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國內外給水處理發(fā)展動態(tài)-資料下載頁

2025-05-09 00:03本頁面
  

【正文】 凝的方法 ? 選擇適當?shù)幕炷齽? ? 粉末活性炭 +混凝 ? 高錳酸鉀氧化吸附 +混凝 ? 臭氧氧化 +混凝 ? 控制混凝的物理化學條件 水的預處理與深度處理 預處理與深度處理的目的 ? — 預防水廠內藻類的繁殖與滋生; ? — 去除水中有機污染物及有毒物; ? — 預 防 三 氯 甲 烷 ( THMs) 和 鹵 乙 酸( HAAs) 的形成 , 確保安全氯消毒 強化混凝過程 。 預處理 ? 現(xiàn)行的預處理工藝主要有粉末活性炭吸附 , 臭氧氧化及滅藻 , 高錳酸鉀氧化及滅藻 。 化學氧化改變原水中有機物的分子結構 , 使大分子有機物斷鏈為小分子物質 , 去除部分溶解性有機物 , 并有效去除原水中的三氯甲烷前體物 , 以減少再經(jīng)氯化消毒時可能的三氯甲烷生成量的研究 。 ? 80年代以來 , 生物預處理工藝因其在處理有機污染物 、 氨氮 、 色 、 嗅 、 味等方面的特點及其經(jīng)濟上的優(yōu)勢 , 越來越受到重視并得到較快的發(fā)展 。 這一領域的研究和應用 , 總體上都處于以去除氨氮 、 BOD CODCr等有機物綜合指標為代表的污染質的階段 。 深度處理 ? 臭氧作為強氧化劑,在有效去除水中溶解性有機物、去除三氯甲烷前體物、去除色、嗅、味、消毒、殺藻等方面,臭氧具有明顯的優(yōu)勢,因而不僅用于預氧化和消毒,而且廣泛地用于深度處理。 ? 當臭氧加注量充分時,氧化能夠進行得較為徹底,生成CO2和 H2O, ? 但當臭氧量不足時,會出現(xiàn)副產(chǎn)物如過氧化物、環(huán)氧衍生物、甲醛(具有致癌特性)、丙酮酸、丙酮醛和乙酸等,有些則是對人體有害的誘變劑和致癌物質。副產(chǎn)物產(chǎn)生量一般與原水有機物濃度成正比,國外有試驗表明:臭氧投加量為 ,一般水廠條件生成的酸總量為62μg/mgTOC, 生成醛類 10~ 40μg/L。 臭氧氧化生成的無機物中,溴酸根被國際癌癥研究會列入可能致癌物名單,并被 WHO規(guī)定為無機副產(chǎn)物的代表,指標為 25μ g/L。 深度處理 ? 對有機微污染水源不宜單純采用臭氧作為深度凈化手段 ? 活性炭對多種分子量大而極性小的有機有害物質、金屬、非金屬、色、嗅、味、酚類、表面活性劑、不易溶解的碳氫化合物以及各種農藥去除效果明顯。但對極性溶劑和分子量小的有機氯化物吸附較差,而且需要頻繁再生、費用較高。顆?;钚蕴坑质俏⑸锷L的載體,但必須以水中充足的溶解氧作為好氧微生物著床、生長、繁殖的必要條件。 深度處理 ? 臭氧和活性炭吸附聯(lián)合使用,除可保持各自的優(yōu)勢外,臭氧對大分子的開鏈作用與充氧作用,為活性炭提供了更易吸附的小分子物質和產(chǎn)生生物活性炭作用的溶解氧,而臭氧化可能產(chǎn)生的有害物質,則可被活性炭吸附并降解,這使臭氧-生物活性炭吸附工藝相得益彰。 70年代中期,德國對臭氧 — 生物活性炭吸附工藝的研究發(fā)現(xiàn),與單純的活性炭吸附比較,活性炭的再生周期延長 4~6倍。其后,歐洲的許多現(xiàn)代化水廠逐步推廣使用了臭氧-生物活性炭吸附對微污染水源的深度凈化工藝。 深度處理 —— 膜分離技術 ? 主要類型: —— 反滲透 —— 納濾 —— 超濾 —— 微濾 ? 21世紀水處理的發(fā)展方向。 深度除濁技術 技術措施 ? 新型混凝劑、助凝劑和助濾劑的使用。 ? 混凝劑的水解動力學的發(fā)展導致快速混合技術。 ? 微渦流理論的研究發(fā)展出“柵條”、“網(wǎng)格”、“折板”、“折管”和“波紋板”等絮凝池,為水力絮凝提供了多種選擇。 ? 水池設計中大規(guī)模采用淺層水平沉淀池,狹長,淺池和高水平流速以及與清水池疊建成為了風靡一時的布置。高濁度水采用大型輻射式混凝預沉池技術及低濁度水采用浮沉池技術得到發(fā)展。 ? 采用氣水反沖洗和深層均質濾料的 V型濾池成為時尚,同時帶動了普通濾池采用氣水反沖洗。 ? 降低負荷:過去強調高負荷,負荷越高說先進。 80年代以來,水質矛盾突出,開始由“量”到“質”轉變,為提高水質,負荷太高不行,需要降低負荷,如濾速由 8~10m/h 降低到 6~8m/h。 自動控制技術的應用 ? 各種在線檢測水質儀表的發(fā)展促進了水廠自動化的發(fā)展,提高了管理水平,保證了水廠水質和供水安全。 ? 數(shù)學模型法、流動電流法或絮凝檢測法控制混凝劑的最佳投藥量自動控制技術。
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