臭氧_活性炭_超滤联用技术处理高寒地区微污染原水的工程应用

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环境工程水处理中超滤膜技术的运用_3

环境工程水处理中超滤膜技术的运用_3

环境工程水处理中超滤膜技术的运用发布时间:2021-08-30T05:45:03.640Z 来源:《城镇建设》2021年12期作者:薛芬[导读] 随着我国环境工程建设的不断发展,环境净化技术也取得了长足进步,创新的环境净化技术得到了发展和应用,超滤膜技术是典型的代表。

薛芬身份证号码:37030319780715****摘要:随着我国环境工程建设的不断发展,环境净化技术也取得了长足进步,创新的环境净化技术得到了发展和应用,超滤膜技术是典型的代表。

超滤膜技术以其良好的过滤效果在水污染治理中得到了广泛应用,取得了显著的效果。

与传统技术相比,超滤膜技术能有效地回收污水,提高海水淡化效率,在一定程度上解决我国水资源不平衡的问题,大大提高了环境工程水处理效率。

关键词:环境工程;水处理;超滤膜技术;应用导言人类生产生活的各个方面都离不开水,但地球上的水资源有限,不能无限利用,因此必须注意污水的处理。

在许多废水处理技术中,超滤技术在环境工程中得到了广泛的应用。

该技术能有效净化水污染,保护水资源,实现水资源的循环利用。

1超滤膜技术综述目前,由于水处理的紧迫性,超滤膜技术作为一种关键的水处理方法,越来越广泛地应用。

在一定程度上,它能有效地处理水污染,在环境工程中占有较高的地位。

超滤膜技术与传统水处理技术相比,具有更大的优势,因为在传统工艺中,只使用消毒剂和净水装置进行水的净化。

即使这两种方法都能起到一定的净化效果,也会带来水质的隐患。

超滤膜技术的应用较好地改善了这一点,可以有效地解决传统工艺带来的环境问题,成为水处理的最佳途径。

此外,该新的水处理方法的应用过程主要是通过滤膜对净化效果进行研究。

具体方法是过滤液体,有效分离有害物质,进一步达到水处理的预期效果。

2超滤膜技术在环境工程水处理中的优势与特点2.1应用优势分析首先,膜生物反应器技术可以截获电子工业废水中的重金属,加强废水处理,防止工业废水二次排放和二次污染。

超滤技术在微污染水源水处理中的研究与应用

超滤技术在微污染水源水处理中的研究与应用
原 水 中悬 浮 颗 粒 的 尺 寸 分 布 . 从 而 增 强 了 对 超 滤 膜 不 能 去 除 的 小 颗 粒 和溶 解 性 污 染 物 的 去 除 作 用 . 混 凝 还 可 改 变 颗 粒 物
的 表 面 电性 . 使 滤 饼 层 不 会 紧 密 附 着 在 膜 表 面 采 用 混 凝 作 为 预 处 理 能 够 缓 解 膜 污 染 并 改 善 超 滤 膜 对 有 机 物 的 去 除 能 力 .混 凝 / 超 滤 膜 联 用 处 理 饮 用 水 是 目前 研 究 最 为 广 泛 的 技
1 . 2 投 加粉 末 活 性 炭 对 膜 通 量 、 膜 污 染 的影 响
膜 处 理 技 术 与 常 规 处 理 相 比 .出 水 有 很 好 的稳 定 性 . 占 地 面积小 . 自动 化 程 度 高 . 维护 成本低 . 加 上 近 年 膜 造 价 的 不
断 降低 以及强抗 污染膜材 的出现 . 膜 技术在微 污染水 源水领
域 正 得 到 日益 广 泛 的 应 用 超 滤 膜 几 乎 能 将 细 菌 、 病毒 、 两 虫 ( 隐孢子虫 和贾第鞭毛 虫 ) 、藻 类 以 及 水 生 生 物 等 全 部 去 除 ,
董 秉直 等[ 3 ] 采用粉 末活性 炭/ 超滤 膜处 理微 污染 原水 试 验表 明 : 投加 P A C能有效地 降低膜 过滤阻 力 . 提 高膜过 滤通
术之一 . 而 且逐 渐 得 到 了应 用 混 凝/ 超 滤 组 合 通 常有 2种 方
乔 铁 军 等 …采 用 活 性 炭 / 超 滤 组 合 工 艺 处 理 南 方 微 污 染 原 水 的研究表 明 : 组合 工艺 出水浊 度一 般为 0 . 0 1 — 0 . 0 3 N T U,
粒 径大 于 2 u n 的颗粒 数 低 于 1 r 0个 / mL ,对 C O D  ̄ , 、 U V 和

市政供水工程中超滤膜技术的应用分析

市政供水工程中超滤膜技术的应用分析

市政供水工程中超滤膜技术的应用分析摘要:随着时代的进步,饮用水安全问题也不容乐观。

本文主要简短的叙述现时代饮用水处理技术的发展过程,讨论现今饮用水技术的科学性以及应用,并且找到超滤膜技术存在的一些问题。

关键字:超滤膜技术饮用水市政供水工程中图分类号: tv674文献标识码: a 文章编号:随着科学技术的发展,环境污染日趋严重。

在诸多污染中,水污染成为人们所关注的焦点。

尤其最近几年,大量水生物无故死亡,地下水位持续降低,甚至某些地区出现百年难得一见的大旱。

在如此情况下,怎样才能保证居民生活用水的供给和质量,已成为市政供水部门的急需解决的一大难题。

下面先分析了当前市政供水技术,供水情况,然后再重点对超滤膜技术的应用做了深入探讨一市政供水的历史我国的市政供水工程中对水的净化是经过过三个阶段的:第一代的饮用水处理技术主要是依靠混凝,沉淀,过滤,氯消毒工艺,但是无法消除附着在水中颗粒物上的病毒。

第二代饮用水处理技术是在原有一代饮用水的基础上增加了臭氧颗粒活性炭的工艺,活性炭能把水中的有毒害的有机物,消毒副产物的有机物有效去除,但是在运用颗粒活性炭过程中繁殖了大量微生物。

于是又了第三代饮用水处理技术,从目前技术看,超滤膜技术能够有效的提高谁的安全性,有效过滤掉水中微生物。

二超滤膜技术2.1 超滤膜技术的的概念超滤膜是以除浊为目的,通过将溶液净化,分离,浓缩的一种利用膜的分离技术,说的通俗点,就是用孔径非场小的滤膜过滤液体的一种技术,超滤一般的孔径是3~100mm。

它完全取代了第一,二代饮用水净化处理技术,可以将水处理为只含有低分子溶质(如水,无机盐,矿物质)的溶液。

超滤膜分为有机超滤膜和无机超滤膜,有机超滤膜主要是聚偏氟乙烯,聚四氟乙烯,也可以是聚丙烯,聚酰胺,醋酸纤维素等。

在当今,应用最多的是20世纪60年年代后期出现的一种新型工程塑料,学名聚砜。

它具有优良的化学稳定性,热稳定性,以及机械性能。

不仅如此,无机膜材料在生活中也经常遇到,例如金属,陶瓷,玻璃,硅酸盐,碳纤维等,其中陶瓷膜因为其耐高温,耐腐蚀的性能,成为无机膜中最常用的材料。

臭氧-活性炭工艺污水处理厂深度处理中试研究

臭氧-活性炭工艺污水处理厂深度处理中试研究

臭氧 - 活性炭工艺污水处理厂深度处理中试研究摘要:采用臭氧-活性炭联用工艺处理某污水处理厂“改良A2O-深床滤池”工艺出水,能有效去除污水中的COD,平均去除率为66%,最大去除率可达到88%。

并且,与单纯活性炭工艺相比,臭氧-活性炭联用工艺的处理效果更好,出水水质更稳定。

“改良A2O-深床滤池”工艺出水经臭氧-活性炭联用工艺处理后,出水COD、BOD5及色度均能满足DB32/1072-2018的排放要求。

优化臭氧投加量为15~20mg/L。

臭氧工艺与活性炭工艺联用后,降低了活性炭吸附单元的处理负荷,能有效延长活性炭的吸附饱和时间,延长活性炭的使用寿命,在工程应用中将降低活性炭处理单元的运行成本。

本文主要分析臭氧-活性炭工艺污水处理厂深度处理中试研究。

关键词:臭氧;活性炭;深度处理;污水处理厂引言复合臭氧活性炭工艺利用臭氧的强氧化能力,将废水中的有机物氧化,还原成中小分子有机物质,然后通过活性炭吸附去除。

许多研究和应用都证明它能有效地提高污水质量。

为验证臭氧和活性炭联合工艺能否满足西山污水处理厂的处理要求,以该厂“改性a2-深层床过滤器”工艺中的废水为处理对象,通过试运行研究臭氧和活性炭联合工艺的处理效果。

比较纯活性炭工艺,研究了在活性炭处理前添加臭氧处理的必要性。

1、活性炭特征及作用原理活性炭是一种黑色多孔固体碳,包括粉末、颗粒、块体、蜂窝或晶体。

由于其特殊而丰富的多孔结构,具有较强的吸附功能。

吸附功能主要分为物理吸附和化学吸附。

物理吸附是指活性炭采用其自身的微孔或孔隙结构来吸收分子直径小于活性炭孔隙直径的水中和空气中的杂质。

化学吸附是指由于表面异质原子、化学功能组、化合物和吸附物质之间的化学反应而对活性炭进行化学吸附。

在上述两种吸附方法的共同作用下,活性炭可以完全吸附废水中的重金属离子、各种杂质和污染物,实现较好的水处理效果,从而在水处理行业得到广泛应用。

2、污水处理工艺2.1污水处理工艺选择本工程污水处理厂预处理系统由生活污水预处理系统和工业污水预处理系统组成。

微污染水源水处理技术的研究探讨

微污染水源水处理技术的研究探讨

2 结 论
微污染水源水给传统的饮用水处理带来 了严重的挑战 的处理工艺 , 保证 饮 目前 , 在微 污染水源水 处理过程 中 , 使 用 的预处 理技术 主要 在实际工作 中,
有 吸附预处理技术 、化学氧化 预处理技术 和生物 氧化预处理技 用水 的安 全 性 。 术。 在这其 中, 对 于吸附预处理技术来说 , 其主要是利用吸附剂所 参 考 文 献 1 1 陈莉, 范跃华 . 微污染源 水的处理技术发展 与探讨 [ J ] . 重庆 环境 具备 的吸附特性来去 除微 污染水源水中的少量有机污染物 , 在这 『
个过程 中, 使 用 比较多 的吸附剂是活性 炭 、 沸石 、 粘土及硅 藻土 。 科学, 2 0 0 2 , 2 4 ( 6 ) : 6 7 — 7 0 . 而 目前该技术存 在的主要问题是吸附剂难 以回收利用 , 这使得该 『 2 1 5 E * 1 ] 平, 薛春 阳, 郭迎庆 , 等. T i O 2 / P P填料光催化氧化预处理微
的 理论 参考 。
1微污 染水 源水 处 理技术 分 析
大分 子 , 难 降解 的有机物 得到降解 , 还可 以使得活性 炭更好 的发 挥其 吸附 I 生能 。 另外活性炭 中大量 生长 的微生物可以使得 活性炭
的处理效果进 一步得到提高 , 同时也通过分解活性炭 中得有机物 1 . 1微 污 染 水 源 水 传 统 工 艺 强 化处 理技 术 使得 活性炭 的寿命 得到延长。对于生物活性炭技术 来说 , 其主要 对 于原有 的饮用水 处理工艺 进行 改进 和强化是 目前 微污染 是通 过活性炭 的吸附作用 和活性炭上 的微生物 的生 物氧化作用 水源水处理 中经常使用 的手段 , 并且经改进和强化处理后 的微污 来实现微污染水源水有机物的去 除。与单独使用活性炭对 微污染 染水源水的水质较好 , 可以满足 国家饮用水标准 。 目前在微污染 水源水进行处 理相 比 ,生物活性炭技术具有处理出水副产物少 、 水源水处理 中常用 的强化和改进 传统工艺有 强化混凝技 术和强 运行 费用低 、 对有机物具有较好去 除效果 的优点 。但是 同时存在 化过滤技术 。 生物 活性炭价 格较 高 、 长期使用可能使水 的微生物指标难 以达 到 对于强化 混凝技术来 说 , 其 主要是加 大混凝剂 、 助凝 剂等药 相关水质标 准的缺点。对于膜过滤深度处理技术来 说 , 目前使用 剂的投量 ,使药剂的投量处于过量 的状态 ,并将 p H调节到最佳 较多 的膜过滤技术主要有微滤 、 超滤 、 纳滤和反渗透四种技术 。 膜 p H, 从而使得传统混凝技术的去除效 果得 到增加 。但是该技术 目 过滤技术对 于细菌 、 色度 、 嗅味 、 消毒副产物 均具有较好 的去除效 前还存在着对一些特定 的污染物 和亲水有机 物去除效果不佳 , 且 果 , 且其具 有 占地较少 , 处理不 产生副产 物 , 出水水 质稳定 、 易 于 生产的副产物难 以确定 。而对 于强化过 滤技 术来 说 , 其 主要是通 自动控制等优点 , 在微污染水 源水处理 中具有非 常广 阔的发展前 过设计新 型滤池 , 更换更加有 效 的滤料来 对滤池进 行改进 , 使得 景 , 但是其基建 和运行费用相对较 高。对 于光催化氧化深度处 理 原有难 以通过滤池进 行处理 的溶解性污染物得到去除。而对 于设 技术来 说 , 具有氧化性强 , 作用范围广 , 氧化 产物可以完全 矿化 的 计新型和更换滤料两个方 面来说 , 目前学术界研究较多 的是对滤 优点 。 料进行 改进 , 并 且 已经取得 了一定 的成果 , 但是在滤 料的适用性 和过滤效果方面还是存 在着一些 问题 。 1 . 2微 污 染 水 源 水 预 处 理 技 术

常见的几种水处理技术

常见的几种水处理技术

常见的几种水处理技术[摘要]:介绍了几种常用的纯净水的处理方法和应用范围,阐述了各种处理方法的原理和应用。

[关键词]:水处理;活性炭吸附;臭氧氧化;臭氧生物活性炭;膜分离技术;离子交换l 引言水是生命之源,人类的生产、生活一刻也离不开水。

而人们的饮用水从来都是具有生存和致病两重性的。

上世纪70年代人们注意到饮用水水源中的污染物种类繁多,主要含有微量的有机物、农药、重金属离子、氨氮及放射性物质等有害污染物。

随着科技和工农业生产的发展以及人类活动的频繁,新的污染物质如农药、增塑剂、洗涤剂、消毒剂的不断出现使全球使用的化学品超过60000种,其中70%可能对健康有害。

由于纯净水是不允许添加任何防腐剂和抑菌剂,故可从工艺、技术、系列净水设备等方面对受污染的水或自来水进行深度净化,把水中的重金属、三卤甲烷、有机物、放射性物质、微生物等有害、有毒、有异味物大部分去掉,消除这些污染物质对人体健康的直接和潜在危害,消除消费者对饮用水被污染的恐慌,满足消费者对“干净水”的要求,以其没有细菌、病毒,干净、卫生,口感好深受广大消费者的信赖。

2 纯净水生产工艺纯净水的生产大多使用自来水和地下水作为原水,其原水中或多或少含有各种各样悬浮物质(细菌、藻类及原生物、泥沙、粘土、及其它不溶物质)、胶体物质(溶胶,如硅酸及铁、铝的某些化合物,腐植胶体等)、无机盐类和一些有机物及气体。

生产饮用纯净水就是要将上述物质尽可能全部去除,使之成为高纯度的饮用水。

自1988年我国第一家纯净水厂在广东省建成投产至今,已经出现了多种纯净水的生产工艺,一般来说,纯净水的生产工艺采用石英砂滤、活性炭吸附、离子交换、精滤、反渗透、臭氧杀菌等多级净化,灌装采用1000级以上空气净化装置、紫外线、臭氧三重杀菌,以及全自动洗桶、消毒、灌装、封口一体机。

3生产过程中的重要工艺3.1 活性炭吸附分离纯净水在灌装前都必须经过过滤,以除去水中的泥渣、悬浮物、藻类、细菌、霉菌等杂质。

浅谈臭氧,臭氧活性炭的技术应用

浅谈臭氧,臭氧活性炭的技术应用

浅谈臭氧-生物活性炭深度水处理工艺摘要主要探讨臭氧—生物活性炭深度水处理工艺的优缺点,总结工艺设计的要点,并介绍了它们的一些具体运用,为臭氧-生物活性炭深度水处理工艺的进一步推广提供技术支持。

关键词臭氧活性炭城市供水工艺设计1臭氧-生物活性炭深度水处理工艺(O3-BAC) 概述臭氧-生物活性炭深度水处理技术被称为饮用水净化的第二代净水技术,臭氧-生物活性炭技术采用臭氧氧化和生物活性炭滤池联用的方法,将臭氧化学氧化、臭氧灭菌消毒、活性炭物理化学吸附和生物氧化降解四种技术合为一体。

其主要目的是在常规处理之后进一步去除水中有机污染物、氯消毒副产物的前体物以及氨氮,降低出水中的BDOC和AOC,保证净水工艺出水的化学稳定性和生物稳定性。

臭氧是氧的同素异性体,分子式为O3,常态呈气体,淡蓝色,有特殊气味;臭氧是自然界最强的氧化剂之一,具有广谱杀微生物作用,其杀菌速度高于氯气。

臭氧投加在水中以后,主要有三个作用,一方面直接降解有机物,减少进入活性炭池中的有机负荷;一方面把大分子有机物降解为小分子有机物,改变水中有机物的分子量分布,提高水中有机物的可生化性,从而有利于强化后续活性炭工艺对于中小分子量有机物的吸附降解;最后一个作用就是为后续活性炭工艺充氧,有利于活性炭好氧微生物的生长。

活性炭几乎可以用含有碳的任何物质做原材料来制造,这包括木材、锯末、煤、泥炭、果壳、果核、蔗渣、骨、石油脚、皮革废物、纸厂废物等等,近来有的国家倾向于用天然煤和焦炭制造粒状活性炭。

活性炭的主要特征是比表面积大和带孔隙的构造,因而显示出良好的吸附性能。

活性炭分粉末活性炭和颗粒活性炭两种,两者不同之处是颗粒大小不同,其吸附性能没有本质上的区别。

活性炭作为一种多孔物质,能够吸附水中浓度较低、其它方法难以去除的物质,同时,还可以去除水中的浊度、嗅味、色度,改善水的口感,而且能够有效地吸附合成洗涤剂、阴离子表面活性剂等活性物质;活性炭还具有催化作用,催化氧化臭氧为羟基自由基,最终生成氧气,增加水中的溶解氧(DO)的浓度。

微污染水源水处理技术及工程应用

微污染水源水处理技术及工程应用

微污染水源水处理技术及工程应用随着人口的增加和经济的发展,水资源日益受到污染和过度开发的威胁。

而微污染物,就是指极微量的污染物,这些物质虽然浓度极低,但它们的毒性却很大,不容忽视。

微污染物通常来自于工业废水、农业和家庭用水。

它们对环境和健康的危害不容忽视。

为了解决微污染水源的问题,科学家们不断研发新的水处理技术。

本文将介绍一些目前广泛应用的微污染水源水处理技术及工程应用。

1. 活性炭吸附技术活性炭吸附技术是一种高效的水处理技术,可以有效去除水中的有机物、氯、氟等微污染物。

活性炭的吸附能力强,可以吸附水中的有机物和各种毒性物质。

同时,由于其物理和化学性质稳定,技术不会对水源造成二次污染。

目前,该技术已在污水处理、饮用水处理、地下水污染治理等领域得到了广泛应用。

2. 超滤技术超滤技术是利用微孔膜层物理拦截水中的杂质,如微生物、胶体等,保留较大分子量的基础上,水分子和一些小分子离子通过孔隙,从而实现对水中的微污染物去除。

该技术具有能耗低、操作方便、设备投入小等优点,在纯净水生产、海水淡化、工业废水处理等领域得到广泛应用。

3. 膜生物反应器技术膜生物反应器技术是将微生物的活性生物膜固定在膜的一侧,通过在膜表面和反应器中形成的膜生物反应器结合作用,去除水中的有机物、氨氮等微污染物。

该技术具有能耗低、污泥生成少、质量稳定、处理效果好等优点。

目前,该技术已在污水处理、河流水处理、自来水处理等领域得到了广泛应用。

4. 紫外光氧化技术紫外光氧化技术是利用紫外线和氧化剂对水中的污染物进行氧化降解,可以有效去除水中的苯系物、羰基化合物等有机物。

该技术具有去除效果好、能耗低、无副产物等优点,在饮用水处理、废水处理等领域得到广泛应用。

综上所述,随着人们对水资源保护意识的增强和技术的不断进步,微污染水源的治理技术也将不断得到改进和完善,为水资源的保护和利用提供更有效的手段。

精选我国水源水质情况与净水厂改造的适用工艺

精选我国水源水质情况与净水厂改造的适用工艺
报告提纲
一、我国的水源水质情况二、我国自来水厂现有工艺的欠缺三、水厂工艺改造的技术四、当前净水厂的核心技术应是活性炭吸附五、臭氧-生物炭工艺存在的问题与解决办法六、臭氧-生物炭与超滤膜的使用条件与基建、运转费用
三、水厂工艺改造的技术
在水源水质不断恶化的条件下,要使自来水达到新的水质标准要求,必须将常规工艺改造成深度处理工艺,主要是增加去除溶解性有机污染、臭味与氨氮的能力。深度处理首先应是强化常规处理,不用增加构筑物,然后就是增设活性炭吸附、生物预处理等构筑物。
一、我国的水源水质情况
工业污染
农业污染
城市生活污染
可持续污染物(POPs)内分泌干扰物(EDCs)药品与个人防护用品(PPCPs)
耗氧量(CODMn)
氨氮
臭味
来源
污染物
水质指标
一、我国的水源水质情况
水中臭味的来源自然界中藻类代谢物质工业废水中的致臭物质城市污水中的致臭物质水中的氨氮净水厂投加的氯
报告提纲
一、我国的水源水质情况二、我国自来水厂现有工艺的欠缺三、水厂工艺改造的技术四、当前净水厂的核心技术应是活性炭吸附五、臭氧-生物炭工艺存在的问题与解决办法六、臭氧-生物炭与超滤膜的使用条件与基建、运转费用
二、我国自来水厂现有工艺的欠缺
95%以上还是常规工艺:混凝沉淀-过滤-消毒,不能有效去除溶解性有机物、氨氮、臭味物质。水源水CODMn可达5~6mg/L,新标准规定CODMn应小于3mg/L,常规处理只能去除30%左右,无法达标。常规工艺的不足:缺乏去除有机物的氧化与吸附技术。
粉末炭投每mg/L 0.0055(每t以5500元计)其它同左
主要问题与优点
原水溴离子高时,溴酸盐易超标微生物泄露冬天生物炭去除污染效果较差工程有成功经验(已运行6-7年)

臭氧催化氧化与活性炭联用提高电厂供水水质

臭氧催化氧化与活性炭联用提高电厂供水水质

臭氧催化氧化与活性炭联用提高电厂供水水质3马 军 蔡国庆 翟学东 于晓玲 提要 臭氧催化氧化是利用催化剂将臭氧分解后产生的具有很强氧化能力的自由基,来强化分解水中高稳定性、难生物降解的有机污染物的技术。

将臭氧催化氧化工艺应用到火力发电厂水处理系统中的生产运行结果表明,臭氧催化氧化与活性炭联用工艺可使水中有机污染物总体去除率达50%以上,水中高稳定性难降解有机污染物的去除率可达70%。

应用催化氧化与活性炭联用系统后,电厂化学用水水质得到提高,生产运行成本降低。

关键词 臭氧 催化氧化 活性炭 发电厂 有机污染物3国家自然科学基金资助项目(项目编号59825106)。

0 引言化学氧化是一种强化分解水中有机污染物的常用方法,能使水中多数有机污染物氧化破坏。

但水中有些有机物难于分解,例如,农药和化工废水中的某些合成有机物。

据报道,即使氧化能力很强的臭氧也仅能分解很少一部分稳定性有机污染物,因而如何强化去除水中高稳定性、难生物降解的有机污染物,是一项非常重要的研究课题。

在前期研究工作中[1],发现锰的金属离子及其氧化物可促进水中臭氧分解,产生具有很强氧化能力的自由基,可以强化分解水中高稳定性、难生物降解的微量有机污染物(例如莠去津和硝基苯)。

本研究首次以某火力发电厂所用的受污染地表水为对象,采用臭氧催化氧化技术与活性炭联用进行化学水处理。

火力发电厂的化学水水质是保障发电设备安全生产的重要因素。

目前,绝大多数火力发电厂的化学制水工艺仍然采用传统的混凝澄清、过滤等预处理方法,混凝过程对大分子胶体状态的有机物去除效果较好,对于一般地表水来说,混凝过程可去除50%左右(最多70%)的有机物,再通过机械过滤还能去除一部分小颗粒的絮体,同时又可去除一部分有机物。

通过混凝和机械过滤所不能去除的小分子溶解状态有机物也难以被后续的活性炭去除,去除率一般不超过25%,也就是说水中有机污染物还有近20%~25%没有被去除,它们将被后面的阴阳离子交换树脂所吸收,造成树脂污染中毒,致使树脂交换容量降低,树脂强度下降,易产生破碎树脂进入到热力系统中的情况;最严重的是使树脂的工作周期缩短、周期制水量大大下降,酸碱耗将大幅度增加,出水水质明显降低;由于不合格的除盐水进入热力系统中,将造成设备腐蚀等不良影响。

臭氧_活性炭_反硝化生物滤池在污水再生回用中的应用

臭氧_活性炭_反硝化生物滤池在污水再生回用中的应用

臭氧—活性炭—反硝化生物滤池在污水再生回用中的应用白 宇1,2 刘金瀚3 甘一萍2 胡洪营1 周 军2(1清华大学环境科学与工程系,北京 100084;2北京城市排水集团有限责任公司,北京 100022;3北京科技大学,北京 100083) 摘要 在酒仙桥污水处理厂建立200m3/d的示范工程进行高品质再生水的生产,在二级出水强化脱氮除磷的基础上,采用臭氧(O3)-活性炭(GAC)-反硝化生物滤池(DNB F)工艺进行试验研究。

经过13个月的试验证明,该工艺由于O3在脱色除臭基础上,能够强化活性炭滤池的生物多样性及活性,从而使出水COD Cr能够长期稳定在30mg/L以下,N H3-N小于1mg/L。

在外加碳源C H3COONa条件下,系统经DNBF后出水TN小于2mg/L。

同时试验发现,为了实现经济节能及良好的污水再生效果,DNBF和O3单元在流程中的位置设置非常关键,有别于污水二级处理工艺。

关键词 再生水 臭氧 活性炭 反硝化生物滤池 酒仙桥污水处理厂Pilot study on reclaimed w aste w ater treatment by O3—granularactivated carbon—denitrif ication biof ilter processBai Yu1,2,Liu Jinhan3,Gan Y iping2,Hu Hongying1,Zhou J un2(1.Dep artment of Envi ronment al S cience an d Engi neeri ng,Tsi ng hua Uni versit y,B ei j ng100084,Chi na;2.B ei j i ng D rai nage Grou p Co.,L t d.,B ei j ng100022,Chi na;3.U ni versit y of S cience an d Technolog y B ei j i ng,B ei j ng100083,Chi na)Abstract:A200m3/d pilot2scale project has been established to produce reclaimed water in Jiu Xianqiao Wastewater Treat ment Plant.A technique using ozone,granular activated carbon (GAC),and denit rification biofilter(DNB F)is added to treat t he denit rogenated and dep ho sp horized wastewater.Data collected in a period of13mont hs indicate t hat t he p rocess not only removes t he color and odor in wastewater in ozone reaction tower,but also increases t he biodiversity and activities of biomass in t he GAC tank due to t he ozonation t reat ment.The COD Cr values of effluent maintain less t han30mg/L,while N H3-N less t han1mg/L stably.The TN values of t he effluent are below2mg/L under t he t reat ment of DNB F p rocess.Meanwhile,it is found t hat t he correct collocation of DNB F and ozone cells is significant,which is different f rom t hat of t he secondary t reat ment p rocess.K eyw ords:Reclaimed wastewater;O3;Granular activated carbon;Denit rification biofilter;Jiu Xianqiao Wastewater Treat ment Plant1 北京市再生水现状为了更好服务于2008年北京奥运,北京城市排水集团负责向奥林匹克森林公园提供优质再生水,其中20多万m3主要用于公园景观用水。

水环境敏感地区大型微电子园区废水处理工程实例

水环境敏感地区大型微电子园区废水处理工程实例

DOI :10.19965/ki.iwt.2022-0774第 43 卷第 7 期2023年 7 月Vol.43 No.7Jul.,2023工业水处理Industrial Water Treatment 水环境敏感地区大型微电子园区废水处理工程实例王磊(同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海 200092)[ 摘要 ] 位于太湖流域的江苏某大型微电子产业园区排放的废水主要含有胺类、有机溶剂、氟化物、重金属等特征污染物。

针对这些污染物,采用了高密度沉淀、生物滤池辅以碳源投加强化脱氮、臭氧-生物活性炭联用及膜处理的组合工艺流程。

污水处理厂投产运营后,通过对聚合氯化铝(PAC )和碳源投加的良好控制,高密度沉淀池除磷(去除率84.4%)、除氟(去除率57.6%)以及硝化反硝化滤池脱氮(氨氮去除率96.4%、总氮去除率88.8%)均取得了理想的效果。

根据当地水环境容量要求,出水主要污染物COD Cr 、BOD 5、NH 3-N 、F -执行《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中Ⅲ类水限值要求并稳定达标,TN 及TP 排放标准按TN≤5mg/L ,TP≤0.15mg/L 执行并稳定达标。

工程总投资45 600万元,每日运维成本约1.22元/t ,其中电费约0.30元/t ,药剂费约0.87元/t ,污泥外运处置费约0.05元/t 。

[关键词] 微电子废水;园区废水;含氟含氮废水;地表Ⅲ类水[中图分类号] X703.1 [文献标识码]B [文章编号] 1005-829X (2023)07-0202-05Wastewater treatment project in large -scale microelectronicsindustrial zone in water environment sensitive areasWANG Lei(Tongji Architectural Design (Group ) Co., Ltd., Shanghai 200092,China )Abstract :The wastewater discharged from a large -scale microelectronics industrial zone in Jiangsu province ,lo⁃cated in Taihu Lake Basin ,mainly contains amines ,organic solvents ,fluorides ,heavy metals and other characteris⁃tic pollutants. For these pollutants ,a combined process of high -density precipitation ,denitrification -enhanced biofil⁃ter with carbon source injection ,ozone -biological activated carbon and membrane technology was adopted. After the sewage plant was put into operation ,under the good control of PAC and carbon source addition ,phosphorus removal (removal rate of 84.4%) and fluorine removal (removal rate of 57.6%) in high -density sedimentation tank and nitro⁃gen removal (ammonia nitrogen removal rate of 96.4% and total nitrogen removal rate of 88.8%) in nitrification and denitrification filter all achieved ideal results. According to the requirement of local water environment capacity ,the concentration of the main pollutants of the effluents including COD Cr 、 BOD 5、NH 3-N and F - should comply with the Class Ⅲ water limit requirements in Environmental Quality Standards for Surface Water (GB 3838—2002)and al⁃ready met the standards. TN and TP shall be implemented the emission standards of TN≤5 mg/L and TP≤0.15 mg/L ,and steadily met the standards.The total investment of the project was 456 million yuan. The daily operation and maintenance cost was about 1.22 yuan/t ,including the electricity cost about 0.30 yuan/t ,the pharmaceutical cost about 0.87 yuan/t ,and the sludge outward transportation disposal cost about 0.05 yuan/t.Key words :microelectronic wastewater ;zone wastewater ;fluorine and nitrogen containing wastewater ;surfaceclass Ⅲ water微电子行业作为我国目前重点科研突破方向,获得了国家大力扶持及政策支持,特别在芯片制造、集成电路研发、半导体加工等方面,大量研发制造企业近几年在国内落地建厂。

臭氧法在污水处理中的应用

臭氧法在污水处理中的应用

• 家庭水处理设备套装
臭氧法水处理工艺的前景
• 为了解决臭氧发生器能耗高、臭氧产率低的问题, 目前有几个方面突破,一是国内开发了臭氧高效率 制取技术,提出用“陡变电场”制取臭氧,其特点是 场强Emax > 70 kV/ cm,休止时间 在0. 01~10 ms 之间,制取臭氧的产率高,能耗低, 改变了传统的 电晕制取臭氧的方法. 二是美国stero - lizer 公司 开发的利用特殊电极,电解产生臭氧和有关自由基, 并且电解质溶液可反复使 用. 三是日本的压电铝陶瓷技术应用于生产臭氧发 生器.
臭氧法水处理工艺及其应用
• 臭氧(O3)技术于 1905 年应用于水处理,随 着相关技术的进步,臭氧化法成本的降低, 被普遍认为是很有发 展前景的水处理方法 [1,2]。臭氧具有极强的氧化性,其氧化作用 机理目前尚无肯定的研究结论,通常认为 主 要来自臭氧离解的· OH 自由基,它是发 生在水中的已知氧化剂中最活泼的氧化剂, 它很容易通过基型反应 将各种类型的有机 物氧化。
农药生产废水处理中的应用
• 臭氧可以有效去除废水中多种有机农药, 如有机氯农药、有机磷农药、有机氮农药、 苯氯酸衍生物等。
造纸废水处理中的应用
• 常规方法难以去除造纸废水中的有机氮化 物、木质素和色素等。斯洛克斯和科特拉 斯纸浆联合企业的 亚硫酸盐强碱液以及木 质磺酸水溶液的臭氧化试验表明, 臭氧则 可以氧化这些废水中所含的 70%一 75%有 机物质,木质素氧化为易被生物降解的衍 生物
臭氧化法在水处理中的应用
• 常见的臭氧化法在水处理中的应用有:微 污染源水深度处理,印染染料废水、含酚 废水、农药生产废 水、造纸废水、表面活 性剂废水、石油化工废水等的处理。
微污染源水深度处理中的应用

活性炭-超滤膜联用技术的研究与进展

活性炭-超滤膜联用技术的研究与进展

况, 应用领域和膜孔 径与活性炭的选择问题作 了探讨 。活性炭一超滤膜的组合工艺作为新工艺 , 水的深度处理领域有 在
很好的前景。
关键词 : 水处 理 ; 用水 ; 度 处 理 ; 滤 膜 ; 饮 深 超 活性 炭 ; 污染 膜
中图 分 类 号 : U 9 .4 T 9 12 文 献标 识码 : A
me rn uig, ermo a o g nc , eb ce aa dc l fr ytec mb n d sse ,n ea piaina d mb a ef l o n t e v l f r a is t a tr n oi omsb o ie y tm a dt p l t n h o h i - h h c o s lcin o mb a e t i ee tp r imee sa d a t ae ab naed su s d . ne rigp o es ee t fUFme rn swi df rn oeda tr n ci tdc r o r i se Asa megn rc s , o h f v c
tec mbn ds s m f n ciae ab nwi a eab g t uuei ed o ae d a c dt ame t. h o i e y t o a d a t tdc o l h v r h tr f l f tr v n e e t ns e UF v r l i f ni w a r

近 1 来最 重要 的技 术突破 , 具有 占地 面积 小 , O年 它 出 水 浊 度低 , 生安 全性 好 , 卫 自动 化 程 度 高等 一 系列 优 点 。但 由于超滤膜 截 留分 子量 较大 , 无法 去 除水 中 的 大多 数 溶解性 有机 物 , 时 , 污染 问题 是膜 技 术 应 同 膜

自来水厂深度处理工艺选择及其应用分析

自来水厂深度处理工艺选择及其应用分析

自来水厂深度处理工艺选择及其应用分析摘要:现阶段,我国淡水资源供应逐渐匮乏。

伴随着重工业的迅速发展,生态环境遭到严重破坏,打破现有的生态平衡,造成水资源加速损耗。

为平衡淡水资源的供需关系,实现社会的可持续发展战略,本文针对自来水厂深度处理工艺开展研究工作,分别对饮用水净化技术进行介绍分析,并提出深度处理工艺的具体应用。

关键词:深度处理;膜分离处理工艺;二氧化氯水处理前言:近年来,国民经济发展迅速,化工产业得到有效发展,与此同时,产业发展的背后加剧了环境的恶化。

据最新数据显示,现有水源中含有2000多种有机物,而饮用水中存在20种以上的致癌物质。

通过实践分析,发现环境内分泌干扰物、药品、消费副产物等物质都可以并存在水源中,传统工艺无法实现降解,长期下去,这些物质不断累积,会对人体健康造成巨大威胁。

所以,为提高出水水质,满足人们对清洁饮用水的需求,研发更加有效的处理工艺迫在眉睫。

随着社会发展,净水处理工艺得到全面发展,从简单的常规处理发展到现在的活性炭处理以及臭氧氧化技术等,这些工艺都为出水水质的安全做出巨大贡献。

1、自来水厂深度处理工艺1.1活性炭吸附技术及辅助工艺活性炭具有超强的吸附性,主要是以椰壳、木材等有机材料组成,通过活化处理和碳化处理,内部出现大量孔隙。

和吸附原理有着些许差异,可以划分为三种类型:化学吸附、物理吸附和离子交换吸附。

吸附水中有机物属于物理吸附原理,而且活性炭的吸附质浓度、溶液酸碱度以及颗粒数量等都会对吸附效果造成影响。

利用活性炭能够清理水中有机杂质,达到改善水质的目的[1]。

一般来说,常见的深度处理活性炭技术多为颗粒和粉末状,而且对颗粒的直径有着明确要求。

该技术简单便捷,具有超强的净化效果,而且不会形成二次污染。

但是活性炭应用一段时间后其效果会逐渐衰减,需要对其进行再生处理后二次投入使用,这样也就导致成本增高。

1.2二氧化氯水处理该技术就是将二氧化氯添加到水源中,能够对其中的水体病毒和微生物进行灭杀,进一步提高出水水质。

环境工程专业优秀毕业论文范本水污染治理中的新型吸附材料研究与应用

环境工程专业优秀毕业论文范本水污染治理中的新型吸附材料研究与应用

环境工程专业优秀毕业论文范本水污染治理中的新型吸附材料研究与应用在环境工程专业中,水污染治理一直是一个重要的研究领域。

随着科技的发展和环境问题的日益突出,寻找新型吸附材料用于水污染治理成为一种重要的解决方案。

本文将重点介绍新型吸附材料在水污染治理中的研究与应用。

一、引言水污染对人类生存环境和生态系统造成了严重的影响。

传统的水处理技术存在着效率低、成本高、运行复杂等问题,因此研发新型的吸附材料成为了水污染治理的热点问题。

吸附作为一种高效、简便、经济的水处理方法,具有广阔的应用前景。

因此,寻找适合特定水质工况的新型吸附材料对于提高水污染治理效率至关重要。

二、新型吸附材料的分类及特点根据其结构和性质的不同,新型吸附材料可以分为有机吸附材料、无机吸附材料和复合吸附材料。

有机吸附材料多为含有特定功能基团的有机高分子材料,具有比表面积大、亲水性强等特点。

无机吸附材料主要包括活性炭、氧化物、氮化物等,具有高吸附容量和良好的稳定性。

复合吸附材料则是将有机和无机吸附材料相结合,综合了两者的优点。

三、新型吸附材料的研究与应用进展1. 石墨烯吸附材料石墨烯作为新型吸附材料近年来备受关注。

其具有高比表面积、优异的导电性和化学稳定性等特点,能够有效吸附污染物,如重金属离子、有机物等。

同时,石墨烯的制备方法多样,可通过化学气相沉积、机械剥离等方式制备出具有不同性能的石墨烯吸附材料。

2. 活性炭吸附材料活性炭是一种常见的吸附材料,具有高比表面积和丰富的微孔结构。

通过调控活性炭的孔径和化学性质,可以提高其对不同污染物的吸附能力和选择性。

同时,活性炭还可以通过改性处理,进一步增强吸附性能,如用脱酸剂处理活性炭,可提高其对有机酸类污染物的吸附效果。

3. 复合吸附材料复合吸附材料将多种吸附介质相结合,既能发挥它们各自的优势,又能弥补各自的不足。

例如,将石墨烯与活性炭相结合,可以提高吸附材料的吸附效率和选择性。

四、新型吸附材料在水污染治理中的应用新型吸附材料广泛应用于水处理领域,例如废水处理、饮用水净化等。

水厂常用净水处理工艺、方法及应用效果

水厂常用净水处理工艺、方法及应用效果

水厂常用净水处理工艺、方法及应用效果如今人们的饮用及生活用水主要是来自于水厂,水的安全性则很大程度上取决于水厂的消毒技术应用,如果消毒技术应用不合理直接会导致水处理及消毒不当,影响人们饮用及使用的安全性,威胁着人们的健康。

因此,明确水厂的处理技术应用现状,并认识各类水处理技术的优缺点,是保障水厂水安全性的重要基础。

1.水厂水处理工艺技术的应用的重要性水源的水质处理质量直接影响着饮用者的生命健康安全,但在如今的水源地,水大都经过工厂废水及生活污水的污染,即便是经过了物理处理,里面的细菌及病原微生物也不能够被彻底的消除,而带有细菌及病原微生物的水一旦被饮用则会危害人们的身体健康,导致疾病的传播。

因此,要保证人们的身体健康,必须要保障水质的安全,而要保证水质的安全就需要通过处理等相关的措施将病原菌、病毒及病原微生物通过多种处理方式来进行控制,以确保饮用水和生活用水的安全。

2.常用净水处理工艺、方法及应用效果2.1水厂净水常规处理工艺城市水厂水处理的任务是通过必要的处理方法去除水中杂质,使之符合生活饮用水的水质要求,故处理方法应根据水源水质确定。

此处仅列出水厂净水常规处理工艺。

常规处理工艺主要处理对象为水源水中的悬浮物、胶体物质和病原微生物等。

它由混凝、沉淀或澄清、过滤和消毒等工序组成,该工艺仍为中国和世界上大多数水厂所采用。

“混凝-沉淀-过滤-消毒”是以地表水为水源的生活饮用水常规处理工艺,去除对象是引起水浑浊的悬浮物及胶体物质。

混凝、沉淀和过滤在去除浊度的同时,对色度、细菌和病毒等也有一定去除作用。

再通过向水中投加氯气、漂白粉,或二氧化氯等消毒剂,杀灭滤后水中致病微生物,达到饮用水水质要求。

2.2活性炭技术处理工艺活性炭技术给水处理中的深度处理工艺,可以有效地去除水中色度、异嗅异味和溶解的有机污染物,提高供水水质。

活性炭分为粉末炭活性炭、颗粒活性炭、新炭等种形式,其中粉末活性炭在处理水中突发嗅味、工业污染物方面有很好的应用。

五种常见的水处理技术及其在环境保护行业中的应用案例

五种常见的水处理技术及其在环境保护行业中的应用案例

五种常见的水处理技术及其在环境保护行业中的应用案例水是生活和工业中必不可少的资源,然而,随着人口的增加和工业的发展,水资源的消耗和污染问题日益突出。

为了解决水资源的短缺和污染问题,水处理技术在环境保护行业中起着至关重要的作用。

本文将介绍五种常见的水处理技术及其在环境保护行业中的应用案例。

一、沉淀法沉淀法是一种基于物理原理的水处理技术,通过利用重力将悬浮在水中的固体颗粒沉淀下来,从而实现水的净化。

这种技术在污水处理中经常使用,通过加入沉淀剂,如铁盐或铝盐,可以有效去除悬浮物和有机污染物。

在环境保护行业中,沉淀法广泛应用于处理工业废水和城市污水。

例如,在钢铁工业中,通过沉淀法可以去除废水中的铁离子和悬浮物,达到净化水的目的。

二、活性炭吸附法活性炭吸附法是指利用活性炭对水中的物质进行吸附和去除的技术。

活性炭具有巨大的表面积和丰富的孔隙结构,可以吸附水中的有机物、重金属和氯等物质。

在环境保护行业中,活性炭吸附法常用于饮用水处理、工业废水处理和空气回收中。

例如,某化工厂在生产过程中产生了大量的有机废水,通过利用活性炭吸附技术,可以高效去除废水中的有机物,达到净化水的目的。

三、膜分离技术膜分离技术是指利用特殊的膜材料对水中的物质进行过滤和分离的方法。

常见的膜分离技术包括超滤、反渗透和微滤等。

这种技术可以有效去除水中的悬浮物、细菌和病毒等有害物质,同时保留水中的溶解物质。

在环境保护行业中,膜分离技术广泛应用于海水淡化、工业废水处理和饮用水净化等领域。

例如,某海滨城市利用反渗透膜技术将海水转化为淡水,解决了当地饮用水资源短缺的问题。

四、臭氧氧化法臭氧氧化法是一种利用臭氧氧化水中有机物的技术。

臭氧是一种强氧化剂,具有很高的氧化能力,可以迅速分解有机物,降解水中的有机污染物。

在环境保护行业中,臭氧氧化法常用于处理工业废水和污染河流水体。

例如,某化工厂的废水中含有大量的有机物,通过臭氧氧化法可以将有机物迅速降解,净化废水。

超滤膜技术在环境工程水处理中的应用沈超

超滤膜技术在环境工程水处理中的应用沈超

超滤膜技术在环境工程水处理中的应用沈超发布时间:2021-07-28T10:52:38.493Z 来源:《基层建设》2021年第14期作者:沈超[导读] 在社会经济发展过程中,生态环境质量是一个需要广泛关注的热点问题。

在以往的城乡发展模式中,产业发展较快海宁市水务投资集团有限公司浙江省海宁市 314400摘要:在社会经济发展过程中,生态环境质量是一个需要广泛关注的热点问题。

在以往的城乡发展模式中,产业发展较快,生态环境污染没有得到足够的整治,导致了一系列的水污染问题。

鉴于目前人们对环境治理的需求,作为环境治理人员,应更加重视环境工程水处理,通过合理采用环境工程水处理技术,不断提高水质安全,确保水环境的生态平衡。

本文在分析环境工程水处理超滤膜技术时,从常见的技术类型和应用现状出发,进一步分析了超滤膜技术在环境工程处理中的应用要点。

关键词:环境工程;水处理;超滤膜技术1污水处理过程中常见超滤膜技术类型分析1.1双膜处理技术处理污水时,可以选择使用双超滤膜,处理人员应根据污水类型、处理难度和特点选择相应的处理技术。

一般超滤膜和反渗透过滤膜可以组合使用进行处理。

采用双膜处理技术,可以有针对性地改善高污染水质,进而有效提高水资源处理质量。

1.2组合式膜处理技术在使用超滤膜技术的过程中,可以结合其他水处理技术来提高污水处理效果。

在实际的水资源处理过程中,有多种组合膜处理技术,最常用的组合膜处理技术包括混凝-超滤膜处理技术和活性炭-超滤膜处理技术。

混凝-超滤膜处理技术主要用于处理污水中的有机物和金属离子,而活性炭-超滤膜处理技术具有较强的吸附作用,可以有效去除水源中的有机物,减少膜污染。

组合膜处理技术可以有效提高污水处理的质量和效率。

2超滤膜技术在环境工程水处理中的应用现状2.1缺乏辅助技术将超滤膜技术应用于环境工程水处理时,应考虑区域经济发展。

超滤膜技术应用成本高,一般适合经济发达地区。

同时,作为一种环保技术,在水源处理中需要联合应用其他技术形式。

超滤在饮用水处理中的应用和研究探讨

超滤在饮用水处理中的应用和研究探讨

超滤在饮用水处理中的应用和研究探讨摘要:超滤技术在饮用水处理中效果明显,可以代替传统的饮用水处理方法,提高饮用水的水质,避免饮用水中存在的各种污染情况,提高水质,降低成本。

本文就着重分析超滤技术在饮用水处理中的应用与研究,针对传统饮用水处理技术中存在的问题探究目前超滤技术在饮用水处理中的应用情况,旨在为我国城市水厂在饮用水处理技术的发展中提供更多的思路与建议。

关键词:超滤技术;饮用水处理;处理工艺;浸入式膜引言饮用水处理是我国水安全的重要内容,而传统的饮用水处理手段很难真正保证饮用水的质量与安全性,对于许多污染源与饮用水中所包含的副产物、藻类等会造成影响。

通过超滤技术可以有效的解决水中的致病原生物,进而起到净化水质的效果,同时超滤技术的发展与研究不断深入,该技术的应用成本也在降低,这对于饮用水处理市场的进一步开拓提供了新方向。

一、传统饮用水处理技术中存在的问题弊端(一)传统饮用水处理工艺对两虫的去除效果较差目前我国的大部分饮用水处理厂的水源主要为地表水,而地表水受到化学污染以及地面环境、原生物的污染情况严重。

目前我国国内的水厂在混凝-沉淀-过滤以及氯化消毒的过程中形成了污染效果,导致污染情况不佳,而水质在突变的情况下如果不能及时作出反应,就会导致水质的安全性无法保证,进而造成水中的污染处理效果较差的情况。

较为明显的一种就是水中所含有的蓝氏贾第鞭毛虫病与隐孢子虫,这两种虫的含量大约为10L中含有一个,但是通过传统的饮用水处理方法很难做到对两虫的100%处理,这就导致除虫并不是绝对安全,仍然存在风险。

(二)消毒副产物在近些年来,通过氯消毒的方式进行对饮用水的氯化处理,通过三卤甲烷进行对各国饮用水的处理效果较为明显,但是在相关实验中发现,水中的腐殖酸会在氯的作用下生成氯仿,进而影响饮用水的质量,无法保证水质的同时还会对人体健康造成一定的危害。

因此消毒副产物也是一个重要的问题[1]。

(三)对藻类去除效果不佳水环境中出现的富营养化情况明显,许多的藻类就会在水中聚集,这些藻类无法通过传统的饮用水处理方法进行解决,进而容易生成氯化消毒副产物,使得细菌在繁殖之后的营养物质生成藻类中的藻毒素,造成危害。

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(2)更 换 沉 淀 池 内 老 化 破 损 小 间 距 斜 板, 共2 300 m2。
(3)原有一 期 双 轨 刮 泥 机 严 重 老 化,运 行 偏 心, 每座沉淀池更换为6台液压往复式刮泥机。 3.2.3 滤 池 改 造
将水厂内一、二 期 单 层 滤 料 滤 池 改 为 双 层 滤 料 滤池,共 改 造 32 格,每 格 滤 池 过 滤 面 积 101.2 m2 (10.12m×10.0m),滤料 采 用 无 烟 煤 和 石 英 砂,上 层为无烟煤,厚 度 为 400 mm,下 层 为 石 英 砂,厚 度 为400mm。设 计 滤 速 为 5.6 m/h,反 冲 洗 强 度 为 15L/(m2·s)。
(2)高 锰 酸 钾 投 加 间。 本 工 程 新 建 高锰 酸 钾投 加 间 1 座 ,利 用 其 强 氧 化 性 去 除 原 水 中 的 藻 类 和 有 机 物,最大 投 加 量 为 4 mg/L,平 均 投 加 量 为 2 mg/L。 新建高锰酸钾加药间平面尺寸为23.10m×9.0 m, 包括高锰酸钾药库、高锰酸钾药剂制备间、配电室 及 值班室:内设溶解池和溶药池各5座,单座溶解 池平 面尺寸 为 2.5 m×2.0 m;单 座 溶 药 池 平 面 尺 寸 为 1.5 m×2.0 m。 设 加 药 螺 杆 泵 5 台 ,4 用 1 备 ;单 台 性能参数 Q=14 000L/h,N=1.5kW。设罗茨鼓风 机2台,1用1备;单台性能参 数 Q=1.5 m3/min,N =2.5kW。
臭氧-活性炭-超滤联用技术处理高寒地区微污染原水的工程应用
王 章 霞1 杨 少 伟2
(1 130021)
摘要 高寒地区 Z 水厂以 L 水库作为水源,近年来 L 水库水质变差,为轻度有机污染水体,原有 常规处理工艺无法满足出厂水水质要求,出 水 CODMn最 高 值 为 6 mg/L。 通 过 采 用 臭 氧 - 活 性 炭 - 超滤联用的升级改造技术,使水厂出水浊度小于0.05NTU,贾第鞭毛虫 和隐孢 子 虫 未 检 出,全 面 满 足 《生 活 饮 用 水 卫 生 标 准 》(GB 5749-2006)的 要 求 。
指标见表1,L 水库为轻度有机污染水体。
表 1 原 水 水 质 主 要 指 标 一 览
日期
200910 200911 200912 201001 201002 201003 201004 201005 201006 201007
CODMn/mg/L 7.00 7.32 6.08 7.52 7.00 7.08 7.20 6.40 6.20 5.60
Z 水 厂 近 期 新 建 深 度 处 理 规 模 10 万 m3/d,水 厂 自 用 水 量 取 10% 。
2 0 给水排水 Vol.41 No.7 2015
3.3.1 臭 氧 制 备 间 臭 氧 制 备 间 平 面 尺 寸 为 21 m×18 m,设 臭 氧 制
备间、冷却系 统 间 以 及 低 压 配 电 室。 设 计 臭 氧 最 大 投加量3mg/L;臭氧 制 备 以 液 氧 为 气 源,采 用 3 台 臭 氧 发 生 器 ,2 用 1 备 ,单 台 产 量 8kg/h。 3.3.2 臭 氧 接 触 池
关键词 高寒地区 预氧化 微污染 活性炭池 超滤 DOI:10.13789/ki.wwe1964.2015.0214
1 工 程 概 况 1.1 水 源 状 况
L 水 库 为 Q 市 Z 水 厂 水 源,水 质 变 化 特 征 明 显,表现为春季低温高浊,夏季高温高浊并伴随 藻类
暴发,冬 季 水 温 低 且 持 续 时 间 长,原 水 水 温 在 2~6 ℃ ,持 续 长 达 5 个 月 。 该 水 库 近 年 来 水 质 变 差 ,有 机 物含量升 高,藻 类 数 量 由 多 年 前 的 104 ~105 个/L 上升到107~109 个/L,每年7、8月份时 常 暴 发 蓝 藻 水华,给Z 水厂水处理带来困难,造成沉淀池泥水不 易分离,出水 水 质 部 分 指 标 不 达 标。 原 水 主 要 水 质
(2)絮 凝 池 池 底 增 加 穿 孔 管 排 泥 系 统,每 组 6 根,共计120根,单根长 L=10m。 3.2.2 沉 淀 池 改 造
对现有一期10座沉淀池进行改造,单座沉 淀 池 的 平 面 尺 寸 为 27.25 m×10.8 m,改 造 内 容 包 括 :
(1)将斜板沉淀池 原 来 的 短 边 配 水 改 造 为 长 边 配 水 ,使 沉 淀 池 配 水 更 趋 均 匀 。
设 活 性 炭 吸 附 池 共 8 座 ,池 型 为 翻 板 滤 池 。 每 座 活性 炭吸附 池平 面 尺 寸 为 11 m×8 m,池 深 8.35 m, 空床滤速为6.5m/h,滤 料 层 高 度 2.8 m(活 性 炭 层 厚度 2.5 m、石 英 砂 层 厚 度 0.3 m),承 托 层 厚 度 0.45m,活性 炭 采 用 柱 状 活 性 炭,粒 径 1.5 mm,长 度 为 1~2.5 mm。
消毒。目前该水 厂 实 际 最 高 日 供 水 量 约 为 20.5 万
m3/d,供水量低于设计 水 量 的 主 要 原 因 为 油 田 采 出
水回注量增大以 及 工 业 用 水 循 环 利 用 率 提 高,使 工
业需水量比原来预期水量低。
随着《生活饮 用 水 卫 生 标 准》(GB 5749-2006) 的全面实施及水 源 水 质 逐 年 变 差,尽 管 供 水 公 司 对
改造规模为38万 m3/d,自用水量取10%。 3.2.1 絮 凝 池 改 造
现有网格絮凝池2座,每座10组。絮凝 池改造 后 絮 凝 停 留 时 间 27.73 min。 改 造 内 容 如 下 :
(1)更 换 池 内 网 格 板,单 块 网 格 板 1.75 m× 1.5 m,共 计 1 140 块 。 采 用 丙 烯 材 质 ,不 锈 钢 框 架 。
更换滤池阀门:每 格 滤 池 有 4 个 阀 门,包 括:滤 池进 水 闸 板 600 mm ×600 mm,反 冲 洗 水 闸 板 600mm×600 mm,清 水 出 水 阀 DN400,反 洗 进 水 阀 DN600,共计128个阀门。 3.3 臭 氧 接 触 池 及 活 性 炭 吸 附 池 设 计
针对原水及出厂水水质情况,按照《生活饮用 水 卫生标准》(GB 5749-2006)要求,对水厂处理设 施 进行升级改造势在必行。
2 水 质 提 升 技 术 路 线 根据原水水质存在有机物污染、高藻等 问 题,结
合水厂已有常规 处 理 工 艺,水 质 提 升 工 程 的 工 艺 按
照增加预处理和深度处理工艺的总体思路进行。
现有设施进行改 进 及 挖 潜,但 出 厂 水 水 质 仍 难 以 全
部达 标。Z 水 厂 出 水 水 质 主 要 表 现 为 CODMn超 标, 出厂水 CODMn数值见表2。
表 2 出 厂 水 CODMn统 计
日期
200902 200903 200904 200905 200906 200907 200908 200909 200910
(3)粉末 活 性 炭 投 加 间。 新 建 粉 末 活 性 炭 投 加 间1座,主要用来 储 存 应 急 时 所 需 的 粉 末 活 性 炭 和
投 加 设 备 ,粉 末 活 性 炭 最 大 投 加 量 为 30 mg/L,平 均 投加量为15mg/L,投加 质 量 分 数 为 10%。 加 药 间 平面尺寸为 29.69 m×9.0 m,包 括 活 性 炭 药 库、活 性炭加药剂制 备 间、洗 浴 综 合 间 及 配 电 室。 设 置 粉 末 活 性 炭 投 加 系 统 2 套 ,由 大 包 卸 包 机 、自 动 螺 旋 输 送器、中 间 料 仓、活 性 炭 制 备 设 备、螺 杆 泵 等 组 成。 设炭 浆 投 加 螺 杆 泵 3 台,单 台 性 能 参 数 为 Q = 6.5m3/h,H=0.55 MPa,N=2.2kW。 3.2 常 规 处 理 工 艺 改 造
采用的预处理 工 艺 为 高 锰 酸 钾 预 氧 化,投 加 点
设在取水泵站处,取水泵站距离 Z 水厂约25km,在
长距离输 水 过 程 中 能 充 分 发 挥 高 锰 酸 钾 的 氧 化 作
给水排水 Vol.41 No.7 2015 1 9
用,同时提高絮凝沉淀效果,并将粉末活性炭作为 原 水严重污染时的应急 处 理 药 剂,当 进 水 CODMn偶 尔 高于8mg/L 或 有 突 发 事 件 时,在 取 水 泵 站 内 投 加 粉末活性炭作为 应 急 措 施,利 用 粉 末 活 性 炭 的 良 好 吸 附 作 用 确 保 供 水 水 质 。 为 去 除 水 中 有 机 物 、藻 类 、 CODMn等常规处理 工 艺 难 以 去 除 的 污 染 物,将 臭 氧 -生物活性炭技 术 与 膜 过 滤 技 术 联 用,可 达 到 良 好 的处理效果。本工程采用预处理-常规处理-臭氧 -生物活性炭 - 超 滤 的 技 术 路 线,Z 水 厂 水 质 提 升 工 程 工 艺 流 程 见 图 1。
TP/mg/L 0.10 0.10 0.05 0.05 0.08 0.09 0.62 0.18 0.06 0.12
TN/mg/L 0.30 0.80 0.82 1.49 0.92 0.63 1.20 0.64 0.67 1.18
1.2 水 厂 概 况 Q 市属国内东 北 高 寒 地 区,该 市 供 水 公 司 下 辖
预处理指根据原水水质在取水泵房处投加高锰 酸钾预氧化和粉末活性炭应急处理突发水质恶化事 件,取水泵房改造规模38万 m3/d,自用水量取10%。
(1)取水 泵 房 改 造。 取 水 泵 房 土 建 采 用 原 有 建 筑 物 ,更 换 泵 房 内 现 有 的 2# 和 5# 水 泵 ,更 换 后2# 泵性能参数为 Q=6 360 m3/h,H =48 m;5# 水 泵 的性能参数为 Q=3 900m3/h,H=48m。
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