生物活性炭滤池的反冲洗方式研究
生物活性炭(BAC)技术在废水处理中的应用与研究
生物活性炭(BAC)技术在废水处理中的应用与研究
生物活性炭(BAC)技术在废水处理中的应用与研究
总结了生物活性炭技术在废水处理和污水再生利用处理中的应用,并进一步阐述了生物活性炭对污染物的去除机理,归纳了生物活性炭技术在水处理中的优势,以推广生物活性炭技术的应用.
作者:崔鹏昌刘键 CUI Peng-chang LIU Jian 作者单位:崔鹏昌,CUI Peng-chang(天津港务设施管理中心,天津,300456) 刘键,LIU Jian(中海油能源发展有限公司天津分公司,天津,300456)
刊名:山西建筑英文刊名:SHANXI ARCHITECTURE 年,卷(期):2009 35(22) 分类号:X703 关键词:生物活性炭(BAC) 含油污水污水处理反冲洗 Biological Active Carbon (BAC) oily wastewater wastewater treatment backwashing。
用微生物处理反冲洗水中污物的方法探讨
2301 微生物技术是处理反冲洗水中污物的好方法在油田采出水的处理过程中,过滤罐的滤料都要进行反冲洗,反冲洗的水进入回收水池,经过一定时间的沉降,再提升到沉降罐进行处理。
这个过程中出现了三个问题,一是污染物的恶性循环;二是沉降于回收池中的污染物,处理起来很困难,而且造成环境污染;三是如果频繁更换滤料,费工费时,停产之外,还增加了运行成本[1-4]。
如果利用污水回收池,建立一个微生物处理的生化系统,接入有效微生物菌种,通过适当改变操作参数,使之形成适应微生物生长的环境,利用微生物直接降解回收池中的污染物,就能够减少污染物的恶性循环,减少对滤料的污染,保护环境,从而取得良好的社会效益和经济效益。
2 微生物处理的方法和原理利用现成的污油回收池,建立微生物处理系统,就是采取活性污泥法与氧化塘法相结合的方法对反冲洗水进行处理。
活性污泥法是利用含有好氧微生物的活性污泥,在曝气条件下,使污水净化的生物学方法。
氧化塘法是利用适宜的自然池塘或人工池塘,使污水在池塘中停留较长时间,通过水中微生物代谢活动将有机物降解,使污水得到净化,废水中的有机物主要是通过有机菌藻共生作用去除。
氧化塘中同时可以进行好氧和厌氧作用和光合作用,从而对污染物进行持续的降解。
3 大庆油田的污水处理系统的工作条件适合进行微生物处理通过收集有关信息和初步筛选,我们选择的微生物菌种为ADB350M和配套的微生物营养物/增效剂BioControl1000s。
ADB350M是一种含有经特殊筛选的、适应性强的高性能微生物群,产品为浅褐色松散的粒状粉末,含有菌群数量为50×109个/g,为好氧微生物和兼氧微生物。
目前大庆油田回收池的工作条件与微生物种群生长的要求条件非常接近,水中有丰富的有机物可供给微生物营养物,水温一般在25~40℃,水的pH值在7~9之间,回收池为曝氧状态,很适合好氧微生物的生存和繁殖。
如果通过技术管理手段,提供微生物生存繁殖的合适环境,包括合适的温度、合理的水的流速、保持适当的液面高度等。
活性炭过滤器反洗步骤
活性炭过滤器反洗步骤
活性炭过滤器反洗步骤 1
1.正洗:先运行双介质过滤器;然后打开活性炭过滤器的进水阀;过滤器的水质注满后,打开正洗排水阀,关闭正洗排气阀。
冲洗至排水合格后,关闭活性炭过滤器上方的阀门,活性炭过滤器进入待机状态。
或打开出口阀,关闭正洗排水阀,将该活性炭过滤器投入运行;
2.空气擦洗(这个步骤需要根据实际情况来确定是否需要):开启活性炭过滤器排气阀,反洗排水阀和正洗排水阀,放水至过滤器上窥视镜中部的位置之后关闭正洗排水阀,再开启进气阀进行空气擦洗,擦洗的时间大概为3-5分钟后关进气阀,至滤料全部沉降后进行水反洗;
3.水反洗:开启反洗进水阀,启动反洗水泵以及水泵出口阀之后来进行反洗,反洗地时间大约为10-20分钟,设备在反洗时需要控制反洗地流量,以滤料不排出为原则,至排水澄清后停止水反洗。
停反洗水泵,关水泵出口阀及过滤器反洗进水阀,反洗排水阀。
活性炭过滤器反洗步骤 2
1.反洗的开启流程:
(1)开反洗进水阀→开反洗出水阀→开启反冲洗泵→进行反洗至反洗出水水质清澈透明。
2.反洗的关闭流程:
(1)关闭反冲洗泵→关反洗进水阀→关反洗出水阀。
3.正洗的开启流程:
(1)开正洗进水阀→开下排阀一启动生水泵进行正洗10分钟→开排气阀一关下排阀一灌满水。
(2)停生水泵→关正洗进水阀→关排气阀一然后放置备用。
生物活性炭滤池的反冲洗方式研究
中图分类 号文章编号 :10 40(020 01 0 00 6220 )2 04 4
S u y o h c wa h M e h0 fBi l g c lAc i a e r o le t d n t e Ba k s t d 0 o o ia tv t d Ca b n Fi r t
滤 床中积 累的生 物和 非 生 物颗 粒量 不断 增 加 , 致 导 炭粒 间 隙减 小 , 响 滤 池 的 出 水水 质 和 产 水 量 。 影 反 冲洗方式 与相 关 参 数 直接 影 响 B C滤 池 的运 行 A
效 果和成本 有 研究 表 明 , 用 单 独水 冲 的滤 池 采
摘 要 : 反 冲洗是 保证 生物 活性炭滤 池成 功运 行的一 个重要 环 节 。对不 同反 冲洗 方式 的 效
果进行 了比较 , 据反 冲洗废 水 浊度 变化及对 滤 池 出水水质 的 影 响 , 立 了合 理 的反 冲洗 方 式 , 根 确 并
给出相关的反冲洗强度和反冲洗历时参数 , 以期为生物活性炭滤池的设计和运行提供参考
在 臭 氧一 生物 活 性 炭深 度处 理 技术 应 用 中 , 生
接 参照 国外 经验 , 昆明 、 如 北京水 司均采 用单 独水 冲 ( 滤层膨胀率 为 2 %) 5 。
物活性炭( A ) B c 滤池的反冲洗问题非常棘手又亟需 解 决 随着 B C滤池运 行时 间 的延 长 , 粒表 面 和 A 炭
1 试验 方 法
1 1 工艺流 程及 装置
中试 的工艺 流程 为预臭氧化一 混凝 淀 、 沉 过滤 一臭 氧一生物 活性 炭 , 验 装 置 ( 图 1包 括 常规 试 见 ) 处 理 、 氧化 和 B 臭 AC滤池处 理系统 。 B C滤池横 断 面尺寸 为 50仃丌×50H n高 A 0 】1 0 ' . f 度 为 49 内部 均分 为 两 格 , 2m, 采用 小 阻 力 配 水 系 统 。池 内装 填 一1 5型柱状活性 炭 , 碘值 和亚 甲 其 蓝 吸附值 分 别 为 9 1 8 /。运行 之前 采 用 未 6 17mgg 加 氯的砂 滤 出水 先缦 泡活性炭 1 , 反 洗清洁 。 周 再 试验 期 间, 氧化 与常 规 处理 工艺 参 数基 本恒 臭 定 。预臭 氧化 的接触 时间和投 量分 别 为 4 5ri n和 a
反冲洗对生物增强活性炭工艺稳定性的影响研究
一
表 1试 验 期 间原 水 水质
数值 水温
( ℃)
卜
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Z
: : 妻 Βιβλιοθήκη 0 p H值 浊度
C O 血 氨氮
2 . O 8 0 . 2 0
( NT U) ( mg / L) ( m L ) c m。 ) ( mg / L )
U V2 5 4 T0 C (
0 . 0 2 5 3 . 4 0
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最大值 1 6 平均值 1 2
7 . 8 5 2 . 6 7 7 . 6 0 0 . 9 4
4 . 1 9 2 . 9 1
废 水监 测 分析 方 法 》 ( 国家环 境保 护总 局 第 四版 ) 试 验 过程 中涉及 的主要 参 数 及测 定 方法 如 下 : 水温 : 采 用普 通 玻璃 温 度计 。 p H值 : 采用 p H S 一 2 C型酸 度计 。 浊度 : 采用 T S Z 一 1 台式 智 能散 射 光浊 度 仪 。 溶解氧( D O) : 采用 碘 量法 。 C O D : 采用 酸 性高锰 酸 钾氧 化 法 。 u V :用 U V 7 5 6 P C型紫 外 可 见分 光 光 度 计 测 定 水 样 在 2 5 4 n m
7 . 5天后开始 出现下降 , 第 8天时去 除率急剧下降, 相对于前 7 天 的 平 均 去除 率 5 5 %左 右 , 第8 天 的下 降幅 度达 到 3 0 %以 上 。 过滤 期 间 U V 2 5 4随 时 间 的处 理 效 果 变 化 规 律 见 图 3 。分 析 可 知, 在 工 艺 运 行 的 8天 中 , U V 的 去 除率 相 对 比较 稳 定 。 工 艺运 行 至第 8 天时 , 去 除率 降 幅仅 为 1 0 %。 过滤 期 间 C O D 随 时 间的处 理 效 果变 化 规律 见 图 4 。由图 中 可 以看 出 , 该 项 指 标 的去 除 随 时 间变 化 较 为 明显 , 前 7天 的平 均 去 除 图 1 中试装 置 工 艺流 程 图 率约 为 3 3 %, 从第 8天开始 , 去除率呈现大幅度下 降 , 到运行至第 当 活性 炭 滤柱 需要 进 行 反 冲洗 时 ,在 反 冲洗 水 泵 的作 用 下 , 水 8 . 5 天, 该工艺对 C O D 的去除率降至仅为 1 0 %左右 。 经由水箱进入活性炭滤柱底部 ,自下往上对滤柱进行反冲洗作用 , —k 一 进水 —・ 一 出水 —b ~去 除率 反 冲洗 过 程 中产 生 的废 水 经 由活 性 炭 滤 柱 顶部 的反 冲洗 排 水 管排 70 走, 按照 2 5 ~ 3 0 %的膨胀 度 对 反 冲洗 过程 给 予控 制 。 6 。 原 水各 项 水 质参 数 见表 1 。 3
生物活性炭滤池的反冲洗方式研究
生物活性炭滤池的反冲洗方式研究在臭氧—生物活性炭深度处理技术应用中,生物活性炭(BAC)滤池的反冲洗问题非常棘手又亟需解决。
随着BAC滤池运行时间的延长,炭粒表面和滤床中积累的生物和非生物颗粒量不断增加,导致炭粒间隙减小,影响滤池的出水水质和产水量[1]。
反冲洗方式与相关参数直接影响BAC滤池的运行效果和成本。
有研究表明[2],采用单独水冲的滤池出水中生物可同化有机碳(AOC)和细菌量高于采用气水联合反冲的滤池,而充分去除过量的生物膜是保证滤池成功运行的重要前提。
国外对生物滤池反冲过程中的颗粒脱附机理进行了研究[3],但关于其程序及相关参数选取的报道较少,而这又恰是指导生产所必须解决的重要问题。
国内对此方面的研究起步较晚,个别采用生物活性炭技术的水厂只能直接参照国外经验,如昆明、北京水司均采用单独水冲(滤层膨胀率为25%)。
1 试验方法1.1 工艺流程及装置中试的工艺流程为预臭氧化→混凝、沉淀、过滤→臭氧—生物活性炭,试验装置包括常规处理、臭氧化和BAC滤池处理系统。
BAC滤池横断面尺寸为500 mm×500 mm,高度为4.92 m,内部均分为两格,采用小阻力配水系统。
池内装填ZJ-15型柱状活性炭,其碘值和亚甲蓝吸附值分别为961、187 mg/ g。
运行之前采用未加氯的砂滤出水先浸泡活性炭1周,再反洗清洁。
试验期间,臭氧化与常规处理工艺参数基本恒定。
预臭氧化的接触时间和投量分别为4.5min和1.5 mg/L左右;主臭氧化的接触时间和投量分别为16 min和2.0mg/L左右。
常规处理水量为3~3.5m3/h,混合时间为6~6.5s,反应时间为23.2~19.9 min,沉淀池清水区上升流速为1.39~1.62 mm/s、斜管内上升流速为1.60~1.87mm/s,滤池滤速为6.49~7. 57 m/h。
混凝剂和pH值调节剂分别采用液态碱铝和氢氧化钠,投加浓度分别为2.5、6 mg/L左右。
炭砂滤池反冲洗及初滤水浊度控制方式研究
摘 要: 反冲洗是保证炭砂滤池正常运行的关键环节之一。借鉴工程上常用的反冲洗参数, 考察了单独水反冲洗和气水反冲洗方式的优化措施对初滤水浊度的控制效果及其可行性。结果表 明, 在常规反冲洗结束后增加短时间的微膨胀反冲洗, 可以有效降低初滤水浊度, 使滤池省去初滤 水的排放成为可能。另外, 在保证滤池冲洗干净的前提下, 综合考虑反冲洗的历时、 耗水量及初滤 水浊度等, 提出了适宜的反冲洗方式, 以期为实际水厂的运行和改造提供参考。 关键词: 炭砂滤池; 反冲洗; 初滤水浊度; 微膨胀反冲洗 中图分类号:T U 9 9 1 文献标识码:C 文章编号:1 0 0 0- 4 6 0 2 ( 2 0 1 1 ) 0 1- 0 0 5 2- 0 4
[ 1 、 2 ]
N T U以下。我国《 室外给水设计规范》 ( G B5 0 0 1 3 — 2 0 0 6 ) 明确提出: “ 除滤池构造和运行时无法设置初 滤水排放设施的滤池外, 滤池宜设有初滤水排放设 施” 。一般初滤水的排放时间约为 3 0m i n , 排放水
3 ] 量约占水厂水量的 1 %~ 2 %[ 。基于此, 笔者考察
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1 7 2 0 E低量程在线浊度仪进行监测, 运行以炭层出
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活性炭反洗流程
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水厂活性炭滤池反冲洗操作规程
水厂活性炭滤池反冲洗操作规程活性炭滤池正常过滤时,值班长和中控人员应经常观察液位、差压和清水阀开度。
液位、进水阀、清水阀开度异常时,在故障复位无效时应检查PLC柜是否上电、空压机是否正常运行、贮气罐压力大小。
(一)自动反冲洗1.滤池反冲洗根据“参数设定”中的“冲洗周期、冲洗差压高限”自动根据“气冲时间、混冲时间、水冲时间”设定值进行自动反冲洗。
2.中控人员应监控每格滤池反冲洗的全过程。
3.冲洗前要求滤池、鼓风机、反冲洗泵均在自动状态,同时检查反冲洗水泵和鼓风机控制模式内“自动”状态,“上电指示”显示红灯,且“仿真模式”处未显示仿真状态,出口阀也显示自动状态,且无故障信息。
4.运行中观察各工艺阀门、鼓风机、反冲洗泵的开或关是否正常。
如果出现故障,在故障复位无效时,应将自动改为中控冲洗。
(二)强制冲洗1.点击“活性炭滤池”——点击所要冲洗的滤格。
2.检查遥控信号是否到位。
3.冲洗前要求滤池、鼓风机、反冲洗泵均在自动状态,同时检查反冲洗水泵和鼓风机工作状态内“远控开关”显示键盘,“上电指示”显示红灯,且“仿真模式”处未显示仿真状态,出口阀也显示自动状态,且无故障信息。
4.进入“系统管理”菜单,选择“用户登录”,设定“用户名”及“口令”。
5.进入“参数设置”,设定“气冲时间”、“静置时间”、“水冲时间”;参数设定可根据实际情况来设定气冲时间、静置时间、水冲时间,“鼓风机台数、水冲泵台数”选择“一台”。
6.选择“强制冲洗”——点击“强制冲洗”。
注:中控冲洗完毕后,点击“自动“,使滤池进入自动正常过滤。
运行中观察各工艺阀门、鼓风机、反冲洗泵的开或关是否正常。
如果出现故障,在故障复位无效时,应将中控冲洗改为滤池手动冲洗。
(三)手动反冲洗1.在反冲洗泵房的控制柜上将反冲洗水泵、鼓风机的转换开关选择在“手动”状态。
2.滤池手动反冲洗具体步骤如下:(1)在操作台上将所要冲洗的滤池的“手动/自动”转换开关旋转到“手动”位置。
活性炭滤池反冲洗废水的超滤工艺处理效果
活性炭滤池反冲洗废水的超滤工艺处理效果
董岳;张冬;鲁子健;林涛;陈卫
【期刊名称】《净水技术》
【年(卷),期】2016(000)004
【摘要】该文采用浸没式超滤工艺处理活性炭池反冲洗排水,探究超滤对炭池反冲洗排水的处理效果及膜污染控制作用.结果表明,为有效控制膜污染,炭池反冲洗排水宜采用预混凝后静沉10 min,再经超滤净化处理;在超滤通量为20 L/(m2·h)时,运行周期为1h.超滤系统运行25 d后,跨膜压差达到60 kPa,化学清洗后跨膜压差基本恢复到初始状态.超滤工艺使炭池反冲洗排水中颗粒物得到有效去除,有机物的去除主要表现为对类腐植酸、类色氨酸有机物、大分子有机物和疏水性有机物的控制作用.
【总页数】5页(P73-76,103)
【作者】董岳;张冬;鲁子健;林涛;陈卫
【作者单位】南京水务集团有限公司,江苏南京210008;南京水务集团有限公司,江苏南京210008;河海大学环境学院,江苏南京210098;河海大学环境学院,江苏南京210098;河海大学环境学院,江苏南京210098
【正文语种】中文
【中图分类】TU991
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4.混凝-臭氧-超滤工艺处理活性炭滤池反冲洗废水 [J], 于晓斐; 周冰洁; 林涛
5.砂滤池和活性炭滤池前后组合工艺对西江水的处理效果研究 [J], 何晓梅;胡克武;陈振华
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生物活性炭滤池反冲洗技术的优化_张朝晖
生物活性炭滤池反冲洗技术的优化张朝晖1, 吕锡武1, 乐林生2, 鲍士荣2, 陈妍清1(1.东南大学环境工程系,江苏南京210096;2.上海市自来水市北有限公司,上海200082) 摘 要: 反冲洗是生物活性炭滤池运行中的一个关键步骤,合理优化反冲洗过程有助于改善其整体运行性能。
为此,采用反冲洗废水的浊度、滤池运行中的水头损失变化、对有机物的去除效果以及出水细菌数等指标,比较分析了4种不同的反冲洗方式对生物活性炭滤池运行效果的影响,最终认为气水联合反冲洗更适合于生物活性炭滤池。
关键词: 生物活性炭滤池; 反冲洗; 优化中图分类号:TU991.2 文献标识码:C 文章编号:1000-4602(2005)04-0051-03O ptm i ization of Back w ash i n g T echnol ogy for B i olog i cal A cti vatedCarbon F ilterZ HANG Zhao -hui 1, LV X i -w u 1, LE Lin -sheng 2, BAO Shi -rong 2, CHEN Yan -qing1(1.D e pt .of Environm e n t a lEng i n eering ,Sout h eastUn iversity ,Nanji n g 210096,Ch i n a ;2.Shangha iWater works Sh i b ei Co .Lt d .,Shanghai 200082,Ch i n a ) Abst ract : Backw ash ing process is a critica l step in t h e operation o f bio log ica l activated carbon (BAC )filter .Op ti m izati o n of backw ashing process is favorab l e t o t h e i m pr ove m ent of ope r a tion perfor m -ance as a who le .Therefore ,t h e evalua tive i n dexes such as backw ashing w aste w ater tur b i d ity ,variation i nhead loss ,r e m oval o f organic po ll u tants ,and bacteria coun t in trea ted w ate r are used t o co m pare and an -alyze t h e effect of four diffe r ent backw ashing m e t h ods on t h e operation of B AC filt e r .It is be lieved tha t air -w ater backw ashing ism ost suitab l e f o r the filter . K ey w ords : b iolog ical acti v a t e d car bon filt e r ; backw ashing ; opti m ization 基金项目:国家高技术研究发展计划(863)项目(2002AA 601130) 臭氧—生物活性炭工艺是我国试推广的微污染源水深度处理技术之一。
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。
混凝-臭氧-超滤工艺处理活性炭滤池反冲洗废水
混凝-臭氧-超滤工艺处理活性炭滤池反冲洗废水随着饮用水安全保障需求的提升,以臭氧-活性炭滤池为代表的深度处理工艺得到普遍应用,这使水厂反冲洗废水量进一步增加。
目前国内大多水厂将反冲洗废水直接排放,而对活性炭滤池反冲洗废水进行处理与利用,一方面可以提高水厂对水源水的利用率,另一方面可以降低废水的排放量,从而对环境的保护、水资源的节约以及节水型社会的建设具有重要意义。
近年来,超滤工艺普遍应用于饮用水处理与废水处理中,但膜污染成为其推广应用的瓶颈问题。
平板陶瓷膜较有机膜抗污染程度高,而且易清洗,使用寿命长。
因此,采用平板陶瓷膜超滤工艺对活性炭滤池反冲洗废水进行处理极具技术可行性。
活性炭滤池反冲洗废水水质特性复杂,想要实现超滤完全净化回用,保证生物和化学安全性以及控制运行过程中的膜污染,必须要组合一定的预处理工艺。
董岳等采用混凝-超滤的方法来处理活性炭滤池反冲洗水,李平波等采用混凝-粉末活性炭-超滤工艺对滤池反冲洗水进行处理,W ANGH等采用预氧化减少饮用水再利用过程中的膜污染问题。
但少有人采用混凝-臭氧-超滤的方法来处理活性炭滤池反冲洗废水,关注消毒副产物前体物和嗅味物质去除效果的研究也较少。
因此,本文采用混凝-臭氧-超滤组合工艺,对苏州某水厂活性炭滤池反冲洗废水进行处理,研究组合工艺对各项指标的净化效能,以期为水厂反冲洗废水的处理提供理论依据与技术支撑。
一、材料与方法1.1 试验水样苏州某水厂活性炭滤池共10座,日处理量30万t,反冲洗周期为7d,反冲洗程序为气冲5min、静置3min、水冲6min。
其中气冲强度为35~36m3/(m2·h),水冲强度为17~18m3/(m2·h)。
将水厂活性炭滤池反冲洗废水作为试验水样。
试验水样常规水质参数见表1。
由表1可以看出,活性炭滤池反冲洗废水特点为高浊度与高有机物含量并存,且微生物含量也较高。
1.2 试验装置与流程采用小试试验进行研究,试验装置见图1。
炭池生物量在反冲洗前后的变化规律
42
2008 年 6 月第 26 卷第 3 期
炭池生物量在反冲洗前后的变化规律*
张朝晖1 邵 林2 王 亮1 吕锡武3
( 1. 天津工业大学环境工程系, 天津 300160; 2. 天津市电力科学研究院, 天津 300022; 3. 东 南大学环境工程系, 江苏 南京 210096)
摘要 适当的反冲洗是保证生物活性炭滤池正常运行的关键。反冲洗的主要目的是要控制和维持滤料 上生物量在合 适的范围。试验发现, 反冲洗过程中去除的生物量主要是 悬浮生物量, 炭池在反冲洗过程中需要认真控制附着生 物量 的损失。 关键词 生物活性炭滤池 反冲洗 生物量
[ 2 ] Findlay R H, King G M, Walting L. Efficacy of phospholipid analysis in determining microbial biomass in sediments. A ppl. Environ. Microbiol, 1989, 55( 11) : 2888- 2893
平均值 8. 18
4. 63
0. 25
0. 04 0. 121 0. 46 22. 3
最高值 9. 0
5. 2
0. 65
0. 2 0. 129 0. 917 26. 2
112 试验方法 生物量测定采用脂磷分析法。磷脂是所有细胞
生物膜的主要组分, 在细胞死亡后很快分解, 它在细
* 国家高技术研究发展计划( / 8630 计划) 资助项目( 2002AA601130) 。
[ 3 ] Wang J Z, Summers R S, M iltner R J. Biofiltrat ion performance: part Ñ , relat ionship to biomass. AWWA , 1995, 87( 12) : 55-63
反冲洗对生物增强活性炭工艺稳定性的影响研究
反冲洗对生物增强活性炭工艺稳定性的影响研究生物增强活性炭技术是在活性炭载体上通过固定从自然界中筛选的优势菌种,增强水处理过程中的降解作用,并且提高降解效率的一种方法和措施。
通过向活性炭投加人工筛选的优势菌种进行生物增强,不仅可以加快系统启动,增强系统稳定性,而且有较强抗冲击负荷能力。
反冲洗包含了水流剪切摩擦、滤料颗粒间碰撞摩擦等过程,在反冲洗过程的多重作用下,促使老化的生物膜及杂质在强烈的剪切、碰撞作用下快速脱落,加速优势菌株的更新,提高活性,对控制生物增强活性炭工艺稳定性具有重要意义。
标签:生物增强活性炭;反冲洗;生物量;初滤水1 试验材料与方法1.1 试验装置试验原水经砂滤柱过滤进入水箱,臭氧发生器中产生的臭氧送往臭氧化柱与原水进行充分混合,混合后的水经过紫外发生器进行消毒后进入生物活性炭滤柱,设置紫外发生器的目的主要是通过紫外杀菌灭活原水中的杂菌,以尽量消除杂菌对试验效果的影响。
试验采用的装置见图1。
当活性炭滤柱需要进行反冲洗时,在反冲洗水泵的作用下,水经由水箱进入活性炭滤柱底部,自下往上对滤柱进行反冲洗作用,反冲洗过程中产生的废水经由活性炭滤柱顶部的反冲洗排水管排走,按照25~30%的膨胀度对反冲洗过程给予控制。
原水各项水质参数见表1。
1.2 分析参数与监测方法试验中的各项水质指标分析均依照现行的规范和标准执行,主要包括《生活饮用水标准检验法》、《生活饮用水卫生规范》和《水和废水监测分析方法》(国家环境保护总局第四版)试验过程中涉及的主要参数及测定方法如下:水温:采用普通玻璃温度计。
pH值:采用pHS-2C型酸度计。
浊度:采用TSZ-1台式智能散射光浊度仪。
溶解氧(DO):采用碘量法。
CODMn:采用酸性高锰酸钾氧化法。
UV254:用UV756PC型紫外可见分光光度计测定水样在254nm处的吸光度值。
生物量:采用生物量磷脂法测定技术。
出水细菌总数:采用普通琼脂培养基培养计数。
2 结果与讨论2.1 反冲洗周期与时间确定反冲洗周期与生物增强活性炭工艺随时间的处理效果息息相关。
曝气生物活性炭滤池深度处理高浓度氨氮原水_尹超
第8卷第3期环境工程学报Vol .8,No .32014年3月Chinese Journal of Environmental EngineeringMar .2014曝气生物活性炭滤池深度处理高浓度氨氮原水尹超陆少鸣李东李晓梅(华南理工大学环境与能源学院,广州510006)摘要实验研究曝气生物活性炭滤池对于高浓度氨氮原水的处理效果以及工艺运行稳定情况。
以某自来水厂常规工艺沉淀池出水预加硫酸铵作为研究对象,原水氨氮平均浓度3.67mg /L ,实验条件:温度31.2ħ,pH 7.13,滤速8 12m /h ,气水比0.5和1。
采用3种不同工况条件进行实验,确定滤速10m /h 和气水比0.5的为最佳运行工况。
在此工况下曝气生物活性炭滤池对于氨氮和COD Mn 的平均去除率分别达到87.5%和19.2%,亚硝酸盐积累率为0.9%;出水氨氮浓度达到生活饮用水卫生标准GB5749-2006。
同时炭滤池的出水浊度相比进水略微上升。
关键词曝气生物活性炭滤池高浓度氨氮深度处理中图分类号X703文献标识码A文章编号1673-9108(2014)03-0924-05Advanced treatment of raw water with high ammonia nitrogen by aeration-BAC filterYin ChaoLu ShaomingLi DongLi Xiaomei(College of Environment and Energy ,South China University of Technology ,Guangzhou 510006,China )Abstract This pilot scale experiment was to research on the treatment of raw water with high ammonia ni-trogen by aeration-BAC filter and on the stability of the process.The sedimentation tank effluents of the conven-tional process added with ammonium sulfate was used as raw water ,of which the ammonia average concentrationwas 3.67mg /L.Filtration rate of 10m /h and air-water ratio of 0.5were considered as the best while filtrationrate of 8to 12m /h ,air-water ratio of 0.5to 1were selected as the test conditions.The result shows that the aer-ation-BAC filter is an effective treatment process ,with ammonia nitrogen and COD Mn reduced by 87.5%and 19.2%,respectively ,and the average accumulation rate of nitrite nitrogen is 0.9%.The ammonia nitrogen of the effluent can meet the drinking water health standards GB5749-2006.In addition ,the turbidity of the effluent ofaeration-BAC filter compared to the raw water rises slightly.Key words aeration-BAC filter ;high ammonia nitrogen ;advanced treatment 基金项目:国家水体污染控制与治理科技重大专项(2009ZX07423-003)收稿日期:2013-02-25;修订日期:2013-04-13作者简介:尹超(1989 ),男,硕士研究生,研究方向为给排水技术。
水厂活性炭滤池反冲洗操作规程
水厂活性炭滤池反冲洗操作规程活性炭滤池正常过滤时,值班长和中控人员应经常观察液位、差压和清水阀开度。
液位、进水阀、清水阀开度异常时,在故障复位无效时应检查PLC柜是否上电、空压机是否正常运行、贮气罐压力大小。
(一)自动反冲洗1.滤池反冲洗根据“参数设定”中的“冲洗周期、冲洗差压高限”自动根据“气冲时间、混冲时间、水冲时间”设定值进行自动反冲洗。
2.中控人员应监控每格滤池反冲洗的全过程。
3.冲洗前要求滤池、鼓风机、反冲洗泵均在自动状态,同时检查反冲洗水泵和鼓风机控制模式内“自动”状态,“上电指示”显示红灯,且“仿真模式”处未显示仿真状态,出口阀也显示自动状态,且无故障信息。
4.运行中观察各工艺阀门、鼓风机、反冲洗泵的开或关是否正常。
如果出现故障,在故障复位无效时,应将自动改为中控冲洗。
(二)强制冲洗1.点击“活性炭滤池”——点击所要冲洗的滤格。
2.检查遥控信号是否到位。
3.冲洗前要求滤池、鼓风机、反冲洗泵均在自动状态,同时检查反冲洗水泵和鼓风机工作状态内“远控开关”显示键盘,“上电指示”显示红灯,且“仿真模式”处未显示仿真状态,出口阀也显示自动状态,且无故障信息。
4.进入“系统管理”菜单,选择“用户登录” ,设定“用户名” 及“口令”。
5.进入“参数设置”,设定“气冲时间”、“静置时间”、“水冲时间”;参数设定可根据实际情况来设定气冲时间、静置时间、水冲时间,“鼓风机台数、水冲泵台数”选择“一台” 。
6.选择“强制冲洗”——点击“强制冲洗” 。
注:中控冲洗完毕后,点击“自动“,使滤池进入自动正常过滤。
运行中观察各工艺阀门、鼓风机、反冲洗泵的开或关是否正常。
如果出现故障,在故障复位无效时,应将中控冲洗改为滤池手动冲洗。
(三)手动反冲洗1.在反冲洗泵房的控制柜上将反冲洗水泵、鼓风机的转换开关选择在“手动”状态。
2.滤池手动反冲洗具体步骤如下:(1)在操作台上将所要冲洗的滤池的“手动/ 自动”转换开关旋转到“手动”位置。
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生物活性炭滤池的反冲洗方式研究在臭氧—生物活性炭深度处理技术应用中,生物活性炭(BAC)滤池的反冲洗问题非常棘手又亟需解决。
随着BAC滤池运行时间的延长,炭粒表面和滤床中积累的生物和非生物颗粒量不断增加,导致炭粒间隙减小,影响滤池的出水水质和产水量[1]。
反冲洗方式与相关参数直接影响BAC滤池的运行效果和成本。
有研究表明[2],采用单独水冲的滤池出水中生物可同化有机碳(AOC)和细菌量高于采用气水联合反冲的滤池,而充分去除过量的生物膜是保证滤池成功运行的重要前提。
国外对生物滤池反冲过程中的颗粒脱附机理进行了研究[3],但关于其程序及相关参数选取的报道较少,而这又恰是指导生产所必须解决的重要问题。
国内对此方面的研究起步较晚,个别采用生物活性炭技术的水厂只能直接参照国外经验,如昆明、北京水司均采用单独水冲(滤层膨胀率为25%)。
1 试验方法1.1 工艺流程及装置中试的工艺流程为预臭氧化→混凝、沉淀、过滤→臭氧—生物活性炭,试验装置包括常规处理、臭氧化和BACBAC滤池横断面尺寸为500 mm×500 mm,高度为4.92 m,内部均分为两格,采用小阻力配水系统。
池内装填ZJ-15型柱状活性炭,其碘值和亚甲蓝吸附值分别为961、187 mg/ g。
运行之前采用未加氯的砂滤出水先浸泡活性炭1试验期间,臭氧化与常规处理工艺参数基本恒定。
预臭氧化的接触时间和投量分别为4.5min和1.5 mg/L左右;主臭氧化的接触时间和投量分别为16 min和2.0mg/L左右。
常规处理水量为3~3.5m3/h,混合时间为6~6.5s,反应时间为23.2~19.9 min,沉淀池清水区上升流速为1.39~1.62 mm/s、斜管内上升流速为1.60~1.87mm/s,滤池滤速为6.49~7. 57 m/h。
混凝剂和pH值调节剂分别采用液态碱铝和氢氧化钠,投加浓度分别为2.5、6 mg/L左右。
1.2 反冲方式第一阶段单独水反冲试验的炭床高度分别为2.0、2.5 m,冲洗强度分别为12、14、18L/(m2·s),冲洗历时约为10 min。
第二阶段气水联合反冲洗试验的炭床高度为2.0 m,气冲强度分别为8、11、14L/(m2·s),气冲历时分别为3、5min;水冲强度分别为6、8、10、1 2、14L/(m2·s),水冲历时约为10 min。
试验期间BAC滤池进水水温较高(平均为29 ℃),采用自然挂膜(生物膜成熟时间约为15d),其反冲洗周期一般为7d。
2 结果与分析水中生物颗粒的相对含量以浊度表示,其微生物最低检测浓度为3.7×105个/mL[4]。
BAC滤池反冲废水中微生物浓度(个/mL)的数量级一般不低于105[2、3],故以反冲废水的浊度作为一项主要检测指标。
2.1 水反冲试验中以相同反冲历时下的反冲废水浊度、反冲废水浊度与初始浊度的比值、从高浊度到持续低浊度的出现历时作为评价指标。
在一定范围内提高水冲强度会改善反冲洗效果。
当运行条件相近、水冲强度分别为14、18/(m2·s)时,反冲废水初始浊度分别为34.3、116 NTU。
去除负荷相同导致二池截污量大致相等,而初始浊度高意味着被冲下的杂质多,由此推知经低强度水冲后的BAC滤池残余杂质较多,这主要是由于水冲强度高会产生较大的剪切力和拖拽力,更好地促使炭、水以及炭粒间的摩擦碰撞。
两种水冲强度下反冲废水浊度比值为10%的历时分别为200s和80 s,反冲废水浊度由高到趋于平稳的历时分别为210s和180s,这间接表明采用高强度水冲对滤层冲洗得较为彻底、排出被冲杂质较为容易。
炭床高度为2.5 m 的BAC滤池的试验结果与此类似。
在低强度水冲后期换以高强度水冲的过程中,反冲废水浊度随反冲洗历时呈倒V”形变化。
说明高、低强度联合水冲的效果优于单一低强度水冲。
虽然组合强度的水反冲效果有所改善,但不显著,还大大增加了反冲洗耗水量,由此认为单独水反冲的适宜水冲强度为14 L/(m2·s)左右,对应滤层膨胀率为20%②水冲历时试验中发现反冲废水初期浊度、色度高,后期浊度、色度低,水冲强度为14、18L/(m2·s)时肉眼可见少量微生物絮体。
这说明BAC滤池的反冲废水中生物颗粒和非生物颗粒均占相当比例,并且生物颗粒的出现时间相对滞后。
一般,颗粒脱附的前提条件是外加脱附力大于颗粒所受的粘附力,而非生物颗粒的粘附力主要由范德华力和化学键力等构成。
对于生物颗粒,微生物的疏水性及胞外物质会产生比前述引力大得多的微观引力[3]。
非生物滤池的反冲废水中非生物颗粒占绝大多数,一般以反冲废水浊度达到5NTU作为反冲洗结束条件。
生物滤池中生物颗粒的脱附较难,其含量又难以浊度指标来间接反映,故以反冲废水浊度<5NTU 作为反冲洗结束的上限条件。
同时,BAC滤池在反冲废水浊度达到3NTU以后则很难下降,故将3NTU作为反冲洗结束的下限条件。
对应浊度为3~5 NTU的反冲洗历时为6~8 min,即采用水冲强度为14L/(m2·s)的适宜历时为6~8min。
③反冲洗排水槽与滤层间距反冲洗排水槽与滤层的间距过小易造成滤料流失,间距过大则不利于反冲废水的及时排出,还会消耗较多的反冲洗用水。
如采用14、18L/(m2·s)强度联合反冲洗、在去除负荷相近的情况下,炭床高度为2.0m和2.5 m的BAC滤池反冲废水浊度变化趋于平稳的历时分别为210s和180s,反冲废水浊度比值为10%的所需历时分别为200 s 和110s,反冲废水浊度达到5 NTU的历时分别为170s和160 s。
在保证活性炭不被冲出池外的前提下,此高度差可适当降低,建议实际应用中以1.5~2.0 m为宜。
2.2 两段式气水联合反冲洗因长有生物膜的活性炭体积质量小、气水同时反冲洗的控制要求高,故采用两段式气水联合反冲洗,即先排水至炭床表面下10 cm处,然后通入压缩空气反洗,停气后再用水反冲。
为更准确地比较不同方式的反冲洗效果,采用浊污比(反冲废水浊度与反冲之前去除CODMn 总量之比)、浊污比与初始浊污比的比值、从高浊污比到持续低浊污比的出现历时作为评价指标。
①气水反冲与单独水反冲的比较炭床高度为2.0 m的BAC滤池在去除负荷相近时,尽管水冲强度均为14L/(m2·s),但先气冲5 min的效果明显较好。
气水联合反冲时反冲废水的初始浊污比(1.39 NTU/gCOD)高于单独水反冲的值(0.79NTU/gCO D),前者反冲废水的浊污比从高到趋于平稳的时刻(300 s)迟于后者(210s),反冲废水浊污比与初始浊污比的比值达到10%的历时也如此,原因在于较大的紊流气体能预先冲松滤层并更好地冲刷活性炭表面的生物膜。
和普通滤池类似,单独采用水反冲的BAC滤池具有一定的局限性。
气、水强度的匹配是优化气、水联合反冲洗的重要方面。
气、水强度组合分别为14、8L/(m2·s)和8、10~12L/(m2·s)的试验结果表明,在反冲洗初期(0~60s),相同反冲历时下的反冲废水浊污比是前者大于后者,而反冲废水的持续低浊污比及浊污比与初始浊污比的比值为10%的出现历时大体相近;所需反冲水量大致相等。
由此决定采取高气冲强度、低水冲强度的匹配方式。
其他条件相同,增大水冲强度会改善反冲洗效果,表现为反冲废水初期浊污比增大,反冲废水浊污比从高值到持续低值及浊污比与初始浊污比的比值为10%的所需历时缩短,达到反冲废水浊度为3~5 NTU的所需耗水量大体相等。
虽然水冲强度为6、8 L/(m2·s) 的试验结果也类似,但因常规工艺出水中会残存一定的溶解性有机污染物,臭氧化又减小了其粒径,增大了微粒扩散常数,增加了微粒间碰撞几率和范德华引力,促使微粒被粘附的强度和机会增加而更难于脱附。
建议气冲后采用微膨胀水冲[强度为8L/(m2·s)]。
③气冲强度固定气冲历时为5 min、后续水冲强度为8L/(m2·s),分别以气冲强度为8、11、14 L/(m2·s)进行气、水反冲洗的试验结果表明,提高气冲强度可改善反冲洗效果,主要表现为初期反冲废水的浊污比基本随气冲强度增大而增大。
在气冲强度为14L/(m2·s)的反冲洗试验中发现生物膜的脱落较为明显,且气冲后的新一轮运行初期,BAC滤池对CODMn、藻类等的去除效果下降,这又说明反冲洗的关键是既要去除过量的老化生物膜,又要充分保证新一轮启动所需的生物量。
建议生产中采用11~14L/(m2·s)的气冲强度,待积累一定经验后再取适当高值。
反冲历时直接影响反冲洗的效果和能耗。
当采用气、水冲强度分别为14、8L/(m2·s),气冲历时分别为5、3min时,反冲废水的初期浊污比差别不明显;但浊污比从高值到持续低值、浊污比与初始浊污比的比值为10%、反冲废水浊度达到5~3 NTU的出现历时有所差异,原历时为3 min的值约延长了1~2 min。
这说明延长气冲历时可使炭粒表面污物受到更为持久的剪切和剥离,使脱落污物的排出较为容易,但因总体效果相近,实际气冲历时可视情况选3~5min。
综合气冲强度为11~14L/(m2·s)、气冲历时为(3~5min、水冲强度为8L/(m2·s)的反冲洗试验结果可知,反冲废水浊度达到5~3 NTU的所需历时为260~550 s,即所需的水冲历时约为5~7 min。
3 结语①炭粒表面生物颗粒的脱附难于非生物颗粒,建议生产中反冲洗结束的控制指标为反冲废水浊度达到3~5 NTU。
②两段式气、水联合反冲洗的效果优于单独水反冲,并可节约耗水量,推荐采用先以高强度空气擦洗、再以微膨胀水漂洗的方式。
适宜的气冲强度为11~14L/(m2·s)、历时为3~5 min,水冲强度为8L/(m2·s)、历时为5~7 min。
③如采用单独水反冲,建议适宜的反冲强度为12~14L/(m2·s)、滤层膨胀率为20%左右,反冲历时为6~8 min。
④炭床上表面与反冲废水排水槽间的高度差对反冲洗效果有一定影响,实际应用中以1.5 ~2.0 m为宜。
生物活性炭滤池的工艺参数试验研究前言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。