臭氧/平板陶瓷膜-生物活性炭新型净水工艺研究

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臭氧在“臭氧-生物活性炭”饮用水处理工艺中的作用研究

臭氧在“臭氧-生物活性炭”饮用水处理工艺中的作用研究
Ab ta t Su iso h u cin fco ei 一 s r c : t de n te fn t so g n n 03BAC po eswee cr e u n ti a e ym en fa ay ig te o rs . ar d o ti hs p p rb a s o n lz h r i n
QIW e -u n n g a g.LU h o mig S a- n
( e tfEn i n etl c ne& E g. S uhC iaU iesyo eh o g D p o vr m na i c o Se n , o t hn nvri t fT cn l y,Cl n ̄ o 1 6 0 C ia) o r _ g hu5 0 4 , hn l a
效果得到增强 ,从而更好地保障生活饮用水卫生、 安全与优质 。其 中,臭氧在此工艺 中的作用很大, 它不仅对消毒副产物前质 、c) 、u . O 一 ( 【 4 和N 2N - 等主要污染 物指 标 皆有 一定 的去 除效 果 ,还 对 其它 的处理单元去除污染物有一定的协同作用。
Ke wor y ds: P eco i t n;boo ia ciae ab n;lre lc lrog i ;ds fcinb - rd c r- nz i  ̄ ao ilgclat t c ro v d ag moeua ra c r n s ii e t ypo u t n o s
成协 同效 应 ,相 互 补偿 ,使水 中 主要污 染 物的 去 除
原一 水匿 淀卜 一 鬈匾圃匿
出 水
图1 “ 臭氧 一生物活性炭”深 度处理工艺流程
中试 装置处 理水 量为 1 /h 4m3 ;预 臭氧 投加 量 为 10mg . /L,主臭 氧 投 加 量 为 15ng . a/L,接 触 时间为 85mi;混 凝剂 为 硫 酸 铝 ,混凝 反应 时 间 . n

臭氧与活性炭在净水处理运用探究

臭氧与活性炭在净水处理运用探究

臭氧与活性炭在净水处理运用探究前言:净水处理是水资源循环利用的重要环节,在我国现阶段受到相关部门、企业的重视。

传统的净水处理手段方法较多,但是在实际操作过程中存在有净水不彻底的情况或造成二次污染,违背了净水处理的工作本意。

臭氧和活性炭是现阶段净水处理工作中应用较为广泛的净化物质,它们的使用打破了传统净水处理工作的局限性,使用安全、环保、无污染,因此对臭氧及活性炭在净水处理中的运用进行探讨具有现实意义。

1.净水处理中臭氧的应用1.1臭氧的基本结构及氧化性能臭氧的化学分子式为O3,因含有刺激性气味而得名。

它作为氧气的同素异形体通常以一种淡蓝色形态存在,是一种稳定性较差的气体。

尽管味道有异,但是它的氧化性能却很高,因此可以作为杀菌利器在净水处理工作中得到应用和推广。

采用臭氧进行净水处理具有很多有点,如反应速度快、作用明显、无二次污染等。

具体的分解反应式如下:不僅臭氧具有强氧化性,上述反应中生成的两个自由基同样拥有氧化能力,从而活化了臭氧在净水处理中的应用。

在具体使用中,它们可以同水中有机物质发生反应,达到降解目的,同时还能除色、除味。

1.2臭氧在净水处理中的应用臭氧凭借其自身特点在净水处理工作中主要用作对饮用水的深层处理工作中。

臭氧系统是臭氧在净水处理中应用的媒介,它主要应用臭氧活性炭组合技术,使臭氧在净水处理中的应用流程一体化,具体的组成及运行如下:1.2.1系统组成以××净水厂为例,该工厂使用臭氧进行净水处理时使用的臭氧系统主要由以下几个部分组成:①臭氧发生系统。

氧气在进入该系统之后生成臭氧;②输送系统。

负责输送氧气至预臭氧接触池;③尾气破坏系统。

通过负压的方式进行尾气收集并进行分解破坏;④监测系统。

负责对臭氧系统的运作进行监测和控制;1.2.2系统运行使用臭氧进行净水处理首先先制备臭氧,这一过程主要是在臭氧发生器中完成的。

该净水厂的臭氧发生系统经调试之后可以实现自动化控制,能根据净水所需要的臭氧量对臭氧制备进行流量控制,该厂使用的臭氧发生器参数如表1所示:项目设计臭氧产量(kg·h-1)设计臭氧质量分数% 臭氧浓度范围% 标定臭氧产量时的电耗(kw·h)冷却水温度℃放电管结构变频频率KHz 保护等级参数值13 10 6~14可调127 5% 4~32 纯硅5~6 电子表 1该发生器制备臭氧所使用的液态氧,制备过程中除有相关设备进行流量控制之外,还有相关安全配备。

臭氧/生物活性炭工艺浅谈

臭氧/生物活性炭工艺浅谈

臭氧/生物活性炭工艺浅谈摘要:臭氧/生物活性炭工艺是水质深度处理的方法之一。

关键词:臭氧;活性炭;DOC随着居民生活水平的不断提高和健康条件的日益改善,饮用水水质标准的要求愈来愈高,当常规的絮凝、沉淀(澄清)、过滤、消毒净水工艺,已难以满足水质不断提高的要求时,有必要在现在常规处理工艺的基础上,再增加水质深度处理的工艺。

1 工艺概述臭氧/生物活性炭工艺是水质深度处理的方法之一。

主要目的是去除水中的溶解有机物(DOC)。

目前笔者参与建设的苏州某水厂深度制水工艺改造工程,由于近年太湖蓝藻较多,水厂采用的是常规平流沉淀加砂滤池的常规工艺已经难以应对特水情况,加入臭氧/生物活性炭工艺后采用如下流程:原水+臭氧(预)---絮凝----沉淀----砂滤池水+臭氧(主)----生物活性炭池水+消毒(氯)----请水库----供水管网。

原水中含有天然有机物(NOM)合成有机物,其物种、浓度、形状、分子量的大小以及吸附、生物活动各有差异,加上臭氧化、活性炭的作用机理都有极其复杂的内容,因此臭氧/活性炭工艺的采用必须在现场结合具体的水质、流程、臭氧化的目的以及臭氧化接触池(反应器)的具体条件进行从小试到中试的试验,才能获得必要的设计参数可靠数据。

也就是说设计参数的可靠数据只能从试验中得出,而无法预测。

2 臭氧系统组成臭氧系统是臭氧/活性炭工艺的重要组成部分,它的配置直接影响到净水效果与运行成本。

臭氧的氧化能力很强,仅次于氟,臭氧的制取方法有高压放电法、紫外线照射法和电解法。

用于水处理时一般采用高压放电法。

在本工程中,臭氧系统由气源系统、电源系统、臭氧发生系统、冷却水系统、PLC控制系统、臭氧投加以及尾气破坏系统组成。

此外还有大量的辅助设备如测量系统,阀门及管道等。

本工程的臭氧气源为液态氧气制备,臭氧发生器的臭氧产率高。

臭氧制备投加系统为国外成套设备,这里不展开赘述。

3 臭氧系统的控制臭氧需求量一般按以下方法确定:R=Q*D ---------(1)式中:R--臭氧需求量,kg/h;Q—处理水量,k/h;D—臭氧的投加量,g/。

臭氧生物活性炭膜法处理自来水探究

臭氧生物活性炭膜法处理自来水探究

臭氧生物活性炭膜法处理自来水探究摘要:受粗放管理模式的影响,人类不合理的资源开发与植被砍伐,引发严重的生态失衡,也加剧水污染。

这也使得近几年人们不得不面对饮用水源危机的困扰。

部分地区饮用水源污染严重,供应受限,这一形势也对饮用水工艺改良提出了客观要求。

其中臭氧生物活性炭膜法作为自来水深度处理的有效技术,可有效去除净水中残存的有机污染物,对氨氮及消毒副产品也有良好的去除效果,在自来水处理中得到了大力推广。

本文主要就臭氧生物活性炭膜法在自来水处理中的运用问题进行探讨,明确具体的应用策略,并结合案例分析及应用效果。

关键词:臭氧净化;生物活性炭;污水处理;净化水质;有机物工业前期快速发展的背后是巨大的生态牺牲,水污染、大气污染、土壤污染等问题日益突出。

而水资源污染关系到人们的饮水安全,时刻为我们敲响发展的警钟。

据统计我国不少河流、湖泊遭受不同程度的污染,无法提供安全的饮用水源。

水质污染主要是水中含有一定的有机污染物,水厂常规处理办法难以较好地去除有机污染物,在消杀的过程中甚至产生消毒副产物,引发人类亚健康。

基于此,自来水处理中也开始着手水处理工艺的改良,其中臭氧生物活性炭膜法得以推广应用,实现自来水的高效净化处理,提升水质标准,提升人们生活质量。

一、臭氧生物活性炭膜法概述我国近几年陆续将臭氧生物活性炭工艺用于自来水处理,取得了良好的使用效果,但也不乏工艺使用中存在出水微生物泄漏、藻类及水生动物过度繁殖等问题,也需要引起关注。

总体来说臭氧生物活性炭膜法处理自来水可有效去除微量有机污染物或消毒副产物的前体物,保证饮用水质安全,同时出水水质优良。

其超滤工艺能够有效去除隐孢子虫、贾第虫等传统处理工艺不能去除的微生物类型。

微纳滤可以去除杀虫剂、除草剂抗生素等突发性的污染水体。

臭氧生物活性炭膜系统场地面积较小,建设周期较短,方便推广,且膜系统对应较高的自动化作业水平,工艺流程较短,使用更灵活。

臭氧生物活性炭最早由德国研究者提出,后传入我国,并因其良好的自来水处理效果得到推广应用。

臭氧-活性炭联合净水工艺

臭氧-活性炭联合净水工艺

臭氧-活性炭联合工艺特点简介
臭氧-活性炭联合净水处理优缺点
优点
缺点
1、常规加氯工艺处理的自来水的Ames致突变试 验(污染物致突变性检测)结果多为阳性,而 臭氧-生物活性炭工艺处理后为阴性;
1、臭氧氧化处理饮用水存在臭氧利用率低、 氧化能力不足等缺陷;
2、臭氧-活性炭工艺对有机污染物的去除率为 50%以上,比常规处理提高15-20个百分点;
技术特点:活性炭池采用升流 式,防止炭层膨胀,后接砂滤 池把关水质。
技术特点:增加前砂滤池,减 小进水浊度,减少臭氧投加量, 后砂滤池进行进一步把关。
臭氧-活性炭联合工艺
臭氧-活性炭联合工艺所用设备一览
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
水质安全管理
一、水质监测: 应对活性炭反应器进出水进行检测,并记录相关药剂投加量。
二、活性炭出水pH控制: 1、活性炭反应单元运行初期宜采用浸泡法或稀释法减小pH值升高的影响, 也可将砂滤池和活性炭反应单元出水混合。 2、正常运行期间,如活性炭反应单元出水pH值降幅过大或过小,应通过 调节出厂水pH值或增加水质化学稳定性来保证水质达标。
的生成。
臭氧-活性炭水处理工艺流程
原水
预臭氧接触池
混凝沉淀池
砂滤池
原水
清水池 预臭氧接触池
活性炭滤池 混凝沉淀池
主臭氧接触池 主臭氧接触池
原水
清水池 预臭氧接触池
砂滤池 混凝沉淀池
活性炭滤池 前砂滤池

清水池
后砂滤池
活性炭滤池
主臭氧接触池
技术特点:将活性炭滤池作为 最后的把关工艺,活性炭滤池 池型通常采用降流式。

【推荐下载】安娜:臭氧生物活性炭工艺净水效果综述

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[键入文字]安娜:臭氧生物活性炭工艺净水效果综述北极星水处理网讯:饮用水的常规处理工艺主要目的是去除水中浊度、非溶解性有机物以及保证饮水的微生物安全,但对有机物、新型污染物、消毒副产物等物质的去除能力非常有限。

当水源遭受污染又或对饮水水质有更高要求时,则需要对饮用水进行深度处理。

活性炭是饮用水和废水处理中使用最广泛的吸附剂之一,对降低饮用水中有机物、消毒副产物、臭味物质等的含量有较好的效果,O3-BAC 则是深度处理工艺中使用最为广泛的技术之一。

本文根据Z 市的实际情况,分析了O3-BAC 工艺和常规处理工艺对综合有机物指标、消毒副产物、臭味、药品和个人护理品、内分泌干扰物等物质的去除效果差异。

1 对国标限制项的去除效果1.1 综合有机物指标CODMn 和UV254 是饮用水水质检测中常见的综合有机物指标,前者表征饮用水中有机物和部分还原性无机物的量,后者主要表征含共轭双键或苯环的有机物,在饮用水处理中常为腐殖质一类。

去除有机物并不是常规工艺的主要功能,在Z 市的原水水质条件下,常规工艺对CODMn 的去除率大约在20%~30%,对UV254 几乎无去除效果。

臭氧活性炭则可以实现对CODMn 和UV254 的进一步降低,Z 市A 水厂的运行结果表明,常规工艺对CODMn 和UV254 的平均去除率分别为23%和0%,而臭氧活性炭工艺则能够在砂滤出水的基础上再将两项指标降低56%和79%。

1.2 消毒副产物及前体物水中的有机物在消毒工艺能与消毒剂反应生成多种消毒副产物(Disinfectionbyproducts,DBPs),目前发现的DBPs 已有700 多种,对人体健康构成严重危害。

生活饮用水卫生标准中,饮用水消毒剂指标由原有的氯消毒1 项增至41。

臭氧化-生物活性炭深度处理工艺安全性研究_secret

臭氧化-生物活性炭深度处理工艺安全性研究_secret

臭氧化-生物活性炭深度处理工艺安全性研究论文名称:臭氧化-生物活性炭深度处理工艺安全性研究作者:张金松董文艺张红亮范洁马军摘要:介绍了采用臭氧化-生物活性炭处理的饮用水生物稳定性,同时对水的致突变性和消毒副产物前质等问题进行分析。

研究结果表明,采用臭氧化工艺会导致AOC有所升高,但后续生物活性炭工艺将有利于提高出水的生物稳定性,并明显降低水的致突变活性;臭氧化对三卤甲烷前质和卤乙酸前质均具有很好的去除效果,生物活性炭对卤乙酸前质表现出较好去除效果,但对三卤甲烷前质的去除效果有限。

关键字:臭氧化生物活性炭生物稳定性致突变活性消毒副产物前质0 引言我国饮用水水源不同程度地存在污染情况,这对以去除浊度和细菌为主的常规处理工艺往往很难使出水达到不断提高的饮用水水质标准的严格要求。

因此,采用饮用水深度处理工艺已越来越显得必要[1]。

臭氧化?生物活性炭深度处理技术,是集臭氧氧化、活性炭吸附、生物降解、臭氧消毒于一体,以除污染的独特高效性而成为当今世界各国饮用水深度处理技术的主流工艺。

在欧美等国家已迅速从理论研究走向实际应用[2],我国的昆明、北京、常州等城市已经先后采用臭氧化?生物活性炭深度处理技术来提高饮用水水质,深圳、杭州、上海、广州等城市已经完成采用臭氧化?生物活性炭深度处理技术的方案论证,正在进行工程的筹建或施工。

但是,由于现代分析检测技术的进步和卫生毒理学研究的进展,臭氧化副产物、臭氧对饮用水生物稳定性影响和生物活性炭的微生物安全性等问题已经开始引起人们的关注。

这样,有效地控制臭氧化副产物、提高臭氧处理饮用水的生物稳定性和生物活性炭的微生物安全性,将是此项技术研究的新热点。

这里介绍采用臭氧化?生物活性炭深度处理的饮用水生物稳定性,同时对水的致突变性和消毒副产物前质等问题进行分析。

1 试验装置本研究主要是在中试装置上完成的,其主要设计参数为:处理流量:3 m3/h;混合:机械混合,混合时间 6 s;反应:网格反应池,反应时间23 min;沉淀池:斜管沉淀池,停留时间36 min;砂滤池:均质石英砂滤料滤池,滤速10 m/h;臭氧接触塔:塔高6 m,有效水深5.7 m,内径400 mm,采用微孔曝气的方式投加臭氧,臭氧化气与水在塔内逆流接触,接触时间16 min;生物活性炭滤池:池高4.9 m,内部均分两格,采用小阻力配水系统,采用ZJ-15 型柱状活性炭,炭层厚2 m,空床接触时间10 min,滤速12 m/h。

臭氧--生物的活性炭深度水处理技术

臭氧--生物的活性炭深度水处理技术

新水处理工艺
预臭氧接触池中间提升滤池过滤
取水泵房
反应沉淀池后臭氧接触池活性炭滤池清水池二泵房
前臭氧消毒
加矾后臭氧消毒
加氯消毒
臭氧--生物活性炭深度水处理技术
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 ,提高色度和臭和味的去除率,改善感官性指标,保证净水工艺出水的化学稳定性和生物稳定性,更大程度改善和提高供水水质。

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