度 低,微粒运动慢,由于“胶体的稳定性” 作用,微粒碰撞在一起的几率降低,不 能形成大的絮体,影响絮凝效果.

低温低浊水处理

低温低浊水处理
低温低浊水处理
第四组
什么是低温低浊水?
• 通常把温度低于10℃、 浊度低于30NTU 的地 表水称为低温低浊度 水。
研究低温低浊水处理的实际意义:
• 我国北方气候寒冷, 冬春季节水温常降至0 ~ 2℃,浊度10 ~ 30NTU,有时达到10NTU 以下; • 南方地区长江水系冬季水温一般在3 ~ 7℃,浊 度一般在20 ~ 30NTU 之间; • 水库水长期静止浊度一般为5 ~ 10NTU,
絮体分离技术
絮体分离技术
• 浮滤池
浮滤池是将气浮单元与过滤单元组合在一个 构筑物中,具有占地面积小、运用灵活、净水效 果好等优点。气浮单元在上方,过滤单元在下方, 气浮单元分离区截面与过滤截面相同,滤层采用 双层滤料,上层为活性炭,下层为石英砂。双层 滤料浮滤池见图2。
絮体分离技术
其它处理技术
• PAC-SMBR 组合工艺: PAC-SMBR 组合工艺即为粉末活性炭-淹没 式膜生物反应器,采用此技术对低温低浊微污染 原水的浊度、有机物处理效果及对膜过滤性能影 响进行研究[13],实验原水为松花江水,水温 3 ~ 5℃,浊度5 ~ 15NTU,色度10 ~ 30 度, CODMn4.6 ~ 6mg/L,UV2540.08 ~ 0.18, pH 值6.9 ~ 7.2。经处理得到出水浊度低于 1NTU,通常在0.2 ~ 0.5NTU之间,去除率稳定 在90% 以上,组合工艺中膜过滤周期较长,可达 60 ~ 70 小时,出水水质优于常规工艺滤后水质。
低温低浊水难处理原因:
• 低温低浊水粘度大,含有的颗粒数量少, 颗粒发生碰撞机会少,发生混凝的机率降 低; • 由于水化膜内的水粘度和重度增大,影响 了颗粒之间粘附度; • 水温对混凝剂的水解Байду номын сангаас应有明显的影响, 温度低使水解反应速率减缓,影响混凝效 果。

《低温低浊度水》课件

《低温低浊度水》课件

3
效果评估
处理后水质达到排放标准,浊度、重金属等指标 显著降低,有效减轻了对周边环境的影响。
04
低温低浊度水处理技 术发展前景
技术发展趋势
高效过滤技术
随着过滤材料的不断改进,未来低温低浊度水处理将更加依赖于高 效过滤技术,提高过滤效率和降低成本。
膜分离技术
膜分离技术在水处理领域的应用越来越广泛,未来低温低浊度水处 理将更多地采用膜分离技术,如超滤、纳滤、反渗透等。
技术应用前景
工业用水处理
随着工业的不断发展,对用水质量的要求也越来越高,低温低浊 度水处理技术将在工业用水处理中得到广泛应用。
饮用水处理
随着人们对饮用水质量的要求不断提高,低温低浊度水处理技术也 将应用于饮用水处理领域。
污水处理
在污水处理领域,低温低浊度水处理技术可用于提高污水处理效率 ,实现废水资源化利用。

效果评估
处理后水质明显改善,浊度、有 机物指标降低,微生物指标达标
,有效保障了供水安全。
某河流低温低浊度水治理案例
案例概述
01
某河流在冬季出现低温低浊度水现象,对生态环境和沿岸居民
造成影响。通过综合治理措施,恢复了河流生态功态修复技术,如植被恢复、底泥疏浚、生态补水等,同
时加强河道管理,控制污水排放。
对生产生活的影响
生产方面
低温低浊度水是一种优质的水资源,可用于工业冷却、锅炉 用水、食品加工等领域,同时也可以作为饮用水源。
生活方面
低温低浊度水可以满足人们日常生活的用水需求,如洗澡、 洗衣等,同时也可以用于景观用水、游泳池等场合。
02
低温低浊度水的处理 技术
沉淀法
01
02
03

低温低浊水给水处理设计规程 cecs110

低温低浊水给水处理设计规程 cecs110

文章标题:低温低浊水给水处理设计规程CECS110的深度解析一、引言在水处理工程中,低温低浊水的处理一直是一个难点。

CECS110是针对低温低浊水给水处理设计所制定的规程,本文将深入探讨CECS110的相关要点,并结合个人观点和理解,对其进行全面评估和分析。

二、低温低浊水的特点低温低浊水是指水温低于10摄氏度,浊度低于1NTU的水质条件。

这种水质条件下,由于水温低、浊度低,给水处理工艺面临着一系列挑战。

低温环境下生物活性微生物的代谢速度减缓,微生物处理工艺效果下降;低浊度水对常规的絮凝、过滤工艺造成一定的影响。

三、CECS110规程的要点分析1. 设计参数要求CECS110规程针对低温低浊水给水处理,提出了一系列设计参数要求。

其中,包括了对水质指标、水处理工艺流程、处理设备的要求等方面的规定。

这些要求在低温低浊水处理过程中具有重要的指导意义,有助于保证水处理效果和水质稳定。

2. 工艺流程选择在CECS110规程中,对于低温低浊水处理工艺流程的选择,提出了明确的建议。

根据水质特点和处理要求,规程针对性地提出了适合的工艺流程,包括絮凝、混凝、沉淀、过滤等工艺单元的选择和配置。

这有利于工程师在实际设计中更好地把握核心工艺流程。

3. 设备选型和操作维护CECS110规程还对低温低浊水处理设备的选型和操作维护提出了一系列要求。

这些要求涉及设备材质、操作参数、维护周期等方面,有助于确保设备的正常运行和处理效果的稳定。

四、总结与回顾通过对CECS110规程的深入分析,我们深刻认识到针对低温低浊水给水处理的设计规程的重要性。

合理遵循CECS110规程的要求,不仅可以提高水处理效果,保证水质稳定,而且有利于实现安全高效的给水工程建设。

五、个人观点与理解在实际的工程实践中,CECS110规程作为指导文件,为水处理工程提供了一系列有效的技术要求和操作指导。

然而,在具体应用过程中,工程师仍需根据实际情况做出灵活的调整和应对。

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二、低温低浊水净化的研究进展
②山东大学高宝玉等研究了含铝离子的聚硅酸混 凝剂(PASS),用于油田废水、煤矿废水的处理。 SS去除率达99.4%。COD去除率达98.2%,结 果优于PAC,且用量低,同时适当引入其他离 子还表现出十分优良的脱色性能。
二、低温低浊水净化的研究进展
聚硅酸铝铁是在聚硅酸中同时引人两种金属离 子,既克服了PSA对pH敏感、残余铝量较大的 缺点,又克服了PFS出水有残色的缺点,是一 种沉降速度快、残余量少的聚合物。其水解产 物使水中杂质脱稳并形成一定的离子,同时高 聚合度的聚硅酸可起吸附架桥作用,在下沉过 程中又进行网捕,故具有高效的絮凝性能。与 此同时,铝、铁金属离子还有抑制并延缓硅酸 凝胶的作用。
三、水处理技术的改进
为保证滤后水质,滤池不应承担较大的负荷, 就是采用接触过滤工艺. 水温↓——滤池的过滤能力↓——滤池中水流 的剪应力↑,滤层中絮粒破碎的可能性大,易 穿透滤层。 滤池是水质净化工艺流程中的最后环节,采用 浮沉工艺,滤前的预处理构筑物应在任何时候都 发挥作用,在设计上技术经济效益较高。
三、水处理技术的改进
2)提高反应的絮凝效果 为提高反应的絮凝效果,反应池设计除了保证 必要的反应时间外,还要研究速度梯度的变化 和活性泥渣的作用。速度梯度除了与外加能量 有关外,与反应池的池型也有一定的关系。另 外,反应池设计的指标G.T值,对于低温低 浊度原水处理,反映不出活性泥渣的作用。
三、水处理技术的改进
二、低温低浊水净化的研究进展
2.、生产工艺与技术措施 1)给水处理工艺。 在给水处理工艺上,高效廉价的混凝剂的研制, 将使混凝反应进行得更充分,但即使在原水中 加入极高效的混凝剂,也需从设备上为在水中 产生良好的矾花颗粒创造条件。 ⅰ混合——管式静态混合器;机械混合 ⅱ絮凝——隔板絮凝;机械絮凝池;水力型的 絮凝池(我国大都用)
一、低温低浊对水质净化过程
③低温时,水化作用增强.颗粒周围水化作用突 出,絮状物粘附力和强度降低,妨碍胶体凝聚, 而且水化膜内的水由于粘度增大,影响了颗粒 问的结合强度,使絮体松散易破碎,密度小, 颗粒强度低。 ④水温低时,水的pH值提高,相应地混凝最佳 pH值也随之提高。
பைடு நூலகம்
一、低温低浊对水质净化过程
①反应池G.T.C值 絮凝主要是在反应池中完成的。脱稳的胶体颗 粒具备了相互吸引的能力。在水流速度梯度产 生的微旋涡作用下,碰撞接触结成大颗粒的絮 体。随着反应时间的延长,絮体颗粒越来越大, 而颗粒的数量则越来越少。 G.T作为反应池的设计指标值是不全面 的.因为水中颗粒的体积浓度C对反应过程也 有重要影响。
二、低温低浊水净化的研究进展
Ⅳ聚硅酸金属盐混凝剂的特点: ①絮体形成速度快,絮体颗粒较大,而且絮体形 成的大小和快慢受温度的影响较其他混凝剂小 ②由于该混凝剂形成的絮体对水体中的有机污染 物具有较强的吸附能力,因此也适合于处理严 重污染的水质 ③处理后水体中残余的铝离子含量远远低于其他 混凝剂,从而减小了铝对人体所造成的危害
㈡低浊度水 影响: ①杂质主要是以细的胶体分散体系溶于水中,胶体颗粒较 为均匀,具有很强的动力稳定性和凝聚稳定性,且带 负电颗粒数量少,达到电中和所需的混凝剂也少,形 成的絮体细、小、轻,难以沉淀,易穿透滤层。 ②颗粒数目↓,碰撞而聚集的机会↓,絮凝体难以形成, 而要通过增大搅拌强度以提高颗粒碰撞的几率,同时 又会产生很高的水流剪切强度,使原先形成的低强度 的絮凝体被剪碎。
三、水处理技术的改进
实践表明将气浮方式运行前的反应时间缩短到 10min可行的 。也就是说.浮沉池按气浮方式 设计反应池,可以减少反应池体积的1/3~1 /2。降低了工程造价;如果考虑浮沉池增加 的气 浮设备投资,则总造价与沉淀池相当。至 于日常运行费用,虽然增加了冬季气浮运行的 电费,但是可以用节省混凝剂的用量和排泥的 水量来予以补偿。这样。浮沉池能够适应原水 水质的变化而灵活运行,并保证出水水质的优 越性就显而易见了。
二、低温低浊水净化的研究进展
Ⅲ聚硅酸中加入金属离子: 在聚硅酸中加入少量金属离子(Al、Fe等), 可以抑制聚硅酸的聚合,延缓其凝胶,能使絮 凝体体积明显增大,并改善低温混凝效果
二、低温低浊水净化的研究进展
国内: ① 哈尔滨工业大学制备了分子量为40万道尔顿 的高分子量聚硅酸铁。该产品适用的pH值范围 宽,储存期超过了1个月。在应用于低温低浊水 处理中,表现出了良好的沉降性能,其除浊效 果明显优于单独投加硫酸铁,略优于硫酸铁加 助凝剂PS,且用药量小,是一种高效的无机高 分子絮凝剂。
三、水处理技术的改进
浮沉池以气浮方式运行合理性在于: (1)因为水中悬浮杂质量少,气浮的气固比低,用 气量小,可节省加压回流水的能耗 (2)水温低.空气在水中的饱和溶解度提高。使得 低温时空气更容易溶解于水中 (3)原水在加压提升的过程中会溶入一些空气,而 且当混凝剂水解时.所产生的CO2 微气泡也容 易与絮体接触粘附在一起,强化絮体的上浮。
三、水处理技术的改进
斜管或平流沉淀池,处理浊度的范围从几十度 到一、二千度都是可行的,但是对于去除藻类、 色度以及低温低浊水,效果却很差。而采用气 浮法则可以取得较为满意的效果 。
三、水处理技术的改进
运用气浮和沉淀的不同功能.采用浮沉池来适 应水质的变化。当处理低温低浊江河水和藻类 生长期的低浊度水库水时,浮沉池以气浮的方 式运行;而在夏季原水浊度提高时,可采用沉 淀的方式运行。这样使浮沉池与滤池有机结合, 对原水的水质变化有较大的适应性,可以收到 理想的技术经济效果。
三、水处理技术的改进
水处理工艺主要包括混凝和分离两大过程。混 凝的作用是促使原水中的胶体杂质形成絮体, 而分离是将混凝形成的絮体通过沉淀或者气浮 的方式从水中分离出去.剩余的少部分微小絮 体及其它杂质,再经过过滤而分离出去的处理 过程。
三、水处理技术的改进
1.混凝作用混凝是水质净化处理的制药、混合、 反应各环节的总称,它包括凝聚和絮凝两个阶 段。 凝聚实质是使胶体胶稳而具有凝聚的性能,凝 聚作用的动力只能是布朗运动,水流的搅动并 不会加快胶体颗粒的碰撞速度。 絮凝是脱稳的胶体结成大棵粒絮状体过程。颗 粒碰撞的动力是水流搅动形成的梯度。
三、水处理技术的改进
目前.东北地区低温低浊水及水库水处理。多 数仍然采用传统的混凝、沉淀和过滤的工艺流 程。夏季出现高浊度原水时。混凝、沉淀构筑 物是必不可少的,如果采用浮沉池与滤池配合 使用,按照气浮的方式运行,则滤前水的浊度 可大为降低,一般可达到10度以下。浮沉池就 可承担了滤池的大部分负荷,因而也提高了滤 后水质。
二、低温低浊水净化的研究进展
2)有机高分子絮凝剂。 同济大学开发了一种新型阳离子聚丙烯酰胺 (HCA),与聚合氯化铝复配后对低温低浊度原 水和污水均具有非常好的处理效果,可以降低 投药量20%以上。但由于残留单体的存在,合 成高分子絮凝剂对人体健康会产生一定的影响, 需严格试验,控制出水单体含量。
一、低温低浊对水质净化过程
③低浊度水由于固相浓度很小,分散相的浓度面 积较小,易形成易溶解的产物,由于缺乏大量 高聚物形成的有效空间网格交联的键.很容易 被破坏。
二 低温低浊水净化的研究进展
研究主要有两方面: 一、开发和应用产生较好处理效果的混凝剂。 如:高铁酸盐和聚硅酸 二、在后继处理工艺上采取强化絮凝、沉淀和过 滤的工程和技术措施。 如:机械加速澄清池、气浮、直接过滤、斜管 沉淀池等。
三、水处理技术的改进
2.絮体的分离措施 分离处理构筑物有沉淀池、气浮池和滤池。低 温低浊水的不利因素也影响了絮体颗粒的分离 效果。 颗粒的分离速度U与水的动力粘度系数、絮体 颗粒的比重 和颗粒粒径d有关。原水低温低浊 时,形成的絮体轻而疏松,絮体密度减少,再 加上水的动力粘度系数提高的不利影响,因而 颗粒分离速度减低很多。
低温低浊度水处理
第八组
低温低浊度水处理
特点: 1)温度低 2)浊度低 3)耗氧量低 4)粘度大
一、低温低浊对水质净化过程
㈠、低温水 ⑴影响:低温——水温低——絮体缓慢——颗粒 小,松散 ⑵原因: ①浊度↑——布朗运动↓——碰撞机会↓——不 利于胶粒脱稳凝聚 ②无机盐混凝剂水解是吸热反应,低温水絮凝剂 水解速度降低,水解产物的形态不佳
二 低温低浊水净化的研究进展
1.混凝剂的开发与应用 1)聚硅酸及其金属混凝剂。 聚硅酸是一种无机高分子聚合物,本身具有良 好的吸附性能和架桥性能,常常与聚氯化铁 (PFC)或聚硫酸铁(PFS)配合使用,取得了较好 的絮凝效果。
二 低温低浊水净化的研究进展
Ⅰ应用: 在我国,最早使用的是天津市自来水公司,并 取得了良好的效果,之后北京、上海、长春等 城市的自来水厂家也先后使用,至今仍有部分 自来水厂家在使用聚硅酸。 Ⅱ问题: ①不易储存,需现配现用 ②与其他混凝剂配合使用时比例难以掌握,因而 常常不能得到预期的处理效果,应用受到了一 定的限制。
三、水处理技术的改进
提高处理效果措施 1)加强凝聚的措施: ①使用助凝剂——助凝剂在混凝剂投加后1分钟 投加,效果较好。原水水质的色度比较高时, 可在混凝剂之前投加助凝剂。投加助凝剂,不 但可以提高凝聚效果,还可以减少约30%的混 凝剂投加量。
三、水处理技术的改进
②快速混合——快速混合常采用水泵和静态混合 器,速度梯度约为700~1000/s。在1—2s内完 成混合。 ③ 散除CO2——混凝剂加入水中充分混合后,要 立即曝气,如能降低水中CO2 含量60%。则 可节省混凝剂用量30%以上。低温低浊经曝气 混凝后,形成的絮体比较密实,水的透明度高。
二、低温低浊水净化的研究进展
2)搅拌试验:目前在我国仍是寻求合适的投矾量 适用方法 3)滤池:过滤速度可控制为恒速或渐降速,采用 恒速可对过滤过程进行更良好的控制。 4)膜过滤:膜过滤是新近发展的一项技术,它可 有效地去除水中的臭味、色度、消毒副产物前 体及其他有机物和微生物,用于低浊水优为适 合,但鉴于价格较昂贵,暂不予考虑。
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