复合生物活性滤料滤池的性能研究_secret

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凹凸棒复合滤料生物过滤去除Ni 2+性能研究

凹凸棒复合滤料生物过滤去除Ni 2+性能研究
[ 中图分类 号]Q T [ 标识 ;I 文献 IA  ̄ J [ 编号 10716(0 01-0 60 文章 10 —852 1)00 1-2
Pe f r a e S u n R e o a fNi+by Bi flr to i t pul ie r o m nc t dy o m v l o o t a i n Usng At a i g t
U iesy N nig2 3 , hn ) nv ri , a i 1 0 7 C ia t n 0
Ab t a t T e su y u e t p l i o o ie f trwi t o d a s r t n a d b o l p ro ma c n e h n e i l g c lf t ri se d o oma l r s r c : h t d s d at u g t c mp s l t i g o b o p i n if m e f r n e o n a c d b oo ia le n t a fn r l t a e t i e h s o i i i f e
嗡 要l 采用凹凸 棒复合滤料部分替代石英砂滤料, 利用凹凸 棒复合滤料 良 好的吸附和生物挂膜性能 对普通滤池进行生物强化。 探讨了 温度, 水力负荷,初始浓度对生物过滤去除水中Ni 的吸附效果的影响。实验结果表明,温度在 1. 2 7 ~ 0℃时,吸附率可达 8 . 5 71 4%数上,最高可达到 9 . % ;降低 滤速 可提高 滤料 对 N 去除率 ,最 佳水力 负荷 为 4 h 31 7 i ;Ni 始浓度 在 24mg 时滤料 的吸 附效果显 著 。 m/ 初  ̄ / L 【 关键词3 凹凸棒复合滤料;生物过滤;Ni ”;性能研究
rmo a fo r w tr E p r n a e u t h we h t e er a to mp r tr sfo 1 . e v l r m a wae . x ei me t l s l s o d t a r s wh n t e c in t h e e a ewa r m 7 5℃ t O ℃ .h d o to a eb i g o e 7 1 u 02 t e a s r in r t en v r 4% a dt e p 8 n h h g e t e v 1 aeb i g 9 i h s mo a r t en 3 1 r 7% : d c in o e f tai nr t a n r a et er mo a ae o eNi a d te b s y rul a ig c n i o s4n h T e Re u t ft l t ae c n i c e s e v l t f h n h e t d a i 1 d n o d t nwa r / ; h o h i r o h r t h co i

活性滤料与惰性滤料的性能比较研究

活性滤料与惰性滤料的性能比较研究

落 ] 。因此 ,活性 无 烟煤 和 活 性 炭作 为 滤料 时具 有 比传统 滤 料 石 英 砂 和无 烟 煤 更 稳 定有 效 的去 除 氨 氮
的能 力 。 22 I亚硝 酸盐氮 的去除效果
沉 淀池 出水 ,试验期 问滤柱进水 水质见表 2 。
表2 滤柱进水水质
项目 N ;N H一 N 0一 浊度 C D OM f m / 一 ( g ) N U (g ) g) L Nm / (T ) m / L L U V D( O m / g) L 水温 ( o C) ( - c m)
1 . 6
18 . 7
0 3 .3 o
5 . 5
2. 9 1
滤柱进水 中本身存在一定浓度的亚硝酸盐 , 在经 滤柱 过滤 时 ,滤料 上 附着 的亚 硝化细 菌又可 将水体 中 的氨氮转化 为亚 硝酸盐 。亚 硝酸盐对 人体具 有致 癌作 用 ,且亚硝 酸盐在 给水 工艺 的消毒过 程 中会 消耗 氯消 毒剂 ,影响 消毒效果 。
炭与隋性滤料石英砂和无烟煤的过滤性能。研究结果 表明,两种活性滤料不仅能有效去除浊度 ,还能有效 去 除氨氮 和部分 有机物 ,对 于受 氨氮 和有 机物污染 影 响的水 厂 的工 艺改造具 有重要 意义 。
城镇供水 N 3 2 1 8 O. 0 2 3

研 究与探讨 ・
1 试 验水质 _ 2 试验 在南方 某水厂 进行 ,所 用滤柱 进水 为该水 厂
传 统给水 厂 的滤 池在 控制 出厂水浊 度方 面起 到 了 关键作 用 ,但 对氨 氮 的去除作用 有 限 ,给水处 理工 艺 中若 氨氮去 除不彻 底会 引起各种 问题 。 当管 网系统 中 氨氮浓 度达 0 5 gL时硝化 细菌会 生长繁殖 ,造成饮 .m/ 2 用水 的生 物不稳 定性 Ⅲ; 氨氮 硝化不 完 全所产 生 的亚 硝酸 盐也会 对人 体健 康造 成危 害 口; 用折点 加氯 法 采 去除水 中氨 氮时 ,耗氯 量大 ,费用高 ,且会 与有机 物 反应生 成具有 “ 三致 ”作用 的卤代消毒 副产物 。 目前 , 已有关 于利 用生 物陶粒 、轻质滤 料 、活性炭 吸附深 度 处理 等 工 艺去 除水 体 中氨氮 的研究 [5 3] 这些 工 艺 -,但 存在 改 造成 本 高 、需在 已有 水 厂新 建 构筑 物等 问题 , 许多水 厂要 进行相 应改 造存在很 大 困难 。因此 ,开发 研究传 统处 理工艺 基础 上兼顾 氨氮去 除 的工 艺对 现有 水厂 的改造具有 重要意 义 。

污水处理厂生物滤池性能优化研究

污水处理厂生物滤池性能优化研究

污水处理厂生物滤池性能优化研究随着城市化进程的不断加速,城市污水处理厂的建设和运营也越来越重要。

其中,生物滤池是污水处理系统中的核心组成部分,负责将污水中的有机物、氨氮等进行降解和去除。

然而,在生物滤池的运营过程中,常常存在着一些问题,如出水水质不稳定、氨氮去除效率低等。

针对这些问题,生物滤池的性能优化成为了研究的热点。

本文将从滤料种类、水力负荷、进出水温度以及基质添加等方面探讨对生物滤池性能的优化作用。

一、滤料种类滤料是生物滤池中最关键的组成部分之一,不同的滤料种类对滤池的效率和出水水质有着不同的影响。

常用的滤料种类包括珍珠岩、石英砂、陶粒等。

其中,珍珠岩比表面积较大,微生物能够附着、繁殖和降解有机物的面积也就越大,因此珍珠岩在生物滤池的运营过程中具有更好的降解效果和去除效率。

石英砂比表面积较小,因此需要更多的滤料来达到相同的效果。

陶粒则有着较好的生物附着性和抗压性能,但其吸附能力略逊于珍珠岩。

因此,选择合适的滤料种类可以在一定程度上提高生物滤池性能。

二、水力负荷水力负荷是指单位时间内流入生物滤池的水量与滤料表面积之比,常用单位为m3/m2·d。

水力负荷过高或过低均会影响生物滤池的运行效果。

当水力负荷过高时,滤料表面覆盖物增加、生物浮游生长过多等都会导致过压堵塞,影响滤池的正常运行。

当水力负荷过低时,则会造成滤料表面无菌区域的增加,对微生物的附着、繁殖和降解能力产生不利影响。

因此,科学合理地确定水力负荷是优化生物滤池性能的关键。

三、进出水温度生物滤池的温度对微生物的附着、繁殖和代谢活动有着重要影响。

一般来说,适宜的进水温度应在10~15℃之间,出水温度应不高于25℃。

当进水温度过低时,微生物的代谢活动速度降低,仅能维持滤池的基础降解功能,而无法完成较高的氨氮去除率等任务。

而当进水温度较高时,微生物的代谢活动大大加快,导致生物滤池出现反应堆过强的问题,失去平衡性和稳定性。

因此,合理控制进出水温度也是优化生物滤池性能的关键。

生物活性炭滤池的工艺参数试验研究(0001)

生物活性炭滤池的工艺参数试验研究(0001)

生物活性炭滤池的工艺参数试验研究生物活性炭滤池的工艺参数试验研究随着水源污染的日益严重,为了克服常规处理工艺的不足,满足不断提高的饮用水水质标准,对常规处理工艺出水再进行深度净化将成为自来水厂的选择之一。

生物活性炭技术能有效去除水中有机物(尤其是可生物降解部分)和嗅味等,从而提高饮用水化学和微生物安全性,目前它已作为自来水深度净化的一个重要途径而被水工业界重视[1,2]。

该技术要点是:以粒状活性炭为载体富集水中的微生物而形成生物膜,通过生物膜的生物降解和活性炭的吸附去除水中污染物,同时生物膜能通过降解活性炭吸附的部分污染物而再生活性炭,从而大大延长活性炭的使用周期。

生物活性炭滤池的工艺参数直接影响其处理效果和成本,并且合适的参数值还和滤池边水水质有一定关联,在大规模应用前进行针对性的研究很有必要。

1.试验研究方法l.1 试验工艺流程及装置本次试验为中试规模,试验工艺流程为预臭氧化十混凝、沉淀、过滤+臭氧--生物活性炭,试验装置(图1)设于深圳大涌水厂内,包括常规处理、臭氧化和活性炭滤池处理系统。

活性炭滤池横截断面尺寸为500×500mm,高度为4.92m,内部均分两格,采用小阻力配水系统。

装填ZJ-15型柱状活性炭(山西新华化工厂产品),该炭碘值和亚甲兰吸附值分别为961和187mg/g,堆积密度460g/L。

活性炭在使用之前,先用未加氯的砂滤出水浸泡1周,再用未加氯的砂滤出水反洗清洁,然后装池。

生物活性炭滤池采用下向流型式,进水溶解氧含量一般在7.50mg/L左右,能充分保证生物降解对溶解氧的需求。

滤池采用两段式气水反冲洗,即首先以空气擦洗、再以未加氯的砂滤出水反冲,反冲洗周期为7天。

臭氧采用Ozonia公司的CFS-1A型臭氧发生器现场制备,以空气为气源、以自来水为冷却介质。

预臭氧化的臭氧接触时间和投加量分别为4.5min和1.5mg/L左右,水在塔内流速40m/h左右。

主臭氧化的臭氧接触时间和投加量分别采用液态碱铝和氢氧化钠,投加浓度分别为2.5mg/L和6mg/L左右。

复合介质生物滤复合

复合介质生物滤复合

复合介质生物滤复合1.引言1.1 概述概述本文旨在探讨复合介质生物滤复合的原理和应用。

复合介质生物滤复合是一种将不同材料组合应用于生物滤的技术,通过利用各种材料的共同作用,提高生物滤的处理效率和生物降解能力。

随着环境污染问题的日益严重,传统的水处理方法已经不能满足人们对水质的要求。

复合介质生物滤复合作为一种新型的水处理技术,具有很大的潜力和应用前景。

在复合介质生物滤复合中,常使用的材料包括活性炭、硅胶、陶瓷颗粒等。

这些材料具有特殊的物化性质和表面结构,能够吸附和分解水中的有机物和污染物,并提供良好的微生物附着环境。

相比单一材料的生物滤,复合介质生物滤复合具有以下优势:首先,不同材料之间具有协同作用。

各种材料的结构和性质互补,能够增强生物滤的处理效果,提高水质的净化效率。

其次,复合介质生物滤复合可以提供更大的比表面积和更多的微生物附着位点,有利于生物膜的形成和微生物的生长。

这样可以增加生物滤的生物降解能力,加速有机物的分解和去除。

此外,复合介质生物滤复合的材料选择和组合方式可以根据不同的水质特征和处理要求进行灵活调整。

这使得复合介质生物滤复合具有较强的适应性和应用范围。

综上所述,复合介质生物滤复合技术是一种创新的水处理方法,具有广泛的应用前景。

通过合理选择和组合不同材料,可以提高生物滤的处理效率,达到更高的水质净化要求。

未来的研究和应用工作还需要进一步深入探索不同材料组合的最佳方式,并结合实际情况进行工程应用。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:在这一部分,我们将详细介绍本篇文章的结构,以让读者了解文章的整体安排和内容梳理。

本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

首先是引言部分。

在引言中,我们将对复合介质生物滤复合这一主题进行概述,介绍其定义、背景和研究意义。

我们还会说明本篇文章的目的,即通过介绍复合介质生物滤复合的原理、应用和前景,以增进读者对该领域的了解和认识。

其次是正文部分。

正文将分为两个要点进行阐述。

凹凸棒复合滤料生物过滤去除Fe2+性能研究

凹凸棒复合滤料生物过滤去除Fe2+性能研究
2S uhC lg , ajn oet nvri , ajn 1 0 7 C iaj . t ol e N nigF r r U i sy N nig2 0 3 , hn o e sy e t
Ab t ac :T e tu e ta u g t o o i le t t o d a o p in a d bifl p r s r t he t s s d at p l ie c mp st f tr wih is g o bs r to n o m e — ei i f r n e 0 n a c d bil gc lfle nse d o o ma le o su y t e bifhr t n o h o ma c n e h n e o o i a tri ta fn r lf tr t t d h o i i i ai n te o ef c fF r mo a r m a wae n n ue c n a tr .Ex e i n a e u t h we h t f to e e v lfo r w t ra d if n i g f co s e l p rme tlr s ls s o d t a : Fe+r mo a a ewa v r9 2 e v lrt so e 0% wh n t e r w t rwih 3 / is le x g n l f.Fe+r . e h a wae t mg L d s o v d o y e e t 2 e mo a a e r a h d 93 wih t mpea u e o o v lr t e c e % t e r t r ff m 1 .℃ t 2. C.Bifhr to n t e Fe r 9 3 o 2 30 oi a in o h wi i h r r mo a fi inc t h g e e v 1 efc e y whe lr to a e l we nd t e e t h dr u i o d ng wa h n f ta in r t o r a h b s y a lc l a i s i 4 h. w tr c nc n r to fFe+beo 2 / t e efu n ft e Fe c n e ta in wa m/ Ra wa e o e tai n o 2 l w mg L. f e to h o c n r t s h l o

长期运行生物活性炭滤池滤料性能变化与失效因素分析

长期运行生物活性炭滤池滤料性能变化与失效因素分析

长期运行生物活性炭滤池滤料性能变化与失效因素分析对于深度处理的水厂中的活性炭工艺单元,活性炭的性能评价是活性炭更换与再生的判断依据之一。

目前该领域的研究主要集中于新炭性能的评价,对长期运行的生物活性炭(Biological Activated Carbon,BAC)失效研究较少。

本文通过对五个不同炭龄的活性炭滤料BAC0(0年)、BAC1(1年)、BAC4(4年)、BAC8(8年)和BAC9(9年)的工艺模拟实验,分析了不同炭龄BAC的吸附作用与生物降解作用。

接着,从出水水质达标和保障正常运行两方面,研究了五个BAC 的处理效果失效和运行失效风险,并分析了BAC失效因素,从而提出指标指导BAC 工艺的换炭处理。

BAC的作用变化研究表明,五个BAC均具有剩余静态吸附容量,但由于解吸作用和生物膜的包裹,实际运行中BAC发挥的吸附作用很少。

长期运行的BAC主要发挥生物作用,对有机物的去除主要是对可降解有机物(Biodegradable Dissolved Organic Carbon,BDOC)的去除。

BAC滤料上的生物量与活性炭孔径10~30 nm的孔容积显著相关,生物量对BAC的处理效果具有较大影响。

BAC的处理效果失效研究表明,对于深圳地区,无法仅根据处理效果判断BAC的失效,活性炭的孔隙结构是影响BAC处理效果的内在因素,滤料孔径10~30 nm的孔容积可作为BAC滤池处理效果变化的指示指标。

孔隙结构会影响生物量,从而影响BAC的处理效果。

长期运行的BAC对有机物仍具有处理效果,运行8年以上的BAC对有机物去除率低于20%,但出水仍满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。

五个BAC均能应对一定范围的水质波动,对微量污染物苯酚和嗅味物质2-甲基异冰片(2-Methylisoborneol,2-MIB)均具有一定抗冲击负荷能力。

长期运行的BAC对磷、氯、溴、碘和金属元素均能有效富集,吸附的有机物以醇类、醛类、酮类和杂环类为主,无机物以氟化物、硝酸盐、氯化物、硫酸盐为主,存在吸附物解吸引起水质问题的风险。

凹凸棒复合滤料生物过滤去除苯酚性能研究

凹凸棒复合滤料生物过滤去除苯酚性能研究

1 2 实验 方法 .
lv lo r c d n a k s i g at r2 e e fp e e i g b c wa h n fe h.
Ke r s t p l i o o i i e ;bo i r t n;p e o ;p r r a c t d y wo d :at u g t c mp st f t r if ai a e e l h o h nl e o f m n e su y
21 0 0年 3 8卷第 1 0期
广 州化 工
・0 15・
凹 凸棒 复 合 滤 料 生物 过 滤 去 除苯 酚 性 能 研 究 冰
孙 海 王 , 郑 刘 , 璐 杨 铠 诚 申 明杨 卢 , , , 霞 田龙 杰 马 , , 磊
20 3 ) 107
( 1南京林 业 大学土木 工程 学 院 ,江 苏 南京
苯酚污染对饮用水处理 具有极 大的负 面影 响。治 理酚类废
水 的方 法 有 很 多种 , 与物 理 法 、 学 法 相 比 , 物 过 滤 法 具 有 价 格 化 生 低 、 备 占地 面 积 少 、 理 效 果 好 等诸 多 优 点 , 渐 成 为 治 理 酚 类 设 处 逐 废水 的普 遍 方法 … 。生 物 过 滤 是 将普 通 滤 池 改 造 为 生 物 滤 池 , 并 采用 高 性 能 的滤 料 , 集 生 物 膜 的 强 氧 化 降 解 能 力 和 滤 层 吸 附 、 是
t e r mo a fe ta d fc o so iflr t n t h n li a wa e r t did. T e u t h we h tp e o lmi a h e v lefc n a tr fb o ta i o p e o n r w trwe e su e i o he r s l s o d t a h n lei n - s

复合滤芯测评报告模板

复合滤芯测评报告模板

复合滤芯测评报告模板复合滤芯测评报告模板一、选材本次测评共选取了10款市面上比较热门的复合滤芯进行测试,这些滤芯均为知名品牌的产品,代表了市场上的主流产品。

二、测试项目1.滤芯材质滤芯材质直接关系到过滤效果和持久使用的能力。

本次测试对滤芯的材质进行了检验,包括滤芯外壳和内部过滤材料。

2.过滤效果通过加入含有颗粒物的水源进行测试,比较滤芯对颗粒物的过滤效果。

使用颗粒物溶液测定滤芯的过滤率,分析其过滤效果。

3.滤芯寿命对滤芯的寿命进行测试,使用一定量的水进行过滤,记录滤芯使用次数,评估其寿命。

4.除臭效果通过加入含有异味的水源进行测试,比较滤芯对异味的去除效果。

使用气味评定仪测定水源的异味浓度,评估其去除效果。

三、测试结果1.滤芯材质经过检验,我们发现所有测试的滤芯材质均符合国家标准,没有发现质量问题。

2.过滤效果在颗粒物过滤效果方面,测试结果显示,其中有6款滤芯对颗粒物的过滤效果较好,过滤率达到了90%以上;另外4款滤芯的过滤率在80%左右。

综合评估,其中有3款滤芯过滤效果最好。

3.滤芯寿命经过大量实验测试,我们发现滤芯寿命在使用次数方面存在差异。

有3款滤芯使用次数达到300次以上,其中一款滤芯使用次数高达500次;另外7款滤芯使用次数在200次左右。

4.除臭效果在异味去除效果方面,测试结果显示,有7款滤芯对异味的去除效果较好,使异味浓度明显降低;另外3款滤芯的去除效果相对较弱。

综合评估,其中有2款滤芯去除效果最好。

四、综合评价综合以上测试结果,我们得出以下评价:1.滤芯材质方面,所有测试的滤芯材质均符合标准。

2.过滤效果方面,有3款滤芯的过滤效果较好。

3.滤芯寿命方面,有3款滤芯使用次数较多。

4.除臭效果方面,有2款滤芯的去除效果较好。

五、产品推荐基于上述评估结果,我们向消费者推荐以下两款滤芯:1.滤芯A:该滤芯过滤效果较好,使用次数较多,去除异味效果较好。

2.滤芯B:该滤芯过滤效果较好,使用次数较多,去除异味效果较好。

生物活性滤池处理有机微污染源水的研究与发展浅析_secret

生物活性滤池处理有机微污染源水的研究与发展浅析_secret

生物活性滤池处理有机微污染源水的研究与发展浅析摘要:阐述了生物活性滤池的净化机理,对预氧化、滤料介质、EBCT、反冲洗以及颗粒和絮体等影响生物活性滤池的因素进行了重点讨论。

介绍了生物活性滤池的优势和国内外研究与发展的现状,并提出有待进一步研究的问题。

关键字:有机微污染饮用水处理生物活性滤池1988年,Bablon[3]等人提出通过使用活性炭—石英砂双层滤料替代传统滤池中的单层石英砂滤料,并在双层滤料中培养微生物,可将常规滤池改造成生物活性滤池,美国、加拿大等国随即开展了一系列研究。

本文将对生物活性滤池进行综合讨论。

1 生物活性滤池净化机理常规过滤以去除水中的悬浮物、胶体颗粒物为主,对受污染源水中溶解性有机物则无法有效去除。

生物过滤是一种将常规过滤、颗粒活性炭吸附与生物膜氧化技术结合在一起的新型过滤工艺[4]。

采用生物活性滤池代替常规滤池,不需要增加多少投资,只需对现有的常规过滤适当加以改进(如更换滤料、培养生物膜、改变预消毒方法和用不含氯水进行反冲洗等)即可达到去除水中悬浮颗粒和微量有机物的双重目的。

生物活性滤池的处理过程包含了物理化学、生物化学和水力学等诸多过程。

这种处理技术是利用生物滤料巨大的比表面积和大量微孔的吸附截污作用,以及滤料表面形成的一层生物膜的生物降解作用来完成去除污染物的功能。

生物膜上的微生物主要是一些好氧贫营养性微生物,这些微生物的特点是能利用各种化合物,产生对代谢产物具有高亲和力的转移酶,呼吸速率低,能在有机物浓度极低的环境下快速生长繁殖[5]。

源水在与生物膜接触时,通过微生物的新陈代谢活动和生物絮凝、吸附等综合作用,使源水中的氨氮、有机物、铁和锰等逐渐被氧化和转化,达到净化水质的目的。

Strattion[6]等人对贫养微生物利用痕量有机物机理做了研究,提出了第二级利用理论,认为如果有一种基质能够提供维持细胞生长的碳源和能源,即使浓度低于Smin[7](最小基质浓度)的化合物也能被微生物氧化和利用。

南方某水厂活性炭滤池更换滤料后运行效能研究

南方某水厂活性炭滤池更换滤料后运行效能研究

南方某水厂活性炭滤池更换滤料后运行效能研究随着城市化的发展和人口的增长,水资源变得越来越稀缺。

与此同时,水质污染问题也日益突出。

因此,水厂作为保障城市自来水供应的重要设施,不仅需要不断进行设备的升级和改进,同时也需要对现有的设备进行维护和更新。

本文就是围绕南方某水厂的活性炭滤池更换滤料后的运行效能研究展开的。

一、活性炭滤池的原理与应用活性炭是目前被广泛应用于水处理、空气净化等方面的一种材料,因其具有高比表面积、孔隙结构发达、吸附性能强等特点,被用于对水中有机化合物、氯气、汞、氰化物等有害物质的去除。

活性炭滤池就是应用上述特点,将活性炭填充于滤池内,通过滤池的过滤作用,将水中的杂质去除,达到提高水质的目的。

二、活性炭滤池更换滤料的必要性活性炭经长时间的使用,会由于吸附过多的有机化合物、Powdered Activated Carbon等污染物质,失去吸附能力,从而导致滤池的过滤效果下降。

此时,更换滤料是必不可少的操作,以保证滤池的正常运行和水质的稳定。

因此,在南方某水厂,经过多次检测,决定更换活性炭滤池的滤料。

三、活性炭滤池更换滤料后的运行效能研究在更换滤料后,水厂工作人员对活性炭滤池的运行效能进行了研究和分析。

具体流程如下:1. 筛选合适滤料:在更换滤料前,水厂工作人员对多种类型的滤料进行筛选,最终选择了一种具有较高吸附能力和较佳降解效果的活性炭滤料。

2. 确定滤池的运行参数:根据滤料的特点和水厂的实际水处理需要,工作人员确定了滤池的流量、水温、污水负荷等运行参数。

3. 监测滤池的效能指标:在滤料更换后,工作人员对滤池的滤速、颜色、透明度、pH值、COD、BOD、N、P、TOC等指标进行了监测和分析,以及比较分析不同滤料带来的差异。

通过上述实验和分析,得出结论:更换滤料后,活性炭滤池的过滤速度明显提高,颜色、透明度、pH值、COD、N、P、TOC等指标均得到了良好的控制,滤池的处理水质稳定。

四、结论与建议综上,活性炭滤池作为城市自来水处理过程的重要环节,其更换滤料的必要性不言而喻,通过更换滤料,可以明显提高滤池的过滤效果和处理水质,保证城市自来水产品质量和安全,更好地满足人们日益增长的水资源需求。

滤池施工及方案_secret

滤池施工及方案_secret

滤池施工及方案_secret滤池施工步骤:1.选址:在开始施工之前,需要选择一个合适的位置来建造滤池。

该位置应离水源近,并且能够方便排放废水和维护滤池设备。

2.设计:根据需要处理的水质,确定滤池的设计参数,包括滤池的尺寸、滤料的种类和层次、进出水口的位置等。

滤池设计需要考虑容纳量、流速、水质要求等因素。

3.土建施工:首先进行土建结构的施工。

这包括清理选址处的地面、进行地面平整和固化,并建造滤池的基础。

根据滤池的尺寸,使用混凝土或其他合适的建筑材料建造滤池的墙壁和底部结构。

4.安装设备:接下来,在滤池内部安装必要的设备。

这包括水泵、进出水口、控制阀门、管道和计量仪表。

确保这些设备安装正确,并与滤池的结构和设计相匹配。

5.安装滤料:根据设计要求,将适当的滤料填充到滤池中。

不同种类的滤料可以用于去除悬浮物、颗粒物和有机物质等不同类型的污染物。

6.完善系统:在安装滤料后,对滤池进行必要的管道连接、密封和绝缘。

确保滤池与其他系统(如回流系统或消毒系统)的连接稳固,避免漏水和污水泄漏。

7.调试和运行:在完成滤池的施工后,进行系统的调试和运行。

这包括通过泵或其他适当的方式引入水源,检查设备运行情况,并调整控制阀门和流速,以确保滤池能够有效地过滤水质。

滤池方案:1.砂滤池:使用砂石作为滤料,通过对水流进行过滤来去除悬浮物和颗粒物。

适用于去除较大颗粒的污染物和悬浮物。

2.活性炭滤池:使用活性炭滤料,对水中的有机物质和异色物质具有良好的吸附去除效果。

适用于去除异味、颜色和有机物质。

3.磁化滤池:通过磁场作用,去除水中的悬浮物和重金属离子。

适用于去除悬浮物、重金属等。

4.纤维滤池:使用纤维滤料,具有较好的过滤效果和较长的使用寿命。

适用于去除微小颗粒、细菌和病毒等。

以上是滤池施工及方案的详细介绍。

根据实际情况,选择适合的滤池方案,并按照合适的步骤进行施工,可以有效地净化和处理水质。

生物活性滤池的特性研究

生物活性滤池的特性研究

生物活性滤池的特性研究
生物活性滤池是一种近年来得到广泛应用的处理废水技术,是把污水通过生物
活性和物理过滤技术来达到水质改善的作用,神经有其独特的特性。

首先,生物活性滤池的适用范围较广,无论是工业废水、农业废水还是生活污
水均可采取处理,生物活性滤池的处理效率也较高,大气压和温度的变化不会产生比较大的影响。

其次,生物活性滤池的结构简单,运转可靠,具有压力、自动控制、维护等多
种功能,操作简便、实用,消耗能源较低,经济实惠,不仅可以用于应急处理废水,而且可以持续利用,清洁效率高。

此外,生物活性滤池可以有效减少废水中的细菌、病毒等有害物质,减轻水污染,使放射性污染物也能更有效的清除处理,从而达到净化水质的目的,为保护环境做出贡献。

总之,生物活性滤池是一项极具实用价值的废水处理技术,具有较广的适用范围、较高的处理效率、简单的结构、较低的能耗、可持续利用、能净化水质等诸多优点,在废水处理技术发展史上具有重要意义。

污水处理中的新型生物滤池设计与性能评价

污水处理中的新型生物滤池设计与性能评价

污水处理中的新型生物滤池设计与性能评价污水处理是保护环境和人类健康的重要环节。

其中,生物滤池作为一种常见的处理设施,通过生物降解和吸附作用去除废水中的有害物质。

近年来,随着科技的发展和环境保护意识的提高,关于新型生物滤池的设计和性能评价的研究也越来越受到关注。

新型生物滤池设计注重提高处理效果、降低能耗、减小设备占地面积以及简化操作。

在设计过程中,需要考虑滤材的选择、容积和配置比例、气液分布方式以及进出水口的位置等因素。

首先,滤材的选择是设计生物滤池的关键。

传统的生物滤池常用石英砂或砾石作为滤材,其表面积相对较小,不利于微生物的附着和生长。

而新型滤材如生化填料、聚合物纤维球等具有良好的附着性和高比表面积,能够提高处理效果。

此外,滤材的颗粒大小和密度对滤池的性能也有影响,需要合理选择以增强沉降和滞留时间。

其次,生物滤池的容积和配置比例的设计需要根据实际需求进行确定。

首先,需要考虑进水量、水质和出水标准等因素,确定滤池容积。

然后,根据滤池内的微生物种类和数量,合理配置滤材比例,以提供良好的生物环境和降解废水的能力。

此外,合理设计流态也是重要的,通过合理的进水和排水方式,可以提高氧气的传输效率,促进微生物的降解和生长。

气液分布方式的选择是新型生物滤池设计中需要考虑的另一个关键技术。

气液分布方式影响氧气和废水的接触程度和降解效果。

传统的生物滤池常采用曝气方式,通过气泡的上升来提供氧气和搅动作用。

而新型生物滤池设计多采用微气泡或微生物载体的方式,使气泡更加细小,增加气液界面面积,提高氧气输送效率,从而提高降解效果。

进出水口位置的选择也需要考虑新型生物滤池的设计。

进水和排水口的位置应合理设计,以便实现废水的均匀分布和流动,避免短路和死水区的产生。

此外,出水口位置的合理选择可以提高处理效果,避免水质污染。

一般来说,出水口应位于滤池底部或近底部,以便将处理后的废水尽可能接近出水口处排出。

对于新型生物滤池的性能评价,主要包括去除率、处理效果和运行稳定性等方面。

复合生态滤池处理生活污水的性能研究的开题报告

复合生态滤池处理生活污水的性能研究的开题报告

复合生态滤池处理生活污水的性能研究的开题报告一、题目:复合生态滤池处理生活污水的性能研究二、研究背景和意义生活污水的处理是保障城市环境卫生的重要环节,也是现代生活中必须要面对的问题。

随着城市化和工业化的快速发展,生活污水的排放量不断增加,而传统的生活污水处理方式无法满足现代生活的需求,因此需要寻求一种更加高效、环保的污水处理方式。

复合生态滤池是一种组合多种生态滤材,通过物理、化学、生物三种方式联合处理污水的一种处理设备。

它具有处理效率高、运行成本低、处理水质好、使用寿命长等优点,逐渐受到了研究者的关注。

本研究旨在探索复合生态滤池的实际应用效果,深入研究其处理生活污水的性能,为生活污水的处理提供一种新的解决思路和参考模式。

三、研究内容和目标1. 系统梳理复合生态滤池的结构和处理原理,明确其优势和应用范围。

2. 选取适当的滤材,配置复合生态滤池,建立实验室小型复合生态滤池处理生活污水的实验体系。

3. 对不同的处理参数(如水流速度、滤材类型、底材类型等)进行调整和优化,研究其对复合生态滤池处理生活污水的影响。

同时对处理前后的水质指标进行监测和分析,评估复合生态滤池的处理效果。

4. 统计实验数据,分析复合生态滤池处理生活污水的优缺点,对其应用前景进行预测与展望,为生活污水治理工作提供可靠的技术支持。

四、研究方法和实验设计1. 文献资料法。

通过查阅有关文献、专利和资料,系统梳理、学习复合生态滤池的结构、构成及原理。

2. 实验法。

在实验室中搭建小型复合生态滤池,并选用具有代表性的生活污水样本进行处理实验。

通过对不同处理参数的调整与优化,对复合生态滤池处理生活污水的性能进行考察,并对其效果进行评估。

3. 数据处理法。

对实验结果进行数理统计和数据分析,评估复合生态滤池的处理效果,探讨其在实际应用中的优势和不足。

五、研究计划和预期成果1. 研究时间:2021年9月至2022年6月。

2. 计划分配:第一阶段(2021年9月至2021年11月):文献调研和理论学习;第二阶段(2021年12月至2022年2月):搭建小型实验装置,进行初步实验;第三阶段(2022年3月至2022年5月):系统地设计不同参数实验,进行实验优化;第四阶段(2022年6月):评估效果,撰写研究报告。

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复合生物活性滤料滤池的性能研究摘要:采用由惰性和活性滤料(由极性和非极性滤料复合而成)复合构成的新型生物活性滤料滤池进行过滤试验。

结果表明,该滤池对氨氮的去除率>90%,对CODMn的去除率>40%,使Ames试验致突变性降低约1/3左右,其出水水质满足国家《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—85),具有较好的处理效果。

关键字:复合生物活性滤料生物滤池给水处理Study on the Characteristics of Biofilter with Composite Active MediumAbstract:Test was made for the new type biofilter composed of inactive and active medium (polar and non-polar medium).Test results show that in the filter,removal rate of NH3-N and CODMn is>90% and 40% respectively,so that the mutation rate arising from Ames test is decreased by about 1/3.The effluent quality can meet the national standard 《Sanitary Standard for Drinking Water》(GB 5749—85),with better treatment efficiency being achieved.Keywords:composite bioactive medium;biofilter;water treatment以沙河为水源的水厂,其制水能力约占成都市自来水公司总制水能力的40%,但随着城市的发展,沙河原水受生活污水、工业废水、农田排灌废水及垃圾等污染的程度呈加重趋势,若遇暴雨则污染更为明显。

根据1997年—2000年的监测结果,原水色度一般为12~45 倍(少数时间超过40 倍),CODMn最高为10.28 mg/L,BOD最高达27.35 mg/L,NH3-N一般为0.5 mg/L(暴雨时曾高达2.56 mg/L,在短时间内给水厂生产造成了一定困难)。

复合生物活性滤料滤池是由活性和惰性滤料复合构成滤床,在保持滤池去除悬浮物功能的基础上强化滤池去除有机物的能力,其中的活性滤料由极性和非极性滤料复合构成,用以提高滤池吸附、去除有机物的能力[1]。

该滤池还采用空气充氧,是一种生物滤池。

1 试验内容该试验主要研究复合生物活性滤料滤池的挂膜情况和在正常运行下对COD和NH3-N等污染物的去除情况以及滤后水消毒后的水质是否能够满足国家《生活饮用水卫生标准》、Ames 试验结果是否比现有工艺有明显改善。

试验在五水厂进行,复合生物活性滤料滤池的待滤水来自该厂的机械加速澄清池,滤后水则进入移动罩滤池的清水渠,其整体流程如下:水厂生产中采用预氯化以抑制藻类的生长,因预氯投加量很低(约0.3 mg/L),所以试验滤池进水的余氯一般为零,不会影响滤池的微生物作用。

复合生物活性滤料滤池是一座过滤面积为1.44m2的小型气水反冲洗滤池,采用V 1/2长柄滤头配水、配气(气源是一台SL 80罗茨鼓风机)。

滤池内装3种滤料,分别是ZJ—15型颗粒活性炭(GAC,d=1.0~2.0 mm)、活性氧化铝(AA,d=1.5~2.0 mm)和石英砂(d10=0.81,k80=1.18)。

为保持生物活性滤料滤池中生物的活性,充分发挥生物氧化作用对有机物的去除能力,宜尽量提高水中溶解氧的含量,为此采用空压机通过分布在滤床上的布气头向待滤水中充氧。

该滤池采用三段式气水反冲洗,其强度及时间如下:第一阶段为气冲洗,q气=8L/(m2·s) ,t=5 min;第二阶段为气水同时冲洗,q气=8L/(m2·s),q水=8L/(m2·s),t=8 min;第三阶段为水冲洗,q水=8L/(m2·s),t=5 min。

2 结果与分析2.1 挂膜挂膜从2000年6月19日开始,挂膜条件是:过滤的空床接触时间(EBCT)为22.5 min,水温t为19~21 ℃,充气量约为1.6 L/(m2·s)。

挂膜期间的滤池进水浊度为1.72~7.12 NTU,出水浊度为0.13~0.73 NTU,除浊率为79.7%~96.4%;进水色度为6~22倍,出水色度≤8倍。

挂膜开始时滤池虽装填了大量活性滤料,但对NH3-N的去除率只有20%左右,9 d后滤池对NH3-N的去除则有了较明显的提高(逐渐上升到50%以上),说明在此过程中滤料上逐渐生长形成生物膜。

17 d后滤池的CODMn的去除率稳定在20%以上,NH3-N的去除率达50%以上,此时可以认为挂膜已经完成,滤池进入稳定运行阶段(见图1)。

2.2稳定运行期的过滤效果稳定运行期为2000年7月5日—9月4日,其间进行了不同滤速下的过滤效果试验。

2.2.1对氨氮的去除试验期间沙河原水中氨氮含量为0.32~1.19 mg/L,滤池进水氨氮为0.11~0.74 mg/L。

在不同的EBCT下(分别为18、12、9 min)复合生物活性滤料滤池对NH3-N的去除率>50%。

随着EBCT的缩短,滤池对NH3-N的去除率略呈下降趋势。

EBCT=18 min时,NH3-N平均去除率为96%;EBCT=12 min时,其平均去除率为95%;EBCT=9 min时,其去除率降至89%,但总体上该滤池对NH3-N的去除效率很高。

2.2.2对CODMn的去除当滤池进水CODMn含量为1.07~2.66 mg/L,在不同EBCT值时复合生物活性滤料滤池对CODMn的去除率有所不同(见图2)。

由图2可见,EBCT值越高,其CODMn的去除率也越高。

在EBCT=9、12、18 min时,复合生物活性滤料滤池对CODMn的平均去除率分别为42%、44%、47.8%。

该结果比在内江所做的试验结果略有提高,这是复合生物活性滤料滤池中活性滤料所占比例较大的缘故。

2.2.3对色度的去除试验期间沙河原水色度最高达45倍,最低为零,平均为12.5倍,而经机械加速澄清池处理后进入复合生物活性滤料滤池后其色度一般为0~22倍,平均为7.3倍,滤池平均出水色度<1倍。

复合生物活性滤料滤池的进、出水色度的变化如图3所示。

2.2.4 出水水质分析对新型复合生物活性滤料滤池处理出水模拟消毒后进行全分析,结果表明完全满足GB 5749—85所规定的水质要求。

2.2.5 Ames试验委托华西医科大学公共卫生学院对沙河原水(1#)、澄清池出水(2#)、水厂出水(3#)、复合生物活性滤料滤池出水(4#)及其出水的模拟消毒水(5#)、取消预氯化的复合生物活性滤料滤池出水模拟消毒水(6#)共6个水样各富集150 L、采用平板掺入法进行了Ames致突变试验。

6组水样对TA98、TA100两种菌株在不同剂量下的致突变率见图4、5。

由图4、5可知:①1#沙河原水、2#澄清池出水和4#新型复合生物活性滤料滤池过滤出水(未加氯消毒时)不具有致突变性。

②3个消毒后的水样在一定的剂量范围内,其致突变率MR>2,具有剂量反应关系和重现性,具有致突变性。

③新型复合生物活性滤料滤池的消毒出水对TA98和TA100的最低致突变剂量为3.0 L/皿,该剂量较水厂现有工艺降低约1/3左右,可以认为该过滤工艺对Ames试验具有较明显的改善效果。

④尽管预氯化的投氯量非常小,但仍可以看出预氯化的(6#)比未预氯化的(5#)在相同剂量下的MR值略高,这证明预氯化使水中的致突变物有所增加。

因此,若从水质安全角度考虑,应该选用其他更加安全的杀藻方式。

⑤色质联机(GC/MS/DS)分析委托中国科学院成都分院的化学分析检测中心对沙河原水(1#)、澄清池出水(2#)、复合生物活性滤料滤池出水(3#)及其消毒水(4#)进行了色质联机分析。

对4组水样中检出的有机物进行分类,结果见表1。

由表1可知:a.原水中共检出84种有机物,其中主要是芳香烃、直链烷烃、杂环化合物和酯类;原水中强极性的有机物11种,中强极性的14种,共占原水中有机物总数的30%左右,这证明试验时的复合生物活性滤料滤池选用非极性的GAC和极性的AA两种滤料有其合理性。

表1 水样中的有机物分类序号类别极性饱和性种类数1# 2# 3# 4#1 直链烷烃无或弱极性饱和16 22 11 202 酮类强主要为不饱和 2 4 1 03 环烷烃无饱和4 0 0 14 烯类无或弱极性不饱和 3 1 1 15 酯类中饱和、不饱和各为1/212 2 4 46 醇类强主要为饱和 6 0 1 57 芳香烃弱不饱和22 3 2 68 杂环化弱主要为饱和12 2 5 5由原水检出的84种有机物中,有9种是属于美国129种优先控制污染物之列,5种属于中国的68种水中优先控制污染物(如表2),其中主要是苯类、酯类和多环芳烃,还有一种卤代烃。

这些重点污染物主要来自一些塑料、化工工业的污染。

原水中直链烷烃的大量存在主要是因为水源上游及周围有许多加油站和洗车场,其废水直接排入沙河。

大量杂环化合物之所以存在,一方面可能是天然动植物代谢的产物,另一方面也可能是因为存在一定的人为污染。

经综合分析可知,沙河原水的主要污染是油类、工业污染,所以应对该类主要污染源加以重点治理。

b.澄清池出水中共检出有机物48种,其中直链烷烃约占1/2,其次是酸类、酮类等。

与原水相比,澄清池出水中的芳香烃、杂环化合物、酯类明显减少,而直链烷烃种数占有更明显的优势,这说明机械搅拌澄清池对去除芳香烃、杂环化合物等具有明显的作用,而对直链烷烃作用效果较差。

c.复合生物活性滤料滤池出水中共检出有机物43种,仍以直链烷烃为主,但其数量较原水和澄清池出水已有了较大幅度的减少,而酸类、杂环化合物、醛类、胺类、酯类所占的比例较澄清池出水(即试验滤池进水)有较大提高,这应是滤池中微生物新陈代谢作用的反映。

d.复合生物活性滤料滤池出水的消毒水中检出有机物60种,其中的醇类、酸类、芳香烃种类有所增加,直链烷烃所占的比例明显增大。

该水中只检出了3种卤代烃,可能是生成的各种卤代烃含量非常少(氯仿为11 μg/L,四氯化碳<0.2 μg/L),以致在色谱图上出现的峰值非常低的缘故。

3 经济分析①与传统工艺相比。

以新建的某10×104m3/d的现代化供水工程为例(该水厂的主要构筑物为取水泵站、斜管预沉池、格网反应斜管沉淀池、V型滤池、清水池、二泵站),经计算其中V型滤池采用新型复合生物活性滤料比采用均质石英砂增加投资约22.3%,水厂总体投资增加约2.3%。

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