浅谈自来水厂水常规处理工艺和深度处理技术
自来水厂水处理工艺研究

自来水厂水处理工艺研究自来水是供给人们日常生活和工业生产用水的重要水源,而自来水厂则是生产和供应自来水的重要设施。
在自来水厂中,水处理工艺是至关重要的一环,它直接关系到自来水的质量和安全。
对自来水厂水处理工艺的研究和优化具有重要意义。
本文将就自来水厂水处理工艺的研究进行探讨。
自来水厂的水处理工艺主要包括原水处理、絮凝沉淀、过滤、消毒等环节。
首先是原水处理,目的是去除原水中的悬浮物、微生物和有机物等杂质。
常见的原水处理工艺包括预氯化、加药混凝、速滤等,其中最常用的是速滤。
速滤是通过将原水经过砂滤层,利用其过滤作用,去除原水中的悬浮物和有机物等杂质。
速滤的效果与滤料的质量和厚度、运行方式等因素密切相关。
对速滤工艺的研究和优化可以提高水处理效率,提升自来水的质量。
絮凝沉淀是自来水厂中重要的水处理工艺之一,它主要用于处理原水中的浊度较高的水体。
在絮凝沉淀过程中,通过加入絮凝剂,使得水中的悬浮物和胶体颗粒凝聚成较大的颗粒,然后通过沉淀使之沉降下来。
常用的絮凝剂有铝酸盐、铁盐等,它们的添加量、添加方式、混合时间等因素都会影响絮凝的效果。
对絮凝沉淀工艺的研究和优化可以提高处理效率,降低处理成本。
过滤是自来水厂中的关键环节,它通过充满滤料的过滤器将水中的杂质和微生物截留在滤料中,从而提高水的透明度和卫生安全。
目前流行的过滤方式有砂滤、活性炭滤等,它们的过滤效果和运行成本不同。
对过滤工艺的研究和优化可以提高过滤效果,减少运行成本。
消毒是自来水处理工艺中不可或缺的一环,它主要是为了保证自来水中的微生物的安全性。
目前常用的消毒方式有氯气消毒、次氯酸钠消毒、臭氧消毒等,它们的消毒效果和对水质的影响都有所不同。
对消毒工艺的研究和优化可以提高消毒效果,减少对水质的影响。
自来水厂水处理工艺的研究不仅可以提高自来水的质量和安全性,还可以降低水处理成本。
自来水厂水处理工艺的研究具有重要的意义。
当前,我国的自来水工艺研究也取得了不少进展,但与发达国家相比,还存在一定的差距。
供水水厂水处理工艺技术工艺应用分析

供水水厂水处理工艺技术工艺应用分析供水水厂是城市公共基础设施中不可或缺的一环,负责将自然界的水资源处理成符合人类饮用、生活、工业用水标准的水源。
水处理工艺技术是供水水厂运行的核心,其主要目的是除去水中的杂质、颜色、异味、细菌、病毒、重金属等有害物质,净化水质,保证出厂水符合相关的水质标准。
本文将从工艺应用角度介绍常见的供水水处理工艺和技术。
一、处理工艺1. 混凝-沉淀工艺混凝是将水体中难以去除的细小胶体、杂质聚集成较大团聚物,以便后续处理过程更好地去除。
而沉淀则是利用物理挂载原理,将聚集物体沉淀到底部,从而实现除污的目的。
这种工艺目前在供水水厂中使用较为广泛,其优点是简单易行、运行稳定,但其步骤不够细致,不适合处理颗粒细小物质。
2. 活性炭吸附工艺活性炭是一种性质特殊的材料,其具有大量的孔隙,因此具有很强的吸附能力。
活性炭吸附工艺主要是利用活性炭对水中有机物、色度、异味等物质的吸附作用,从而实现净化水质的目的。
此种工艺能够去除口感颜色异味,但难以去除微生物等病毒物质。
3. 反渗透膜工艺反渗透膜是一种透过水分子但能阻挡盐、离子、病毒等有害物质通过的管外膜。
此种工艺主要是通过将压力施加在水中的反渗透膜上,将含有有害物质的水分子挤压过膜孔,只保留水分子,从而实现水体的净化目的。
但此种工艺处理成本高,且易积累污物,需要进行日常的清洗和维护。
二、技术应用1. 水处理剂应用水处理剂主要是利用其机械、生化或其他学科技术将水中有害物质分离,并加入特殊的化学物质,使水体化学反应。
例如,浑水混凝剂、硫酸铁、聚合氯化铝等都是常见的水处理剂。
其主要优缺点在于短时间内能够去除大部分有害物质,但需要投加化学药剂,对水体有一定的污染风险。
2. 紫外线消毒技术紫外线消毒技术是一种将紫外线辐射直接照射到水体中,通过杀灭水中的病毒、细菌、致病微生物等有害物质的技术。
其主要优势在于无需投加消毒剂,对水质无二次污染风险,但需要保证紫外线的辐射量和时间,才能达到消毒的效果。
自来水厂水处理工艺的应用探讨

自来水厂水处理工艺的应用探讨摘要:随着我国对水质要求的不断增高,自来水处理技术也有很大的提升。
自来水厂是为居民提供饮用水的关键所在,自来水的应用已经遍布各大城市及城镇。
自来水处理技术是自来水厂的核心部分,也是是保障人们用水质量的根本,其在人们日常生活中扮演重要角色。
对于此,本文分析了自来水厂的常规水处理工艺与深度处理工艺,并研究了自来水厂自动化控制系统应用。
关键词:自来水厂;水处理工艺;应用探讨1常规水处理工艺对于自来水的处理其目的就是通过一定的措施把水里面的杂质清除掉,而不同的水源或者是水质,含有的杂质也会有一定的差别,所以在选择处理工艺的时候也需要有针对性。
这一阶段是对水源的预处理,主要祛除水中的悬浮物以及其它一些微生物等有害物质。
通常都会经过混凝、沉淀、过滤和消毒几个步骤组成。
这样就可以有效的祛除悬浮物,而使用的消毒剂主要有氯气、漂白粉等,都可以杀死病原微生物。
2深度处理工艺介绍2.1活性炭处理工艺活性炭主要是利用它的吸附性,配合其他的技术对水源进行处理,对于过滤异味、有机污染物以及色度等都有很好的效果。
常用的活性炭主要有粉末状以及颗粒状的,其中粉末状的吸附性能更佳,因此常用在处理水中异味或者是比较严重的工业污染物,而颗粒状活性炭的特点就是可重复使用,一般用于处理污染比较轻的水源,不过需要对活性炭进行定期的冲洗,进行清洁。
还有一种活性炭是新碳,这种碳的吸附效果更好,并且,在使用一段时间后,还可以在它的表面形成生物膜,对水中杂质进行降解处理,在使用的过程中需要对新碳的吸附效果进行监测,如果吸附效果降低过多就需要进行更换。
2.2膜处理工艺膜处理工艺主要是通过膜对水源进行过滤,采用的大多是天然矿石,结合着超滤技术和反渗透技术等来发挥作用。
可以对水中的生物和化学污染物进行处理。
这种处理工艺最关键的就是反渗透技术,反渗透膜能够有效的祛除重金属离子等有害的无机物质,对于无机盐的处理效果也是非常不错。
各种物质分子穿透膜的能力都是不一样的,这种处理技术就是防止其他物质的渗透,只允许水分子通过,因此,过滤效果是非常显著的,并且,所需要处理时间也要比其它的处理方式短很多,处理效果也比较稳定,可以根据不同的需求,选择不同的过滤膜,有着非常广阔的发展前景,是未来水处理技术的重要发展方向。
自来水深度处理的技术工艺

自来水深度处理的技术工艺自来水深度处理是指对自来水中的杂质、悬浮物、细菌等进行处理,从而提高水质的一种技术工艺。
这个过程包括物理、化学和生物学的方法,旨在让自来水更加清洁、安全、健康。
下面将详细介绍常见的自来水深度处理技术工艺。
首先是物理处理方法。
物理处理是通过物理手段去除水中的悬浮物、泥沙和杂质等。
常见的物理处理方法有:沉淀、过滤和絮凝。
沉淀是指利用重力将悬浮物和颗粒沉淀到水底部,常用的设备有沉淀池和沉淀池。
过滤是将水通过过滤媒介,如石英砂、活性碳等,去除杂质和颗粒物,常用的设备有砂滤器和活性炭滤器。
絮凝是指利用化学絮凝剂将细小颗粒聚集成大颗粒,从而方便沉淀和过滤。
常用的絮凝剂有铝盐和聚合氯化铝。
其次是化学处理方法。
化学处理是通过添加化学药剂来去除水中的有机物和微生物。
常用的化学处理方法有:消毒、氧化和调节pH值。
消毒是指使用消毒剂,如氯气、次氯酸钠等,破坏水中的细菌和病原体,以使水变得安全。
氧化是指使用氧化剂,如臭氧、高锰酸钾等,去除水中的有机物和异味。
调节pH值是为了改变水的酸碱性,常用的调节剂有碱性和酸性物质,以保持水的稳定性和适宜性。
最后是生物处理方法。
生物处理是通过利用微生物去除水中的有机物和氨氮等。
生物处理主要有生物滤池和生物活性炭。
生物滤池是利用生物膜和微生物在滤料表面进行附着和代谢,将水中有机物和氨氮转化为无机物,从而净化水质。
生物活性炭是利用活性炭的吸附性能,将水中的有机物和异味去除,同时提供微生物附着的环境,加强降解效果。
综上所述,自来水深度处理技术工艺包括物理处理、化学处理和生物处理方法。
物理处理主要是利用沉淀、过滤和絮凝等方法去除悬浮物和颗粒物。
化学处理主要是通过消毒、氧化和调节pH值来去除有机物和微生物。
生物处理则是利用微生物的降解能力来去除有机物和氨氮等。
通过综合运用这些处理方法,可以有效提高自来水的水质,保障人们的健康和生活用水的安全。
自来水常规处理和深度处理工艺出水消毒副产物对比研究

自来水常规处理和深度处理工艺出水消毒副产物对比研究摘要:随着时代的进步和江湖河岸工农业的发展,城镇化水平不断提高,水体污染物总量持续上升,水质状况不断下降,饮用水的安全性风险不断增大。
主流常规制水工艺已不能完全保证制水厂出水的安全达标。
近年来,各地制水厂在政府有关部门的指导和支持下逐渐升级改造,在常规处理工艺基础上根据各地原水水质特点,增加深度处理工艺,确保出厂水水质全面稳定达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),保护群众的饮水安全和生命健康,其中最广泛使用的是在过滤工艺后消毒工艺前增加臭氧-生物活性炭深度处理工艺,该工艺不仅具有技术经济优势,还能有效降低卤代消毒副产物的前体物,有效提高出厂水水质。
故此,在使用液氯消毒的前提下,对比常规处理工艺和深度处理工艺出水的卤代消毒副产物的变化具有十分重要的现实意义。
关键词:自来水常规处理;深度处理工艺;消毒副产物引言挥发性有机污染物(VOCs)主要来自农业废水、有机溶剂、固体废物、石油化学品等的饮用水中的有毒污染物。
研究表明,大多数VOCs模型具有致癌、变形、有毒和难闻的气味。
饮用水消毒过程中也产生了一些消毒副产物近年来不断受到用户关注。
液氯消毒由于其效率和成本低,是国内外饮用水生产中常见的消毒剂。
消毒副产物中的三卤甲烷为典型代表,例如三氯甲烷是氯制剂消毒产生的典型产物。
消毒副产物的种类和数量也受到许多因素的影响,例如天然水中有机物的含量。
近年来,臭氧-活性碳(O3-BAC)深度处理方法有效地消除了可被取代烃类物质的含量,提高了饮用水的品质。
1目前自来水常规生产工艺自来水处理工艺主要可以分为传统处理工艺和深度处理工艺,受技术费用、改造成本的限制,目前我国大多数城镇自来水厂仍采用传统工艺,深度水处理工艺还需加大推广。
传统自来水处理工艺主要通过混凝、沉淀、消毒等处理,原水经过与混凝剂、初凝剂、助滤剂、pH调节剂、氧化剂等药剂在混合设备的帮助下充分混合后进入絮凝池,混凝剂有吸附的作用,可以把水中不易沉淀的胶体颗粒和微小悬浮物脱稳,随后脱稳胶体相互聚集成大颗粒絮体,该过程为混凝过程。
自来水厂水处理工艺研究

自来水厂水处理工艺研究【摘要】这篇文章旨在研究自来水厂的水处理工艺,通过对预处理工艺、深度处理工艺、膜分离技术以及电解除污技术的探讨,总结出相应的研究成果。
在介绍了研究的背景、意义和目的,为后续内容提供了基础。
正文部分详细介绍了各种水处理工艺的概述和研究现状,探讨了膜分离技术和电解除污技术的应用。
最后在结论部分总结了研究成果,提出了工艺优化方向,并展望了未来的发展方向。
通过本文的研究,可以为自来水厂的提升和改进提供一定的参考和指导,促进自来水质量的稳定和提升。
【关键词】自来水厂、水处理工艺、预处理工艺、深度处理工艺、膜分离技术、电解除污技术、研究成果、工艺优化、未来发展。
1. 引言1.1 研究背景自来水厂是城市供水系统的重要组成部分,为居民提供清洁安全的饮用水是其首要任务。
随着人口增加和工业化进程的加快,水质污染和水资源短缺问题日益突出,给自来水厂的生产和管理带来了新的挑战。
自来水厂的水处理工艺直接影响着饮用水的质量和供水可靠性。
对水处理工艺进行深入研究和优化是十分必要的。
通过不断提升水处理技术水平,可以有效提高饮用水的质量,减少污染物的排放,保护水资源。
当前国内外对水处理工艺的研究已经取得了一些重要成果,但仍存在许多问题亟待解决。
开展对自来水厂水处理工艺的研究具有重要的理论和实践意义。
本文旨在对自来水厂水处理工艺进行全面系统的研究,探讨现有工艺存在的问题,并提出解决方案,为自来水厂的发展和提升水质水平提供参考。
1.2 研究意义自来水是人们日常生活中必不可少的资源,其质量直接关系到人们的健康和生活质量。
随着人口的增加和工业化的发展,自来水源水质受到越来越多的污染,因此对自来水进行有效处理变得尤为重要。
自来水厂水处理工艺的研究具有重要的意义,可以提高自来水处理效率,保证自来水的质量,保障人们的生活用水安全。
自来水厂水处理工艺研究可以提升自来水的净化效果,有效去除有害物质和微生物,保证自来水符合卫生标准,减少水源污染对人体的危害。
自来水厂水质深度处理技术

自来水厂水质深度处理技术自来水厂水质深度处理技术自来水是人们日常生活中必不可少的资源之一,而水质的好坏直接关系到人们的健康和生活质量。
为了提供安全、健康、高质量的自来水,自来水厂采用了深度处理技术来改善水质。
本文将介绍自来水厂水质深度处理技术的一些重要方法和措施。
首先,自来水厂通过预处理来去除水中的杂质和悬浮物。
预处理过程主要包括沉淀、过滤和氧化等步骤。
在沉淀过程中,自来水厂将水中的悬浮物和颗粒物通过加入化学药剂使其凝聚沉淀下来,从而达到去除的目的。
随后,经过过滤处理,通过不同精度的滤材和滤器,进一步去除水中的悬浮物和颗粒物。
最后,自来水厂还会使用氧化剂来杀死或去除水中的微生物和有机物,确保水质的安全和卫生。
其次,自来水厂采用了一系列的化学处理方法来提高水质。
其中最常见的是氯化消毒法。
氯化消毒法通过向自来水中添加适量的氯化物,如氯气或次氯酸钠,来杀死水中的细菌和病毒。
这种消毒方法简单、有效,广泛应用于自来水厂。
此外,自来水厂还可以使用臭氧消毒法、紫外线消毒法等其他方法来提高水质。
另外,自来水厂还利用一些高级的处理技术来深度处理水质。
例如,反渗透技术是一种通过半透膜来过滤水中的溶解性固体和有机物的方法。
通过反渗透技术,自来水厂可以去除水中的重金属、有机物和细菌等有害物质,提供更纯净、健康的自来水。
此外,自来水厂还可以采用活性炭吸附、电解沉淀、臭氧氧化等处理方法,进一步提高水质。
总之,自来水厂水质深度处理技术在保证水质安全和卫生方面起到了重要作用。
通过预处理、化学处理和高级处理等一系列措施,自来水厂能够有效去除水中的杂质、悬浮物、细菌和有害物质,确保提供安全、健康、高质量的自来水给人们使用。
随着科技的不断进步,自来水厂将继续探索更先进的水质处理技术,为人们创造更好的生活条件。
自来水常规处理方法

自来水厂常规处理工艺流程:絮凝、沉淀、过滤、消毒。
第一步.混凝反应混合,原水经水泵从水源地(河流、湖泊、水库)提升后,将絮凝剂加入水中,经过激烈搅拌使絮凝剂迅速均匀地混合于水中。
絮凝,在絮凝剂的吸附作用下,水中不易沉淀的胶状物及微小悬浮物脱稳、相互聚结,再被吸附架桥,从而形成较大的絮粒,以利于从水中分离、沉降下来。
经混凝反应处理过的水通过管道流入沉淀池,进入第二阶段。
常用的水处理剂有聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁。
第二步.沉淀处理水流入沉淀池后,絮凝阶段形成的絮状体依靠重力作用从水中分离出来,沿水区整个截面进行分配,然后缓慢流向出水口,水中的颗粒沉于池底,污泥不断堆积浓缩,定期排出池外。
第三步.过滤处理过滤一般用石英砂等有空隙的粒状滤料层通过黏附作用截留水中悬浮颗粒,从而进一步除去水中细小悬浮杂质、有机物、细菌、病毒等,使水澄清的过程。
第四步.滤后消毒处理水经过滤后,浊度进一步降低,同时也使残留细菌病毒等失去混浊物保护或依附,为过滤后消毒创造良好条件。
消毒加的氯量(液氯)在1.0—2.5g/m3之间,主要是通过氯气与水反应生成的次氯酸在细菌内部起氧化作用,破坏细菌的酶系统而使细菌死亡。
消毒后的水由清水池经送水泵提升加压,再通过输、配水管网送给千家万户。
可见,在自来水的生产过程中,水中原有的胶装物及种种悬浮颗粒已在混凝过程中分离,而原水中致病微生物也已在过滤后消毒过程中被抑制或消灭,其中,加氯消毒的办法,也要保证城市管网末端保持一定余氯含量,以控制细菌繁殖且预防污染,并达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的相关标准。
常规处理工艺的不足之处通过对上述常规处理工艺的了解,我们可以看出,就现在的水源污染状况,对水里面的微小颗粒胶体溶解物(有机物、重金属等)污染作用不大,工艺中最深度处理就是用石英砂等有空隙的粒状滤料进行过滤(粗过滤),效果很有限,而加氯气也只能抑制细菌生长而已。
显然,这也证明水体中细菌还在,而且细菌、有机物污染严重,氯气要加的更多,由加氯产生的消毒副产物污染也越严重,这就是我们面临的实际现状。
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浅谈自来水厂水常规处理工艺和深度处
理技术
摘要:根据我国许多城镇的生活状况,我们可以发现,生活用水、生产用水
和其它用水大都是从自来水厂中获取的。
在城市生活用水方面,自来水厂已经逐
步成为城市生活用水的主要点,缺水将会直接影响工业产值和国民经济发展的速度,必须要保证足够的水量、合格的水质、充裕的水压。
我国水资源短缺问题严峻,水环境污染严重,自来水处理工艺技术显得尤为重要。
本文旨在对我国自来
水常规处理工艺的应用进行了分析,并对自来水深度处理技术进行了探讨,希望
能对今后的水处理工作有所帮助。
关键词:水常规处理工艺;自来水厂;深度处理技术
1.水常规处理工艺
自来水常规处理工艺主要包括混凝、沉淀、过滤、消毒五个部分。
它通过去
除源水中的悬浮物、胶体、溶解物等,改善水质,使水的感官性状、微生物学指标、化学指标、毒理学指标等水质参数达到指标或限值,符合生活用水、生产用
水等所要求的水质标准。
1.1混凝工艺
混凝就是在源水中加入净水剂,使净水剂与源水充分的混合和反应。
我国目
前常用的混合设备种类主要有三种:水泵混合、管式混合、机械混合池,考虑到
混凝效果及经济成本,常用的净水剂主要是铝盐和铁盐及其聚合物。
源水经过混
凝后,水中的悬浮物和胶体杂质形成易于沉淀的大颗粒絮凝体,俗称“矾花”,
一般情况下在反应池进口处能明显观测到。
在反应池后部,形成泥水分离现象,
进入沉淀池后“矾花”密度降低,这种情况说明运行正常,净水剂投加量合适。
但在低温低浊时,至反应池中部,甚至尾端才能观测到细小的“矾花”,但只要
在反应池尾端或沉淀池进口处能看见“矾花”即可。
低温低浊水混凝效果不佳时,
可以投加适量的助凝剂或者改用铁盐,以改善混凝效果。
总体来说影响混凝效果
和净水剂投加量的主要因素是水温、水的PH值、水的浊度、水中悬浮物浓度等。
1.2沉淀工艺
源水经过投药混凝后,水中的悬浮杂质形成大颗粒的絮凝体,以一定的水流
速度进入沉淀池,在沉淀池中经过重力分离,水中密度大的杂质颗粒沉淀至池子
底部,通过排泥阀定期排出,从而使源水变得澄清,沉淀后的水一般不宜超过5-10NTU。
我国目前广泛采用的是平流沉淀池和斜管沉淀池。
平流沉淀池是一种古
老的水处理工艺,它具有结构简单,管理方便,出水水质好的优点,特别是抗冲
击负荷能力强,缺点是占地面积较大。
斜管沉淀池具有占地面积小,沉淀效率高,出水水质好的优点,但其造价高,抗冲击负荷能力一般。
正确选择沉淀池形式,
不仅对保证出水水质,降低工程造价,而且对投产后长期运行管理等方面均有较
大的影响,应结合实际情况和管理水平,通过技术经济比较决定。
1.3过滤工艺
源水通过混凝和沉淀后,水的浊度一般不超过5-10NTU,但进入滤池的水仍
然残留些细小的杂质、胶体粒子、细菌等。
滤池过滤主要依靠隔滤作用、沉淀和
吸附作用,在滤池中源水至上而下穿过粒状滤料(石英砂、无烟煤等),细小杂质、微小粒子、细菌等被截留,源水的浊度进一步降低,色、嗅、味得到极大的
改善,到滤池出水口,源水浊度降低至1NTU,通过汇流管,进入清水池。
我国目
前全部采用的是快滤滤池,主要类型有无阀滤池、双阀滤池、V型滤池等。
V型
滤池是20世纪80年代从法国引进的技术,它主要特点是采用均匀颗粒的滤砂层,不使滤层膨胀的气水同时反冲洗兼表面扫洗,气垫分布空气和专用长柄滤头进行
气水分配,缺点是控制系统较为复杂,成本较高。
1.4消毒工艺
源水经过混凝、沉淀、过滤后,通过汇流管进入清水池,尽管经过沉淀、过
滤工艺能去除大部分微生物,但为了保证饮用水安全,防止通过饮用水传染疾病,必须进行消毒处理。
消毒是消除水中致病微生物的致病作用,包括病菌、病毒及
原生动物胞囊等。
消毒的方式有很多,主要分为物理和化学消毒法。
物理消毒法
主要是紫外线消毒、磁化消毒法等,化学消毒法主要是氯及氯化物消毒,臭氧等。
采用氯及氯化物消毒法使用方便,成本较低,且在管网中能保持一定数量的余氯,具有持续消毒的作用,是目前应用最广泛的消毒方式。
但液氯消毒具有一定的不
安全性,氯化物与水中的有机物反应又易产生一系列副产物,且部分氯化副产物(如氯仿等)具有致突变性和致癌性。
2.自来水深度处理技术
目前我国城市自来水厂大多数采用的是常规处理工艺,深度处理技术是在常
规处理工艺无法满足需求下出现的,深度处理技术不仅可以进一步降低浊度,同
时也能进一步去除水中的细菌、病毒、微生物体、氯化副产物等,对防止饮用水
污染和提高水质有较好的作用。
目前深度处理技术已经得到了极大的进步,各种
经济适用的深度处理技术得到了越来越广泛的运用。
2.1活性炭吸附技术
目前使用最为广泛的深度处理技术就是活性碳吸附术。
它的主要作用是对水
中的各种杂质进行吸附和分离。
目前应用较多的是颗粒型和粉型两种类型的活性炭。
粉末型活性炭往往用在自来水突发性水源污染之际,颗粒性活性炭不易流失,可重复使用,用于污染较清,需持续运行的水处理工艺。
近年来,国内外学者对
活性炭进行了广泛的关注,并对其吸附性能进行了初步的研究。
在国外,由于活
性炭的作用比较稳定,因此,在水处理工程中,多采用活性炭。
举例来说,美国
环保署64个关于有机物质的指数,其中51个指数中,生物活性炭被认为是效率
最高的。
尽管颗粒活性炭的这一工艺具有诸多优势,但是也存在着诸如设备、运
行费用过高等问题。
而且,它也极易产生微生物,产生如亚硝酸盐等致癌物质。
因此,在粉末活性炭工艺中,如何减少其生产成本,减少工程建设及运行费用,
是今后粉末活性炭工艺发展的重要方向。
2.2膜分离技术
膜分离技术是最近几年发展起来的新工艺,因为它具有出水水质优良、装置
占地面积小等优点,而且膜的使用寿命可以达到10年以上。
从当前的工艺来看,膜工艺可以对水的生物安全性进行非常有效的改善,比如超滤膜,它的孔径有几
十纳米,理论上可以将水中间的所有微生物截留下来,这让水的安全性得到了极
大的提升,因此它在污水处理与回用中有着很好的应用前景。
“膜”法水处理
技术采用天然矿物,通过超滤、反渗透等多重物理过滤技术,对自来水中的生化
和化学物质进行多重防护。
在这一过程中,反渗透膜设备是最关键的一环。
通过
反渗透膜的深度处理,可以将水源中的绝大多数无机盐、重金属离子以及有害物
质都清除掉,从而使水的质量达到生活饮用水的标准。
2.3臭氧-活性炭技术
臭氧-活性炭技术是目前世界上公认的去除饮用水中有机物污染最为有效的
深度处理技术之一。
它将活性炭化学吸附、臭氧化学氧化、生物氧化降解及臭氧
灭菌消毒四种技术合为一体,它是在活性炭吸附的基础上发展起来的,综合了臭
氧和活性炭两者的优点,能够有效地去除水中的有机物和氨氮,对水中的无机还
原性物质、色度、浊度也有很好的去除效果,并且能有效地降低出水致突变活性,保证了饮用水的安全。
但该法对污染源水的指标(如氨氮浓度)及原处理工艺
(如预氯化)部分有一定的要求。
3.结束语
综上所述,在自来水厂对水进行处理的过程中,常规的水处理措施具有很多
优点,但是也或多或少地存在着一些不足之处,因此还需要对深度处理工艺进行
更深入的研究和分析,让它更快更好地用于自来水厂的运行工作,更好地发挥水
资源的作用,为人们的日常生活和生产等提供更高质量的水资源。
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