第二章 饮用水深度处理技术

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国内外饮用水的预处理和深度处理 2

国内外饮用水的预处理和深度处理 2

国内外饮用水预处理与深度处理技术学生:曾雪萍学号:20086814摘要:随着有机化工、石油化工、采矿、农药和医药工业的迅速发展,造成水源水污染的有害物质数量也逐年增多。

水源水中的人工合成有机物污染、内分泌干扰物污染等问题都开始受到人们的关注。

这些污染物浓度很低,但很难通过常规的水处理工艺有效去除,且来源难以确定,已成为饮用水水质净化面临的重要挑战。

研究表明,通过对原水采用预处理,以及在常规水处理后再进行深度处理可以改善和提高饮用水水质。

关键词:饮用水预处理深度处理一、饮用水预处理预处理通常是指在常规处理工艺前面采用适当的物理、化学和生物的处理方法,对水中的污染物进行初级去除。

同时使常规处理更好的发挥作用,减轻常规处理和深度处理的负担,发挥水处理工艺的整体作用,改善和提高饮用水水质。

工程中可采用的预处理方法有:生物预处理法、化学预氧化法、粉末活性炭法等。

(1)生物预处理法针对水源水被污染的特性,可适时增加生物预处理。

生物预处理主要是对原水进行曝气或其他生物处理,去除水中氨氮和生物可降解有机物,包括生物接触氧化池和曝气生物滤池等。

1971年,日本的小岛贞男首次成功地将生物接触氧化法应用于富营养化水源水预处理,去除藻类60%^80%,氨氮90%以上,嗅味50%-70%,使水厂出水水质得到明显改善,把本来属于污水处理应用范畴的生物法引人了给排水处理领域。

生物预处理工艺以生物膜法为主导,生物预处理的填料上生长着细菌、原生动物、后生动物等微生物形成生物膜,在与水接触时,生物膜上的微生物摄取、分解水中的有机物和氮、磷等营养物质。

去除常规工艺不能充分去除的氨氮、亚硝酸盐氮、藻类、可生物降解有机污染物等,此外,还能去除或减少可能在加氯后生长的致突变物质的前驱物,不同程度地去除原水中的铁、锰、色、嗅及浊度,从而使水得到净化。

其中,CODMn,,去除率一般为15%-20%,氨氮和亚硝酸盐去除率可高达80%以上。

生物预处理适合于水中有机污染物可生化性较强、无工业废水污染的情况,,对优先污染物去除效果也不佳,且无法间歇运行等。

饮用水深度处理技术:王占生

饮用水深度处理技术:王占生

三、深度处理


3、活性炭再生
当上海、广州、浙江、杭州、嘉兴地区大规模 采用O3-BAC工艺前,应在各地区设置活性炭 再生厂以便就地再生补充,为提高居民生活饮 用水水质服务。 O3-BAC工艺将广泛得到应用,工程投资约在 250元/m3/d左右,运转费0.2元0.3元/m3,在 当今水位每m31元2元之际增加0.20.3元应可 被接受。

三、深度处理
2、活性炭与生物活性炭 (2)两级O3-BAC



宁波自来水公司曾进行两级O3-BAC工艺试验, 在进水CODMn 5.6mg/L时: 一级O3-BAC(O3投量3.0mg/L)去除43%,出 水CODMn 为3.2mg/L; 二级O3投量1.5mg/L, O3-BAC在进水CODMn 为3.2mg/L时去除率达47%,出水达到1.7mg/L。 两级O3-BAC总去除CODMn约70%,较一级 O3BAC大有提高。

三、深度处理


4、膜技术的应用
(1)微滤、超滤 当原水水质好,且有浊度、细菌需去除的情况,如 清洁的水库水、泉水,此时微滤、超滤都将有好的 净化效果。 在地下水中硬度、硝酸盐超标时,采用纳滤膜能很 好地去除无机盐与有机污染。北京水源三厂进行着 有效的试验。天津郊区利用纳滤去除地下水中的氟 很有成效。 当附近无其他水源,远距离调水成本太高,目前取 水水源又遭到较为严重污染,即使增加 O3-BAC工 艺仍不能达标时,纳滤技术的应用将不可避免。


臭氧预氧化可以提高有机物的可生物降解性,又可 除嗅、脱色,去除铁、锰,但往往结合后续深度处 理臭氧-活性炭时才采用。
二、水质预处理


2、投加吸附剂粉末炭
一般只有在消除冲击性污染时采用,因投加量需 1020mg/L,耗费较高(约需0.05元/m3左右)。

现阶段常用的饮用水深度处理技术

现阶段常用的饮用水深度处理技术

现阶段常用的饮用水深度处理技术摘要饮用水的净化技术与工程设施是保障人们饮水卫生安全的重要措施,它是人类在与水源污染及由此引起的的疾病所做的长期斗争中产生的,随着水源水污染及由此引起的疾病的变化,人们对常规处理进行深度处理使人们用上洁净的水。

本文主要对臭氧氧化技术、活性炭吸附技术、生物活性碳技术、膜分离技术、深度氧化技术进行了简单的阐述。

关键词:臭氧氧化技术,活性炭吸附技术,生物活性碳技术,膜分离技术,深度氧化技术一.臭氧氧化技术臭氧氧化技术应用最广泛、最成功的领域是饮用水处理[1]。

臭氧是一种很强的氧化剂和消毒剂,其氧化还原电位在碱性环境中仅次于氟,远远高于水厂常用的消毒剂液氯。

研究发现,臭氧与有机物的反应具有较强的选择性,它对水中己形成的三卤甲烷几乎没有去除作用。

同时臭氧氧化还可导致水中可生物降解物质增多,使出厂水的生物稳定性降低,容易引起细菌繁殖。

这些因素的存在,使得臭氧很少在水处理中单独使用。

臭氧在饮用水处理得主要应用有预氧化和后氧化[2]。

预氧化主要用途为改善感官之指标,铁、锰以及其它重金属,藻类,助凝,将大分子有机物氧化为小分子有机物,氧化无机物质如氰化物、硝化物等。

臭氧后氧化主要与生物活性炭联用即臭氧—生物活性炭(O3—BAC)法。

进水先经臭氧氧化,使水中大分子有机物分解为小分子状态,这就提高了有机物进入活性炭微孔内部的可能性[3]。

活性炭能吸附臭氧氧化过程中产生的大量中间产物,包括解决了臭氧无法去除的三卤甲烷及其前驱物质,并且微生物附着其上,可以发挥生化和物化处理的协同作用,从而延长活性炭的工作周期,保证了最后出水的生物稳定性[4],O3—BAC 现己广泛地推广应用于欧洲国家如法、德、意、荷等上千座水厂中,在欧洲臭氧活性炭技术己被公认为处理污染原水、减少饮用水中有机物浓度最有效技术[5],该项技术在我国正在逐步推广应用[6]。

目前对臭氧氧化机理研究和如何利用臭氧更有效去除饮用水中有机物的研究成为给水处理中关注的重点。

饮用水深度处理技术研究进展及应用现状

饮用水深度处理技术研究进展及应用现状

饮用水深度处理技术研究进展及应用现状一、引言饮用水是人类生存必需品之一,而其质量的好坏直接关系到人们的健康。

随着工业化和城市化的发展,水资源污染问题日益严重,因此对饮用水进行深度处理成为了必要之举。

本文旨在探讨饮用水深度处理技术的研究进展及应用现状。

二、常见饮用水污染物及其危害1.细菌病毒:包括霍乱弧菌、沙门氏菌、副溶血性链球菌等,会引起腹泻、呕吐等症状。

2.重金属:如铅、汞等,长期摄入会导致神经系统受损。

3.有机物:如农药、药物残留等,会对人体造成慢性毒害。

4.放射性物质:如铀、钍等,长期摄入会增加患癌风险。

三、饮用水深度处理技术1.超滤技术:通过超滤膜将水中的杂质过滤掉,可以有效去除细菌和有机物。

2.反渗透技术:通过半透膜将水中的溶质和杂质分离,可以去除重金属、放射性物质等。

3.紫外线消毒技术:利用紫外线杀死细菌和病毒,可作为二次消毒手段。

4.臭氧处理技术:臭氧具有强氧化作用,可以去除水中的有机物和异味。

5.生物活性炭吸附技术:生物活性炭具有较强的吸附能力,可去除水中的有机物、色度等。

四、饮用水深度处理技术应用现状1.超滤技术:已广泛应用于自来水厂、工业废水处理等领域。

2.反渗透技术:已被应用于海水淡化、工业废水处理等领域。

3.紫外线消毒技术:已被应用于自来水厂二次消毒、游泳池消毒等领域。

4.臭氧处理技术:已被应用于自来水厂、污水处理厂等领域。

5.生物活性炭吸附技术:已被应用于自来水厂、饮料工业等领域。

五、结论随着工业化和城市化的发展,饮用水污染问题日益严重,对饮用水进行深度处理成为了必要之举。

超滤技术、反渗透技术、紫外线消毒技术、臭氧处理技术和生物活性炭吸附技术等深度处理技术已被广泛应用于自来水厂、工业废水处理等领域,为保障人们的健康提供了可靠保障。

饮用水可采用的深度处理技术及工艺选择的探讨

饮用水可采用的深度处理技术及工艺选择的探讨

雹圈 国
1 用 水 可采 用 的深 度 处理 技木 2 = 欠
及 工 艺 选择 的 探讨
文。 袁广明 ( 胜利 油田供水公 司 山东东营)
摘 要 :饮 用水 深度 处理 是 给 水领 域 主 应 以 深 度 处 理 饮 用水 的 技 术 。 该 技 术 特 点 虽然 得到 广 泛 应 用 ,但 其 基 建 投 资和 运 行 是 具 有 极 强 的 氧 化 能 力 , 有 机 物 去 除 率 费用 高 ,同 时滤 膜 容 易受 到 污染 造 成 水 通 介 绍 几种 常 见 的饮 用水 深度 处理 技 术 ,供 高 , 对 水 中 有 机 有 限 控 制 污 染 物 如 量 下 降 ,这 就 使得 对 滤 膜 的 清洗 和 预 处 理 不 同 水 源和 出 水 水质 深 度 处 理 时探 讨 。 CH CI 3、 CC1 4、 Cl C=CCI H 2、 CI 2C=CC1 2、 要 求 较 高 。能 否采 用 受 水 厂 情 况 而 定 。 关键 词 :深度 处理 ; 性 炭吸 附 ; 分 活 膜 C6C l 6及 多氯 联苯 等也 能有 效进 行分 解 。 4 、光 氧 化 技 术利 用 利 用 可 见 光 或 紫 离 ;光 氧 化 ;吹 脱 技 术 ; 生 空 化 超 目前 该 技 术还 处于 实 验 室 和 中试 阶 段 。光 外 光 照射 ,利 用 复 杂 反 应 深 度 水 利 饮 用 作 为饮 用 水 ,当 今 面临 着 水 质 和 水 量 氧 化 技 术 , 目前 实验 较 多的 有 光激 发氧 化 水 。其 特 点 是具 有 极 强 的 氧化 作 用 ,有 机 问题 。城 市 居 民 增加 ,饮 用 水 量 增 加 ;工 技 术 和 光 催 化 氧 化 技 术 。 物 去 除效 率 高 。 但 此 方 法 的 处 理 费用 高 、

简述生活饮用水深度处理技术与应用解析

简述生活饮用水深度处理技术与应用解析

简述生活饮用水深度处理技术与应用解析生活饮用水与人体是息息相关的。

随着工业的发展,现在的工业对水已经进行了深度处理,然后在被用到设备上。

而就生活饮用水而言则不一样。

有的人认为饮用水不能进行深度处理,原因是深度处理过后会把水中的有益的元素过滤掉。

有的则认为可以进行深度处理,不然担心水质不达标准。

就这个问题做了相关的分析,具体分析如下:随着水污染日益严重,大量的污染物尤其是有机污染物通过不同的方式进入水体,饮用水水源受到日趋广泛的污染。

传统饮用水设备的混凝、过滤、消毒等自来水工艺是以去除水中的悬浮物、浊度、色度为主,对溶解性有机物去除能力相对不足,而且加氯消毒本身还形成了“三致物质”(致癌、致畸、致突变),直接影响饮用者的身体健康。

因此,最大可能地去除水中的微量有机污染物、消毒副产物等就是饮用水深度净化的目的。

水的深度处理在国外应用较为普遍,我国在饮用水深化处理方面还处于起步阶段,大部分老水厂均未采用深度处理,只有部分新水厂采用了深度处理。

人们开发了许多技术如活性炭吸附、臭氧氧化、臭氧和活性炭联用和各种膜技术等对饮用水进行深度处理。

臭氧与活性炭滤池联用。

这种方法是基于活性炭能有效去除水中小分子有机物,但对大分子有机物的去除有限。

水先经臭氧氧化,使水中大分子有机物分解成小分子有机物,这样就提高了有机物进入活性炭微孔内部的可能性,可以充分利用活性炭的吸附表面,且延长了活性炭的使用周期。

同时后续的活性炭可以吸附臭氧氧化过程中产生的大量中间产物,包括解决了臭氧无法去除的三氯甲烷,并保证了最后出水的生物稳定性。

但是该技术设备昂贵,运行耗电量大的问题同样不容忽视。

活性炭具有良好的吸附和过滤功能,对水中的致癌物与致突变物具有良好的去除效果。

但由于活性炭的再生问题使制水成本大幅度提高,在我国的使用受到一定的限制。

臭氧可以破坏致病微生物,能保证彻底消毒而没有毒性副产物的产生。

采用臭氧消毒取代氯气消毒可杜绝有机氯化物的生成,而且可直接去除水中有机氯化物。

饮用水深度处理技术发展趋势

饮用水深度处理技术发展趋势

饮用水深度处理技术发展趋势
一、背景介绍
1.1 饮用水处理的重要性
1.2 饮用水深度处理的概念和意义
二、传统饮用水处理技术
2.1 膜分离技术
2.2 活性炭吸附技术
2.3 氯气消毒技术
三、饮用水深度处理的现状
3.1 技术应用范围
3.2 现有技术的局限性
四、饮用水深度处理技术发展趋势
4.1 新型滤料技术
4.1.1 纳米材料在水处理中的应用4.1.2 生物复合滤料的发展
4.2 光催化技术
4.2.1 光催化材料的研究现状
4.2.2 可见光光催化技术的应用前景4.3 智能化监控与管理系统
4.3.1 水质智能监测技术
4.3.2 水处理设备远程监控系统
五、对未来饮用水处理技术的展望
5.1 环保与持续发展
5.2 智能化与信息化
5.3 协同创新与产学研合作的重要性
结论
未来饮用水深度处理技术的发展具有重要的意义,应加强相关研究和技术创新,以保障人民健康和生态环境的可持续发展。

以上是针对饮用水深度处理技术发展趋势的文档,希望对您有所帮助。

饮用水深度处理

饮用水深度处理

1804年在英国派斯利(paisley)建成世界上第一座城市慢砂滤池水厂至今,饮用水净化技术可以分为几个显著不同的阶段。

第一阶段是从19世纪初到20世纪60年代。

大规模水传染疾病的爆发,促进了饮用水去除和消灭细菌技术的发展。

其代表性的工艺流程是混凝沉淀→砂滤→投氯消毒,目的是去除浊度和杀灭水传染病菌。

第二阶段是从20世纪60年代开始。

饮用水水源不仅受到更多的城市污水及工业废水等点源的污染,而且遭受到更难控制的非点源污染,如:城市街道及地面径流水、农田径流、空气沉降、垃圾场的渗滤液等。

饮用水中微量污染物(尤其是致癌、致畸、致突变污染物)的去除成为第二阶段净水的首要任务。

其中的“三致”污染物中氯化副产物占了很大比例。

从20世纪60年代开始,美国、西欧、日本等国家或地区,广泛地开展饮用水除污染新技术的实验研究,对活性炭吸附、臭氧、二氧化氯、高锰酸钾、过氧化氢等氧化剂氧化除污染方法及由其组成的净化系统进行了大量的实验研究,并形成了以臭氧氧化和生物活性炭为代表的深度净化工艺。

进入20世纪90年代后,饮用水中不断出现新的病原微生物因子,同时饮用水中化学成分的数量急剧增加,水污染进入第三时期。

贾第虫和隐孢子虫是目前世界水处理界研究最多的病原微生物。

两者都能引起胃肠炎。

隐孢子虫病的治疗,至今尚无特效药物。

因其卵囊有坚硬的外壳,因此抗生素也不能进入其体内将其杀死。

也正是由于这个原因,常规水处理过程中的加氯消毒,不能有效的杀死隐孢子虫。

贾第虫通过它的孢囊来传播疾病。

孢囊是指外界环境不利是,身体外围会形成一层膜状结构的形态。

水源水中的有机污染物可分为两类:天然有机物(NOM)和人工合成有机物(SOC)。

NOM不仅是造成色度、异臭味、配水管腐蚀和沉淀物的原因物质,也是目前常规氯化消毒副产物的前体物。

例如腐殖质能同水中有机微污染物形成“络合体”,成为有毒、难溶于水的物质。

另外有机微污染物是水环境中的“增溶剂”和运载工具,使腐殖质在水中的溶解度增大、迁移能力增强、分布范围更广、毒性更强。

新编生活饮用水处理技术与饮用水卫生标准全书

新编生活饮用水处理技术与饮用水卫生标准全书

新编生活饮用水处理技术与饮用水卫生标准全书作者:编委会出版社:2册opy出版日期:2009年1月开本:16开精装册数:2册光盘数:0定价:580元优惠价:290元进入20世纪,书籍已成为传播知识、科学技术和保存文化的主要工具。

随着科学技术日新月异地发展,传播知识信息手段,除了书籍、报刊外,其他工具也逐渐产生和发展起来。

但书籍的作用,是其他传播工具或手段所不能代替的。

在当代, 无论是中国,还是其他国家,书籍仍然是促进社会政治、经济、文化发展必不可少的重要传播工具。

详细介绍:生活饮用水卫生标准生活饮用水卫生标准生活饮用水标准检验方法生活饮用水标准检验方法总则生活饮用水标准检验方法水样的采集与保存生活饮用水标准检验方法水质分析质量控制生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标生活饮用水标准检验方法无机非金属指标生活饮用水标准检验方法金属指标生活饮用水标准检验方法有机物综合指标生活饮用水标准检验方法有机物指标生活饮用水标准检验方法农药指标生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标生活饮用水标准检验方法消毒剂指标生活饮用水标准检验方法微生物指标生活饮用水标准检验方法放射性指标第一篇生活饮用水卫生管理与人体健康第一章概论第一节水源与水质第二节水质和健康第三节饮用水中污染物与评价指标第二章饮用水卫生标准制订第一节饮用水卫生的概念与规范第二节我国《生活饮用水卫生标准》的制订依据第三章我国《生活饮用水水质卫生规范》与国外饮用水水质规定比较第四章国外饮水水质标准发展动态’第五章我国农村生活饮用水管理规定第六章生活饮用水生产工艺及卫生要求第一节饮用水净化工艺中的卫生第二节饮用水消毒第三节特殊水质处理第二篇生活饮用水处理技术与预处理工艺第一章概论第一节常规处理技术第二节深度处理技术第三节预处理技术’第四节强化混凝技术第五节纯水和净水处理技术第六节特种水质处理技术第二章饮用水常规处理技术第一节混凝第二节沉淀第三节过滤第四节消毒’’第三章特种饮用水水质处理技术第一节除氟第二节除砷第三节除铁锰第四章生活饮用水生物预处理工艺第五章生活饮用水化学氧化预处理技术’第六章生活饮用水吸附法预处理技术第三篇饮用水水质深度净化卫生工艺要求与处理技术第一章饮用水水质深度净化与健康第二章深度净化水第三章矿泉水生产工艺与卫生要求’第四章分质供水水质要求与卫生管理第五章优质饮水水质指标与卫生要求’第六章饮用水深度处理技术第一节活性炭吸附第二节臭氧氧化与生物活性炭第三节膜处理第七章管道分质供水处理技术第一节管道分质供水概述第三节管道分质供水的水质要求三节管道分质供水工程的系统设备第四节管道分质供水系统计算与部件规格选择第四篇生活饮用水标准含量指标与限值确定第一章饮用水感官和一般化学指标第一节色第二节浑浊度第三节嗅和味第四节肉眼可见物’第五节值第六节硬度第七节铝第八节铁+第九节锰,第十节铜第十一节锌第十二节挥发酚类第十三节阴离子合成洗涤剂第十四节硫酸盐第十五节氯化物第十六节溶解性总固体’第二章饮用水微生物污染及指示菌第一节饮用水中主要致病微生物及对供水的影响第二节饮用水微生物污染指示菌的选择,第三节我国饮用水的微生物指标第三章饮用水放射性指标第一节总射线放射性和总射线放射性第二节对饮用水放射性指标的评价第四章生活饮用水无机成分含量标准与限值确定第一节锑第二节砷第三节钡’第四节铍’第五节硼’,第六节镉’第七节铬第八节氰化物第九节氟化物第十节铅第十一节汞第十二节钼第十三节镍第十四节硝酸盐和亚硝酸盐第十五节硒’第十六节银第十七节铊第五章生活饮用水有机化合物和农药限值确定第一节四氯化碳第二节氯仿第三节溴仿第四节二溴一氯甲烷第五节一溴二氯甲烷第六节二氯甲烷第七节, + 二氯乙烷’第八节,, + 三氯乙烷第九节氯乙烯第十节二氯乙烯第十一节, + 二氯乙烯第十二节三氯乙烯第十三节四氯乙烯第十四节苯第十五节甲苯第十六节二甲苯第十七节乙苯’第十八节苯乙烯第十九节苯并[]芘第二十节氯苯第二十一节, + 二氯苯和, + 二氯苯第二十二节三氯苯第二十三节邻苯二甲酸二 + 乙基己基酯第二十四节丙烯酰胺第二十五节六氯丁二烯’第二十六节微囊藻毒素+ ,-第二十七节甲草胺第二十八节灭草松第二十九节叶枯唑第三十节百菌清第三十一节滴滴涕第三十二节溴氰菊醋第三十三节内吸磷第三十四节乐果第三十五节,’滴第三十六节七氯、七氯环氧化物第三十七节六氯苯第三十八节六六六第三十九节林丹第四十节马拉硫磷第四十一节对硫磷+第四十二节甲基对硫磷’第四十三节五氯酚’第四十四节亚氯酸盐第四十五节一氯胺第四十六节,’,三氯酚第四十七节甲醛第四十八节二氯乙酸、三氯乙酸第四十九节三氯乙醛第五十节氯化氰第五篇公共场所生活饮用水水质标准与卫生管理第一章游泳池水质标准与卫生管理第二章公共浴室水质标准与卫生管理第三章旅店业饮用水质要求与卫生管理第四章公共交通工具饮水卫生要求第六篇供水卫生许可监督与供水卫生管理第一章供水水源选择及防护第一节水源选择及防护的重要性第二节水源选择的原则第三节水源卫生防护及其有关规定第二章供水卫生许可制度+第三章供水卫生监督+第四章城市集中式供水卫生监管第五章自建集中式供水卫生监管第六章农村供水卫生监管第七章二次供水卫生监管第七篇生活饮用水卫生安全产品卫生质量管理与饮水卫生安全性处理及检测第一章概论’第二章饮用水化学处理剂卫生管理第三章输配水设备与卫生要求第四章饮用水防护材料卫生管理第五章水质处理器卫生要求第六章饮水卫生安全性和处理效果的检测方法第一节微生物学检验方法第二节化学检验方法第三节毒理学试验方法第八篇生活饮用水卫生监督监测管理与水污染突发事件查处第一章生活饮用水卫生监督监测第一节饮用水卫生监督监测机构第二节饮用水卫生监督监测依据第三节饮用水卫生监督监测内容第二章饮用水预防性卫生监督管理第三章饮用水卫生监督监测管理’第四章饮用水检测质量管理’’第五章生活饮用水污染突发事件调查与处理第六章洪涝期间饮水卫生保护与管理新编生活饮用水处理技术与饮用水卫生标准全书新编生活饮用水处理技术与饮用水卫生标准全书新编生活饮用水处理技术与饮用水卫生标准全书生活饮用水卫生标准生活饮用水卫生标准生活饮用水标准检验方法生活饮用水标准检验方法总则生活饮用水标准检验方法水样的采集与保存生活饮用水标准检验方法水质分析质量控制生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标生活饮用水标准检验方法无机非金属指标生活饮用水标准检验方法金属指标生活饮用水标准检验方法有机物综合指标生活饮用水标准检验方法有机物指标生活饮用水标准检验方法农药指标生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标生活饮用水标准检验方法消毒剂指标生活饮用水标准检验方法微生物指标生活饮用水标准检验方法放射性指标第一篇生活饮用水卫生管理与人体健康第一章概论第一节水源与水质第二节水质和健康第三节饮用水中污染物与评价指标第二章饮用水卫生标准制订第一节饮用水卫生的概念与规范第二节我国《生活饮用水卫生标准》的制订依据第三章我国《生活饮用水水质卫生规范》与国外饮用水水质规定比较第四章国外饮水水质标准发展动态’第五章我国农村生活饮用水管理规定第六章生活饮用水生产工艺及卫生要求第一节饮用水净化工艺中的卫生第二节饮用水消毒第三节特殊水质处理第二篇生活饮用水处理技术与预处理工艺第一章概论第一节常规处理技术第二节深度处理技术第三节预处理技术’第四节强化混凝技术第五节纯水和净水处理技术第六节特种水质处理技术第二章饮用水常规处理技术第一节混凝第二节沉淀第三节过滤第四节消毒’’第三章特种饮用水水质处理技术第一节除氟第二节除砷第三节除铁锰第四章生活饮用水生物预处理工艺第五章生活饮用水化学氧化预处理技术’第六章生活饮用水吸附法预处理技术第三篇饮用水水质深度净化卫生工艺要求与处理技术第一章饮用水水质深度净化与健康第二章深度净化水第三章矿泉水生产工艺与卫生要求’第四章分质供水水质要求与卫生管理第五章优质饮水水质指标与卫生要求’第六章饮用水深度处理技术第一节活性炭吸附第二节臭氧氧化与生物活性炭第三节膜处理第七章管道分质供水处理技术第一节管道分质供水概述第三节管道分质供水的水质要求三节管道分质供水工程的系统设备第四节管道分质供水系统计算与部件规格选择第四篇生活饮用水标准含量指标与限值确定第一章饮用水感官和一般化学指标第一节色第二节浑浊度第三节嗅和味第四节肉眼可见物’第五节值第六节硬度第七节铝第八节铁+第九节锰,第十节铜第十一节锌第十二节挥发酚类第十三节阴离子合成洗涤剂第十四节硫酸盐第十五节氯化物第十六节溶解性总固体’第二章饮用水微生物污染及指示菌第一节饮用水中主要致病微生物及对供水的影响第二节饮用水微生物污染指示菌的选择,第三节我国饮用水的微生物指标第三章饮用水放射性指标第一节总射线放射性和总射线放射性第二节对饮用水放射性指标的评价第四章生活饮用水无机成分含量标准与限值确定第一节锑第二节砷第三节钡’第四节铍’第五节硼’,第六节镉’第七节铬第八节氰化物第九节氟化物第十节铅第十一节汞第十二节钼第十三节镍第十四节硝酸盐和亚硝酸盐第十五节硒’第十六节银第十七节铊第五章生活饮用水有机化合物和农药限值确定第一节四氯化碳第二节氯仿第三节溴仿第四节二溴一氯甲烷第五节一溴二氯甲烷第六节二氯甲烷第七节, + 二氯乙烷’第八节,, + 三氯乙烷第九节氯乙烯第十节二氯乙烯第十一节, + 二氯乙烯第十二节三氯乙烯第十三节四氯乙烯第十四节苯第十五节甲苯第十六节二甲苯第十七节乙苯’第十八节苯乙烯第十九节苯并[]芘第二十节氯苯第二十一节, + 二氯苯和, + 二氯苯第二十二节三氯苯第二十三节邻苯二甲酸二 + 乙基己基酯第二十四节丙烯酰胺第二十五节六氯丁二烯’第二十六节微囊藻毒素+ ,-第二十七节甲草胺第二十八节灭草松第二十九节叶枯唑第三十节百菌清第三十一节滴滴涕第三十二节溴氰菊醋第三十三节内吸磷第三十四节乐果第三十五节,’滴第三十六节七氯、七氯环氧化物第三十七节六氯苯第三十八节六六六第三十九节林丹第四十节马拉硫磷第四十一节对硫磷+第四十二节甲基对硫磷’第四十三节五氯酚’第四十四节亚氯酸盐第四十五节一氯胺第四十六节,’,三氯酚第四十七节甲醛第四十八节二氯乙酸、三氯乙酸第四十九节三氯乙醛第五十节氯化氰第五篇公共场所生活饮用水水质标准与卫生管理第一章游泳池水质标准与卫生管理第二章公共浴室水质标准与卫生管理第三章旅店业饮用水质要求与卫生管理第四章公共交通工具饮水卫生要求第六篇供水卫生许可监督与供水卫生管理第一章供水水源选择及防护第一节水源选择及防护的重要性第二节水源选择的原则第三节水源卫生防护及其有关规定第二章供水卫生许可制度+第三章供水卫生监督+第四章城市集中式供水卫生监管第五章自建集中式供水卫生监管第六章农村供水卫生监管第七章二次供水卫生监管第七篇生活饮用水卫生安全产品卫生质量管理与饮水卫生安全性处理及检测第一章概论’第二章饮用水化学处理剂卫生管理第三章输配水设备与卫生要求第四章饮用水防护材料卫生管理第五章水质处理器卫生要求第六章饮水卫生安全性和处理效果的检测方法第一节微生物学检验方法第二节化学检验方法第三节毒理学试验方法第八篇生活饮用水卫生监督监测管理与水污染突发事件查处第一章生活饮用水卫生监督监测第一节饮用水卫生监督监测机构第二节饮用水卫生监督监测依据第三节饮用水卫生监督监测内容第二章饮用水预防性卫生监督管理第三章饮用水卫生监督监测管理’第四章饮用水检测质量管理’’第五章生活饮用水污染突发事件调查与处理第六章洪涝期间饮水卫生保护与管理作者:编委会出版社:2册opy出版日期:2009年1月开本:16开精装册数:2册光盘数:0定价:580元优惠价:290元本店订购简单方便,可以选择货到付款、汇款发货、当地自取等方式全国货到付款,满200元免运费,更多请登陆文成图书。

饮用水深度处理技术的工艺流程

饮用水深度处理技术的工艺流程

饮用水深度处理技术的工艺流程挑水源,就像挑媳妇。

挑水可不是随便找个水源就行,得挑好的。

就像找媳妇,得找
个五官端正、身体健康的。

这样,水才能清甜可口,喝了才放心。

水里的杂质,得靠这几步来清。

想让水变清,就得靠这几步。

先加点东西让杂质聚在一起,然
后让它们沉淀下来,最后再过滤一下。

这样一来,水就清澈见底了。

活性炭,就像家里的除臭剂。

活性炭就像咱家用的除臭剂,能吸附水里的异味和有害物质。

用了它,水不仅更清,还更甜。

膜分离,就像筛子筛米。

这膜分离技术,就像咱农村用筛子筛米一样。

水里的杂质,大
的小的,都给它筛出去,只留下干净的水。

水的pH值,得刚刚好。

水的pH值,得调得刚刚好。

太酸了不行,太碱了也不行。

得像
个厨师一样,掌握好火候,才能做出美味的好水。

臭氧和活性炭,就像夫妻档。

臭氧和活性炭这俩搭配,就像夫妻档一样默契。

一个负责消毒,一个负责吸附,共同打造出一杯好水。

技术不断创新,就像咱的生活。

现在的水处理技术,真是越来越先进了。

就像咱的生活,一天
一个样,越来越好。

未来,咱的水处理技术肯定还能更上一层楼!。

臭氧生物活性炭深度饮用水处理技术ppt课件

臭氧生物活性炭深度饮用水处理技术ppt课件
臭氧被分解后产生羟基自由基,间接地与水中有机污染物 作用,这一反应速率快,且没有选择性。
臭氧氧化作用的优缺点
优点
臭氧 氧化法
氧化能力强、 反应速度快、 反应条件温和、 操作简单、 无二次污染
缺点
臭氧生成设备复杂、 臭氧水处理中的应用
6 生物降解: 水解化合物进入细胞内,在酶作用下进行氧化分解。 7 外反扩散: 降解产物通过液膜扩散至污水中。
臭氧—生物活性炭技术原理
生物活性炭池的反应过程
活性炭孔隙中的有机物被分解后,经 过反冲洗,活性炭腾出吸附位置,恢复 了对有机物及溶解氧吸附能力。活性炭 对水中有机物的吸附和微生物的氧化分 解是相继发生的,微生物的氧化降解作 用使活性炭的吸附能力得到恢复,而活 性炭的吸附作用又使微生物获得丰富的 养料和氧气,两者互相促进,形成相对 平衡态,得到稳定的处理效果,从而大 大延长了活性炭的再生周期。
臭氧的反应机理
臭氧之所以表现出强氧化性,是因为臭氧分子中的氧原子具有强烈的亲电子 或亲质子性,臭氧分解产生的新生态氧原子,在水中形成具有强氧化作用的羟 基自由基·OH,它们的高度活性在水处理中被用于杀菌消毒、破坏有机物结构等 等,其副产物无毒,基本无二次污染,有着许多别的氧化剂无法比拟的优点, 不仅可以消毒杀菌,还可以氧化分解水中污染物。
臭氧—生物活性炭技术原理
生物活性炭的作用机理
生物活性炭对废水中有机物的去除机理主要由以下7方面组成:
1 外扩散: 污染物通过液膜达到活性炭表面。 2 内扩散: 污染物从活性炭表面进入微孔道和中孔道,进而扩散至中孔和微
孔表面。
3 吸附: 进入微孔、中孔表面的污染物被活性炭吸附相对固定。
4 水解:污染物与菌胶团分泌的胞外酶反应,水解成分子量较小的物质。 5 内反应: 水解后的化合物由中孔道和微孔道扩散至外表面生物膜吸附区。

饮用水的深度处理

饮用水的深度处理

饮用水的深度处理
1、活性炭吸附技术
2、臭氧活性炭联用技术
3、膜分离技术
4、光氧化技术
5、吹脱技术
6、超声空化技术
光氧化技术:利用在可见光嚯紫外光照射作用下进行的复杂反应,该技术的特点是具有极强的氧化能力,有机物去除效率高,对水中应优先控制的又机污染物如三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯苯及氯联苯等也能有效进行分解。

吹脱技术:吹脱技术是使水作为不连续相与空气接触,利用水中溶解化合物的实际浓度与平衡浓度之间的差异,将挥发性组分不断有液相扩散到气相中,打倒去除挥发性有机物的目的。

但对难挥发性有机物去除效果很差,吹脱法过去主要用于出去水中溶解的CO2,H2S、NO3等气体。

在饮用水深度处理中,吹脱法费用较低,是采用活性炭达到同样去除效果所需运行费用的1/2~1/4,因此,美国环境保护协会(USEPA)指定其为去除挥发性有机物最可行的技术。

臭氧氧化技术
活性炭孔的分布。

谈优质饮用水深度处理

谈优质饮用水深度处理

谈优质饮用水深度处理优质饮用水是每个人都应该拥有的基本权利。

水是人类生命不可缺少的组成部分,因此保障水源和水质是治理好生态环境的重要部分。

深度处理优质饮用水可以保障人们饮用安全的同时减少对环境的污染,具有重要意义。

为什么要深度处理优质饮用水?常见的污水处理方式只是初步清除了水中的有机物、无机盐和微生物等污染物质,而其细菌和病毒等有害物质通常清除不彻底。

深度处理优质饮用水,可以彻底清除甚至排除各种微生物、重金属等污染物质,使得饮用水的品质更加安全可靠。

优质饮用水深度处理的技术目前深度处理优质饮用水的技术有很多,常见的技术包括活性炭吸附技术、反渗透技术和紫外线消毒等技术。

活性炭吸附技术是将饮用水通过活性炭床,利用活性炭颗粒上具有的吸附作用去除水中对人体有害的有机物和异色物,比如:氯、农药、荷尔蒙等。

反渗透技术则是通过压力将自来水逆向通过特制的膜,使水中的矿物质、细菌、病毒等有害物质不能通过膜而被过滤掉,从而达到提纯的效果。

紫外线消毒则是利用紫外线照射水中的细菌、病毒和藻类等有害微生物而使它们失去生长、繁殖和感染能力,从而达到杀菌消毒的目的。

除了以上三种技术,还有臭氧处理和滤芯过滤等处理技术,针对水质不同的地方也可以采用不同的处理技术。

深度处理优质饮用水的意义深度处理优质饮用水的意义在于,它不仅能保证人们的饮用安全,还可以减少对环境造成的污染和对水资源的浪费。

如果每个家庭都能够投入一定的资金来深度处理自来水,不仅能够保障自己的健康,还能够对全局环境的改善和水资源的节约产生积极的作用。

从全球范围考虑,饮用水能够得到深度处理也可以为当地的经济发展作出贡献。

例如,对于一些水质较差的地区,采用深度处理技术能够将当地的水源纳入饮用范围,推动当地的旅游业和农业发展,促进当地社会的经济和就业增长。

结语总的来说,深度处理优质饮用水是一项关乎人类健康和环境可持续发展的大事。

在实际操作中,我们不仅要重视它需要的投入,还必须具有良好的维护和管理意识,定期清洗和更换,才能够保证水质的安全和优质。

纳滤等饮用水深度处理技术和工艺

纳滤等饮用水深度处理技术和工艺

纳滤等饮用水深度处理技术和工艺下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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饮用水深度处理技术研究

饮用水深度处理技术研究

饮用水深度处理技术研究随着当前环境污染问题的日益严重,传统水厂处理的饮用水已经无法满足人们的生活需要,因此在传统的处理工艺后,进行进一步的深度处理就成了一种必然的发展趋势。

饮用水的深度处理技术随着社会的发展也会面临各种巨大儿挑战。

下面就是当前一些较为常见的饮用水深度处理技术,希望可以给这一技术的发展带来一定的帮助。

1 膜分离技术这一技术是在上世纪70年代发展起来的,到了90年代这一技术得到了飞速的发展,是目前公认的一种具备较大潜力的深度处理技术。

这一技术主要是利用膜来进行处理,水分子可以自由透过膜,而其他的溶质或杂质却无法透过,从而在外力的作用下对原水进行深度处理,得到纯净用水。

和传统的水处理技术相比,膜分离技术在处理时需要添加的药剂较少,而且整套设备投资不高,占地面积较小,出水效率较高,在现在很多地方都已经有了广泛的应用。

根据渗透膜孔径的大小,膜分离技术可以分为以下几种:1)微滤微滤这一过滤技术的孔径在0.1μm~5.0μm之间,所需的工作压力是0.05MPa~0.3MPa。

这种技术往往是全部进水挤压滤过,那些小于孔径的微粒会顺利通过膜,而大于孔径的微粒就会被截留在膜的表面。

微滤这一技术可以对水中的细小微生物、颗粒、胶体等进行有效的去除,但是水中那些以分子形式存在的组分就无法进行去除。

这一技术常常会被用于精密过滤器中,从而为接下来的纳滤或反渗透等技术提供良好的水质保证,此外,还可以用于活性炭过滤的后处理,对水中的活性炭颗粒进行分离去除。

2)超滤这一技术的膜孔径在0.001μm~0.1μm之间,需要的工作压力在0.04MPa~0.4MPa之间,这一技术可以对水中那些分子量在300~300 000之间的大分子有机物、胶体等进行分离去除,但是这种技术以及微滤技术对水中的小分子量有机物的去除能力较低,对金属离子没有任何的去处能力,所以,这一技术在应用时需要与其他的技术配合使用才能够保证整个饮用水的出水水质。

饮用水深度处理工艺

饮用水深度处理工艺

饮用水深度处理工艺饮用水是人类生活中必不可少的资源,保证饮用水的安全和卫生性对于人们的健康至关重要。

饮用水深度处理工艺是通过一系列的工艺步骤,将原水中的杂质、有害物质和微生物去除或降低到安全标准以下的处理过程。

下面将介绍一些常见的饮用水深度处理工艺。

1. 水源筛选与调节饮用水的水源可能是地表水或地下水。

首先需要对水源进行筛选,去除大颗粒的悬浮物和杂质。

然后对水源进行调节,平衡水质和水量的变化,确保后续处理工艺的稳定运行。

2. 净水净水是饮用水处理中的关键步骤,常见的净水工艺包括混凝、絮凝、沉淀、过滤等。

混凝是将水中的胶体、悬浮物等杂质聚集成较大的颗粒,絮凝是使这些颗粒形成絮状物,沉淀是通过重力作用使絮状物沉降到底部,过滤则是通过过滤介质将水中的固体颗粒和胶体去除。

3. 活性炭吸附活性炭吸附是一种常用的水处理工艺,通过活性炭的吸附作用,去除水中的有机物、异味、余氯等物质。

活性炭具有较大的比表面积和孔隙结构,能够吸附水中的有机分子。

4. 臭氧消毒臭氧消毒是一种高效的杀菌消毒方法,通过臭氧氧化和破坏微生物的细胞壁和膜,达到杀灭细菌、病毒和其他微生物的目的。

臭氧消毒具有快速、高效、无残留等优点。

5. 紫外线消毒紫外线消毒是一种物理方法,通过紫外线的照射杀灭微生物。

紫外线能够破坏微生物的核酸分子,使其失去繁殖和生存的能力。

紫外线消毒没有化学残留物,对水的味道和气味无影响。

6. 反渗透反渗透是一种通过半透膜将水中的溶质和溶解物质分离的工艺。

反渗透膜具有较小的孔径,能够有效去除水中的离子、微生物和有机物质。

反渗透工艺可以获得高纯度的饮用水。

7. 余氯调节余氯调节是为了保持水的余氯含量在合适的范围内,以达到杀菌消毒的目的。

过高或过低的余氯含量都会对水质产生不良影响,因此需要进行调节和监测。

8. pH调节pH值是反映水中酸碱性的指标,饮用水的pH值应在一定范围内,过高或过低都会对人体健康产生不利影响。

因此,在水处理过程中需要对pH进行调节,使其达到适宜的范围。

生活饮用水的深度处理技术-膜分离技术

生活饮用水的深度处理技术-膜分离技术

生活饮用水的深度处理技术-膜分离技术摘要:膜处理技术在国外已经发展成为饮用水深度处理的核心技术。

本文指出了饮用水的处理要求,介绍了几种典型的膜分离技术:微滤、超滤,纳滤,反渗透。

最后介绍了膜分离技术的优缺点。

关键字:微滤、超滤,纳滤,反渗透Abstract: the processing technology in foreign film has become the core technology of the deep treatment of drinking water. This paper points out that the drinking water treatment requirements, introduces several kinds of typical membrane separation technology: micro filter, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis. At last, the paper introduces the advantages and disadvantages of the membrane separation technology.Key word: micro filter, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis 为保证饮用水质量,世界各国不仅及时修订了本国的水质标准,而且制定了控制水中有毒有害物质的对策。

随着这些调查和研究工作的不断深人,人们逐步认识到,在很多情况下,常规的净化工艺已不能完全有效地去除水中的病原菌、病毒等。

因此,以去除饮用水中有机污染及有毒有害物质为目标的饮用水深度净化技术得到日益广泛的应用。

1、饮用净水的处理要求研究表明,传统意义上采用的“混凝一沉淀一过滤一消毒”等处理工艺以去除水中的悬浮物、胶体颗粒物为主,对受污染水源中溶解性有机物的去除能力则明显不足,特别是加氛消毒后形成的三致物质及其前驱物更是常规处理方法所难以解决的。

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(6)设备紧凑、管理方便。
(7)不仅具有吸附作用,而且还有生物降解作用。
粉末活性炭 受 污 染 水 源 水 混凝剂 混 合 装 置 絮 凝 池 过 滤 池 颗 粒 活 性 炭 滤 池
沉 淀 池
清 水 池 投
出 水
图4-4 采用活性炭吸附除污染的水处理工艺系统
臭氧 臭氧 受 污 染 水 源 水 混凝剂 混 合 装 置 絮 凝 池 沉 淀 池 过 滤 池 接 触 池 颗 粒 活 性 炭 滤 池 清 水 池 投
2.4 特种水质处理技术及应用
饮用水深度处理技术 2.1 微污染水物理化学处理技术及应用 2.1.1 臭氧氧化技术
一、臭氧技术的历史
二、臭氧的性质 三、臭氧作用机理 四、臭氧的应用
饮用水深度处理技术
2.1.1 臭氧氧化技术 二、臭氧的性质
2.1 微污染水物理化学 处理技术及应用
O3常压为气态,淡蓝色 a.氧化能力强; b.溶解性:水中溶解度比纯氧高10倍, 比空气高25倍; c.毒性:对眼及呼吸器官有强烈的刺激作用; d.稳定性:易分解; e.腐蚀性:用耐腐材料。
(Biological Contact Oxidation,BCO)
2.2.3 膜生物反应器
(membrane bioreactor,MBR)
2.2.1 曝气生物滤池 给水处理的主要水源有地表水和地下水两大类。
常规的地表水处理以去除水中的浑浊物质和细菌、
病毒为主,水处理系统主要由澄清和消毒工艺组 成,典型的水处理流程如下所示:
提高催化剂的光谱响应范围
抑制光子和空穴的复合 改进催化剂的制备方法
2.2 微污染水生物处理技术 常规的净水工艺之前增设生物处理工艺,利用微 生物群体的新陈代谢活动对水中的一些物质进行
初步去除。
2.2.1 曝气生物滤池法 (biological aerated filtrater,BAF) 2.2.2 生物接触氧化法
2.1 微污染水物理化学处理技术及应用 2.1.2 活性炭吸附法 一、吸附基础知识 4. 吸附剂类型 活性炭
硅藻土
磺化煤
活化煤
腐殖质酸 焦炭 活性白土
饮用水深度处理技术
2.1 微污染水物理化学处理技术及应用 2.1.2 活性炭吸附法
一、吸附基础知识 5.吸附剂的再生
(1)加活性碳再生;
(1)吸附剂的性质:吸附剂的种类、颗粒大小、比表面
积,颗粒的细孔构造与分布、吸附剂是否是极性分子 等。 (2)吸附质的性质: 1)溶解度:越低越容易吸附,具有较大的影响。
2)使液体表面自由能W降低得越多的吸附质则越容易
被吸附。
2.1.2 活性炭吸附法
一、吸附基础知识 (3)废水的PH值:活性炭一般在酸性溶液中比在碱性溶液 中吸附效果较好。 (4)共存物质:对于物理吸附,共存多种物质时的吸附比 单一物质时的吸附要差。 (5)温度:对于物理吸附,T高则不利,吸附量减少。
水的深度处理与 回用
给排水0701-02
二零一零年十一月


第一章 我国的水资源现状 第二章 饮用水深度处理技术
第三章 污水深度处理技术
第四章 污水资源化与再生利用
第二章 饮用水深度处理技术
2.1 微污染水物理化学处理技术及应用 2.2 微污染水生物处理技术 2.3 微污染水源水处理技术技术及应用
(6)接触时间:应保证吸附达到平衡时的时间,而该时间 的大小取决于吸附速度V,V大则所需时间短。
2.1.2 活性炭吸附法
二、活性炭吸附 7.3.1 活性炭吸附 1.活性炭吸附:
由煤或木等材料经一次炭化制成,高温下,用CO使其 活化,使炭形成多孔结构。
2.活性炭技术指标 碘值、亚甲兰值、糖蜜值 3. 活性炭的种类 粉末状活性炭 粒状活性炭(园柱状、球状),粒径2~4mm 棒状活性炭:Φ50mm,L=255mm
吸附剂保持流化状态,与水的接触面积增大; 设备小、生产能力大、基建费用低;
不需要反冲洗;
2.1.2 活性炭吸附法
四、吸附法在废水处理中的应用
1.活性炭对有机物的吸附
特别适合于难降解的有机物和用一般方法难以去除的溶解 性有机物——用吸附实验确定去除率。
2. 对无机物的吸附 活性炭对金属具有很强的吸附能力。 3. 废水吸附法处理实例。 (1)染料化工废水处理。 (2)铁路货车洗刷废水处理。 (3)火药(TNT)化工废水处理。
出 水
铁路货车洗刷废水处理
2.1.3 光催化氧化技术
光降解:有机物在光作用下,逐步氧化成CO2、H2O以及NO3-、 PO43-、Cl-等。 光催化氧化:光(自然光、紫外光等)化学反应经常有催化剂 参与反应。
历史:
1972年发现:TiO2(催化剂)——氧化还原反应 TiO2、ZnO、CdS——CNTiO2、ZnO、CdS、Fe2O3——SO32降解有机物(苯、苯酚、氯仿、有机酸等、染料、表面活性剂等)
2.1.2 活性炭吸附法
四、吸附法在废水处理中的应用 4.活性炭吸附的优点 (1)处理程度高,用于城市污水的深度处理, ηBOD5=99%;出水TOC=1~3mg/L。 (2)应用范围广,对绝大多数有机物都有效 (3)适应性强,对水量和有机物负荷的变动具有较强的适 应性。 (4)粒状炭可再生重复使用。 (5)可回收有用物质。
高温再生: 适于粒状活性碳的再生;
____脱水、干燥、炭化、活化、冷却;
(2) 药剂再生法:无机药剂再生、有机溶剂再生; (3)化学氧化法:湿式氧化、电解氧化、臭氧氧化; (4)生物法。
饮用水深度处理技术
2.1 微污染水物理化学处理技术及应用
2.1.2 活性炭吸附法 一、吸附基础知识 6.吸附的影响因素
原水
混凝
沉淀
过滤
消毒
饮用水
图4-1 典型地表水处理流程
2.2.1 曝气生物滤池 也称为淹没式曝气生物滤池 利用接触氧化法和给水快滤池的特点,将曝气、
截留悬浮物、降解有机物、高滤速、定期反冲
O3>ClO2>HOCl>OCl->NHCl2>NH2Cl 臭氧杀菌效果好、速度快,而且对消灭病毒也很有 效。臭氧消毒的效果主要决定于接触设备出口处的 剩余量和接触时间,其受pH值、水温及水中氨量的 影响较小。但也有一定的选择性,如绿霉菌、青霉 菌之类对臭氧具有抗药性,需较长时间才能杀死。
饮用水深度处理技术
饮用水深度处理技术
2.1 微污染水物理化学处理技术及应用
2.1.1 臭氧氧化技术 特点: ① 可达到降低 COD, 无二次污染;
② 杀菌、增加溶解氧;
③ 脱色除臭; ④ 处理成本高;
饮用水深度处理技术
2.1 微污染水物理化学处理技术及应用
2.1.1 臭氧氧化技术 3) 消毒 常用各种消毒剂的效果按以下顺序排列:
饮用水深度处理技术
2.1 微污染水物理化学处理技术及应用
2.1.1 臭氧氧化技术 四、臭氧的应用 臭氧可以用来对汽车制造厂综合废水(一级处理 后的出水)进行深度处理,且处理效果明显;臭
氧对印染废水的CODCr值去除率不高,而对色度
的去除效果显著,与传统的氯气氧化、吸附、混
凝等脱色方法相比,用臭氧脱色有着脱色程度高、
饮用水深度处理技术
2.1 微污染水物理化学处理技术及应用
2.1.2 活性炭吸附法 一、吸附基础知识
1.吸附:利用多孔性的固体物质,水废水中的一种
或多种物质被吸附在固体表面而去除的方法。 2. 吸附对象: 溶解性有机质 微生物
痕量重金属
3.吸附类型:物理吸附和化学吸附
饮用水深度处理技术
2.1.2 活性炭吸附法 三、活性炭柱吸附操作
(1)固定床:升流式、 降流式; 升流式:运行时间长, 易流失吸附剂;
降流式:出水水质好,
水头损失大,需反冲洗;
一、活性炭柱吸附操作
(2)移动床:
优点:占地面积小,
出水水质好,不需要 反冲洗; 缺点:不能使塔内 吸附剂上下层互混,
操作要求较高,
一、活性炭柱吸附操作 (3)流化床:吸附剂在塔内处于膨胀状态 特点:
无二次污染等优点。
饮用水深度处理技术
2.1 微污染水物理化学处理技术及应用
2.1.1 臭氧氧化技术
1.废水处理中的应用
(1)印染废水处理:用于脱色发色基团:不饱 和的原子团;如:偶氮基、羧基、硝基、亚硝基等; 脱色机理:不饱和键的断裂; (2)含氰废水处理; (3)含酚废水的处理。
饮用水深度处理技术
2.1.2 活性炭吸附法
二、活性炭吸附 (2)细孔构造
1)小孔:0.15~0.90mL/g,占比表面积的95%
以上,起吸附作用,吸附量以小孔吸附为主。
2)过渡孔:0.02~0.10mL/g,占比表面积<5%, 吸附量不大,起吸附作用和通道作用。
3)大孔:0.2~0.5mL/g,占比表面积很小,吸 附量小,提供通道。
2.1.1 臭氧氧化技术 2)氧化有机物
臭氧能够氧化许多有机物,如蛋白质、氨基酸、
有机胺、链型不饱和化合物、芳香族、木质素、
腐殖质等,目前在水处理中,采用CODCr和BOD5
作为测定这些有机物的指标,臭氧在氧化这些有 机物的过程中,将生成一系列中间产物,这些中
间产物的CODCr和BOD5值有的比原反应物更高。
2.1 微污染水物理化学处理技术及应用 2.1.1 臭氧氧化技术
饮用水深度处理技术
2.1 微污染水物理化学处理技术及应用 2.1.1 臭氧氧化技术
2.臭氧的制备 生产臭氧的方法大致有:无声放电法、放射 法、紫外线法,等离子射流法和电解法等。 工业上最常见的是无声放电法。
饮用水深度处理技术
2.1 微污染水物理化学处理技术及应用 2.1.1 臭氧氧化技术 空气中含有21%氧气,臭氧是空气中的氧通过高 压放电产生的。空压机将空气送至冷却器,然后 再经过滤器加以净化,再经过1~2级硅胶或分子 筛干燥器,将空气干燥至0点(-50C)以下, 最后经臭氧发生器,通过15000~175000伏高压 电,在空气中放电后产生臭氧。据报道,生产 1kg臭氧,需耗电20~30kw.
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