投炭点对混凝_沉淀_膜滤去除水中有机物的影响
给水处理工程中去除有机物的方法

给水处理工程中去除有机物的方法
去除有机物的几种水处理方法:
水处理工程对于去除有机物也非常重要。
有机物是指那些含有碳原子的物质,如活性炭、油、污染物等。
水处理工程中可以采用以下几种方法来去除有机物:
1、沉淀法。
沉淀法是有机物去除常用的一种方法,它的原理是溶解在水中的有机物,可以通过加入沉淀剂来使其沉淀在底部,最后将它们收集起来,从而去除掉有机物。
2、活性炭吸附法。
活性炭具有良好的吸附性能,一般情况下,可以将活性炭添加到水中,然后在加氧条件下进行反应,以使有机物吸附到活性炭上。
3、过滤法。
在过滤过程中,把水中的有机物通过滤网进行过滤,将有机物中的大分子颗粒固定在过滤网上,最终从水中移除,达到良好的去除有机物的效果。
4、氧化法。
这是一种常用的有机物去除方法,其原理是采用化学反应来实现有机物的氧化,有效地减少水体中的有机物含量。
水处理工程中,采用上述几种方法实现有机物的去除,可以有效地改善下水道水质。
但是,对于不同的处理设备和水质状况,建议还应综合考虑各种因素,采用最合适的处理方式,以保证水质达到最佳效果。
常规水处理工艺的强化——强化混凝

投加量过高时会引起胶粒 重新稳定,污泥处理困难
• (3)pH的影响
无机盐水解过程中,产生氢离子,使pH下降。要使pH保持 在最佳范围,水中要有足够的碱性物质来中和。(原水碱 度或者另加药剂)
硫酸铝
三价铁盐
硫酸亚铁
有机高分子 混凝剂
除浊 6.5~7.5
6.H影响 较小
除色 4.5~5.0
与氯同用 6.0~8.5
• (4)浊度
浊度低时,颗粒浓度 低将会影响碰撞速率 (碰撞机率小)
浊度高时,颗粒浓度 过高,需要大量的混 凝剂来中和颗粒的表 面电荷。
优点
投资省、无需建造新构筑物以及运行费用低
缺点
①大剂量投加混凝剂使水处理系统产生的 污泥量增加;
两性型 效果不如无机混凝剂
非离子型
• 无机混凝剂中,铁盐去除TOC效果比铝盐好:
三氯化铁使胶粒脱稳同时还促进腐殖酸和富里 酸聚合物的形成
三氯化铁混凝消耗的碱度比硫酸铝大2倍,导致 pH较低
氢氧化铁和氢氧化铝絮体其各自比表面积、表 面电荷数量以及最具吸附活性部位的区域也不 一样
• (2)混凝剂投加量的影响
②总药耗有所增加;
③对杂质微粒及病原体的去除不利,对提 高溶解性有机物、CODMn的去除能力有限, 对氨氮、矿物油等的去除没有促进作用;
④针对某特定的原水特性所选择的混凝条 件并不一定适合所有原水水质。
谢谢
强化混凝 想方设法提高有机物的去除率
二、强化混凝的作用
去除有机物的机理
①胶体NOM的电 中和作用
②腐殖酸和富里 酸聚合体的沉淀
作用
③吸附于金属氢 氧化物表面上的
共沉作用
• (1)混凝剂种类的影响
给水重点简答题

二、名词解释:(4’×5)1、澄清池——主要依靠活性泥渣层达到澄清目的。
当脱稳杂质随水流与泥渣层接触时,便被泥渣层阻留下来,使水获得澄清。
2、折点加氯——从折点加氯的曲线看,到达峰点H时,余氯最高,但这是化合性余氯而非自由性余氯,到达折点时,余氯最低。
3、氧垂曲线——有机物排入河流后,经微生物降解而大量消耗水中的溶解氧,使河水亏氧;另一方面,空气中的氧通过河流水面不断地溶入水中,使溶解氧逐步得到恢复。
所以耗氧与复氧是同时存在的,污水排入后,DO曲线呈悬索状态下垂,故称为氧垂曲线.BOD5曲线呈逐步下降态,直至恢复到污水排入前的基值浓度。
2、水中杂质按尺寸大小可分成几类?了解各类杂质主要来源、特点及一般去除方法。
答:水中杂质按尺寸大小可分成三类:1)悬浮物和胶体杂质:悬浮物尺寸较大,易于在水中下沉或上浮。
但胶体颗粒尺寸很小,在水中长期静置也难下沉,水中所存在的胶体通常有粘土、某些细菌及病毒、腐殖质及蛋白质等。
有机高分子物质通常也属于胶体一类。
天然不中的胶体一般带有负电荷,有时也含有少量正电荷的金属氢氧化物胶体。
粒径大于0.1mm的泥砂去除较易,通常在水中很快下沉。
而粒径较小的悬浮物和胶体物质,须投加混凝剂方可去除。
2)溶解杂质,分为有机物和无机物两类。
它们与水所构成的均相体系,外观透明,属于真溶液。
但有的无机溶解物可使水产生色、臭、味。
无机溶解杂质主要的某些工业用水的去除对象,但有毒、有害无机溶解物也是生活饮用水的去除对象。
有机溶解物主要来源于水源污染,也有天然存在的。
4、斜管沉淀池的理论根据是什么?为什么斜管倾角通常采用60°?答:斜管沉淀池的理论依据是采用斜管沉淀池既可以增加沉淀面积,又可以利用斜管解决排泥问题。
斜管倾角愈小,则沉淀面积愈大,沉淀效率愈高,但对排泥不利,实践证明,倾角为60°最好。
5、什么叫“负水头”?它对过滤和冲洗有和何影响?如何避免滤层中“负水头”产生?答:负水头是指滤层截留了大量杂质以致砂面以下某一深度处的水头损失超过该处水深。
去除水中铝及氟的研究

去除水中铝及氟的研究一、背景水中铝及氟的含量对人体健康有着重要影响。
铝是一种潜在的神经毒素,长期饮用含铝的水可能导致老年痴呆等神经退行性疾病。
而氟是人体必需的微量元素之一,适量摄入氟化物对预防龋齿和骨质疏松有积极作用,但过量摄入可能导致氟斑牙和氟骨症等健康问题。
因此,研究水中铝及氟的去除方法具有重要意义。
二、方法1、物理方法物理方法是去除水中铝及氟的一种有效手段。
其中,最常见的是活性炭吸附。
活性炭具有高度发达的孔隙结构和极大的比表面积,能够吸附水中的有机污染物、重金属离子、氟离子等。
有研究表明,活性炭对铝及氟的去除率较高,但再生困难,成本较高。
2、化学方法化学方法是通过投加化学药剂与水中铝及氟离子反应,从而将其去除。
常用的化学药剂包括聚合氯化铝、聚合硫酸铝等混凝剂,以及氟离子交换树脂等。
这些方法具有较高的去除效果,但可能会造成水质的二次污染,且运行成本较高。
3、生物方法生物方法是通过微生物的作用,将水中的铝及氟离子转化为无害物质或将其吸附在微生物细胞壁上。
主要有固定化微生物法和活性污泥法等。
固定化微生物法是将微生物固定在载体上,提高微生物的耐受力,并实现微生物的重复利用。
活性污泥法则利用污泥中的微生物群体,通过曝气、沉淀等过程将铝及氟离子去除。
生物方法具有环保性和可持续性,但处理周期较长,需要结合物理或化学方法进行优化。
三、结果不同方法对于水中铝及氟的去除效果存在差异。
物理方法的优点在于操作简单、见效快,但再生成本较高。
化学方法具有较高的去除率,但可能造成二次污染,且运行成本较高。
生物方法环保性和可持续性较好,但处理周期较长,需要结合物理或化学方法进行优化。
四、讨论在实际应用中,应根据具体的水质和处理要求,选择适合的去除方法。
对于出水水质要求较高或处理水量较大的情况,可以考虑采用物理与化学相结合的方法。
同时,应注重优化工艺参数和操作条件,提高处理效率,降低运行成本。
未来研究应以下几个方面:一是深入研究各种方法的去除机制和优化条件,提高处理效率;二是探索新型的去除材料和方法,降低成本,提高可再生性;三是结合人工智能、物联网等先进技术,实现水处理过程的智能控制和优化管理;四是加强应用基础研究与产业化开发的衔接,推动水中铝及氟去除技术的创新和应用。
水处理题库

水处理题库-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1培训题库一、填空题:1、天然水包括(地表水)和(地下水)。
2、天然水中的主要杂质包括(悬浮物)(胶体物)和(溶解物)。
3、水中胶体物质颗粒的直径范围是(10--7~10--9 mm)。
4、胶体状杂质应用(絮凝)和(混凝)从水中去除。
5、原水的预处理主要是去除水中的(胶体)和(浊度物质)。
6、水的预处理常用的方法有(混凝澄清)(沉淀)和(过滤)。
7、作为过滤材料的物质应有足够的(机械强度)和足够的(化学稳定性)适当的(粒度)。
8、雨水及地表水经过地层渗流形成(地下水)。
9、地下水分为(表层水)(层间水)(深层水)。
10、水的硬度包括(暂时硬度)(永久硬度)(负硬度)。
11、水的三态变化为(气态)(液态)(固态)。
12、流体在管道内的流动分为(稳定流动)和(不稳定流动)。
13、过滤按进水方式分为(单流式)(双流式)按滤料装填情况分为(单层滤料)(双层滤料)。
14、自来水水中游离氯含量较高,可用(化学还原法)和(活性碳脱氯法)除去。
15、水质指标可分为(成分)指标和(技术)指标。
16、反渗透的主要推动力是(压力差)。
17、反渗透压力增高透水量(增大),温度升高透盐量(增大)。
18、工业水处理采用的膜分离技术主要有(电渗析)(反渗透)(超滤)(微滤)(钠滤)等。
19、正常运行时,经反渗透装置后浓水排入了(造气循环水池)。
20、高压泵额定流量(Q=50m3/h)扬程(H=170mH2O)。
21、高压泵的高、低压联锁整定值分别为(2.2MPa)(0.05MPa)。
22、我车间反渗透膜的组合形式是(二段组合)。
23、反渗透膜按膜材料的化学组成分为(醋酸纤维素膜)(芳香聚酰胺膜)。
24、反渗透膜按膜材料的物理结构分为(非对称膜)(复合膜)。
25、反渗透膜元件类型有(管式)(平板式)(中空纤维式)(涡卷式)。
26、我厂反渗透压力容器为(玻璃钢)材质,可承受(60kgf)压力。
混凝/超滤工艺在火电厂水处理中的应用

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圈 l 超滤设备运行工艺流 程
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后续 水处 理 系统 造 成 负 担 。而且 ,溶 解 性 的有 机 用粉末活性 炭/ 超滤 工艺 的超滤设备 占到 总数 的
物是造成膜污染 的主要 因素。有针对性地将 常规 4 % 左 右 ,说 明 粉末活 性 炭/ 滤 是一 种 稳定 、可 0 超 预处理技术对可溶性有机物的去 除能力 与超滤有 靠 的先 进水 处理 工艺 。
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电 力 科
学
与 工 程
2 1 年 01
离子和带负电和 的有机物发生化 学反应生成不 溶 物质 ,有机物被正在成长变大的金属氢氧化 物结 晶体吸附形成较大絮凝体 ,并进 一步逐渐 吸附于
超滤膜表面已形 成 的絮凝体 、沉淀表面 ,从而 有
效地 被去 除 。
膜与混凝相结合 ,能有效地 提高膜通量 和去 除有机物 ,但是也 可能造成膜的污染。有关研 究
中超 滤设 备 出水 水 质 稳 定 可 靠 ,出 水 浊 度 稳 定 , 从 而提 高 了混凝 剂 水 解 产 物 的正 电荷 密 度 ,减 少 对颗粒 物 质 的去 除 率 可 达 9% 以上 ,能有 效 去 除 混凝剂需求量 ,有利于有机物吸附到金属氢 氧化 9
水 中细菌等病原微生物和病毒 ,还可一定程度地 物上 。其 次 ,铁盐 水解 产 生 的 氢 氧 化 铁 量 大 大 高
污染。 关 键 词 :混 凝 ;超 滤 ;跨 膜 压 差
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。
aox 去除率 混凝沉淀
aox 去除率混凝沉淀
AOX指的是有机卤化物,包含氯代有机物和含溴、碘、氟等取代基的有机物。
在处理含AOX废水时,混凝沉淀是一种常用的方法。
通过投加混凝剂,使废水中难以沉淀的细小颗粒凝结成大颗粒,然后通过沉淀或气浮的方式将AOX从废水中分离出来。
为了提高AOX的去除率,可以采取以下措施:
1.增加混凝剂的投加量:通过增加混凝剂的投加量,可以促进AOX和其他悬
浮物的凝聚,提高沉淀效果。
2.调整pH值:通过调整废水的pH值,可以改变AOX在水中的存在形态,促
进AOX的沉淀。
3.改善沉淀条件:通过改善沉淀条件,如增加搅拌强度、延长沉淀时间等,
可以促进AOX的沉降。
4.气浮法:对于难以沉淀的AOX,可以采用气浮法,通过引入气泡使AOX附
着在气泡上,然后浮出水面,实现AOX的分离。
通过以上措施可以提高混凝沉淀法对AOX的去除率。
但需要注意的是,混凝沉淀只能去除部分AOX,对于高浓度的AOX废水,还需要采用其他方法进行处理。
水处理工程师招聘笔试题及解答(某大型国企)2024年
2024年招聘水处理工程师笔试题及解答(某大型国企)(答案在后面)一、单项选择题(本大题有10小题,每小题2分,共20分)1、水处理工程中,下列哪种絮凝剂最适合处理含有重金属离子的废水?A. 明矾B. 聚丙烯酰胺C. 聚合氯化铝D. 硫酸铁2、在水处理过程中,下列哪种操作可以有效降低水的浊度?A. 超滤B. 反渗透C. 离子交换D. 蒸馏3、以下哪种方法不属于物理水处理方法?A. 沉淀B. 过滤C. 离子交换D. 火焰消毒4、在离子交换过程中,以下哪个因素不会影响离子交换效果?A. 离子交换树脂的粒度B. 水的pH值C. 水的温度D. 离子交换树脂的使用时间5、题干:在给水处理过程中,以下哪种絮凝剂最常用于去除悬浮物和胶体物质?A. 氢氧化钠B. 聚合氯化铝C. 氯化钙D. 硫酸铝6、题干:以下哪种方法不是水处理过程中的消毒手段?A. 臭氧消毒B. 高锰酸钾消毒C. 紫外线消毒D. 氯消毒7、在污水处理过程中,以下哪种絮凝剂常用作混凝剂?A. 氯化铁B. 氢氧化钠C. 氯化钙D. 氢氧化铝8、在反渗透水处理系统中,以下哪个参数对水的回收率影响最大?A. 操作压力B. 进水水质C. 反渗透膜面积D. 温度9、以下哪项不是水处理工艺中常用的调节水质的方法?A. 添加混凝剂B. 使用离子交换C. 曝气脱色D. 超滤 10、在进行水处理设备的设计时,以下哪个因素对设备的选型影响最大?A. 水源水质B. 处理能力C. 投资成本D. 运行维护二、多项选择题(本大题有10小题,每小题4分,共40分)1、以下哪些因素会影响水处理设备的运行效率?()A、水质的初始成分B、温度变化C、设备的设计与构造D、操作人员的技能水平E、水处理药剂的选择2、以下哪些属于水处理过程中的物理方法?()A、混凝沉淀B、过滤C、离子交换D、消毒E、膜分离3、下列关于活性污泥法处理污水的说法,哪些是正确的?A. 活性污泥法利用微生物群体来降解有机物。
2023年污废水处理设施培训题库和答案
一、选择判断1、表达污水物理性质的重要指标有水温、色度、臭味、固体物质以及氮磷等物质。
(×)2、有机物污染指标:生化需氧量BOD、化学需氧量COD、总有机碳TOC。
(√)3、一般把BOD5作为废水的可生化性的指标。
此值越大,废水越容易被生物解决。
(×)4、一般衡量污水可生化的限度为BOD/COD为(大于0.3)5、现代城市污水解决技术,按解决限度划分可分为:一级、二级和深度解决。
(√)6、为保证过栅流速在合适的范围内,当发现过栅流速过大时,应适当减少投入工作的格栅台数。
(×)7、混凝剂的投加量越多,混凝的效果越好。
(×)8、下列关于电解法解决污水错误的描述是( D )。
A 电解法是在直流电场作用下,运用电极上产生的氧化还原反映,去除水中污染物的方法。
B、用于进行电解的装置叫电解槽。
C、电解装置阴极与电源的负极相联,阳与电极的正极相联。
D、阳极放出电子,起还原作用;阴极接纳电子,起氧化作用。
9、下列关于电解法解决污水错误的描述是( C )。
A、电解法是在直流电场作用下,运用电极上产生的氧化还原反映,去除水中污染物的方法;B、用于进行电解的装置叫电解槽。
C、电解法是在交流电场作用下,运用电极上产生的交替的氧化和还原作用,使污染物得到去除。
D、电解装置阴极与电源的负极相联,阳与电极的正极相联。
10、在排水系统控制中没有完整、独立的雨水管渠系统的叫做( B )A、完全分流制排水系统;B、不完全分流制排水系统;C、合流制排水系统;D、以上都不是。
11、容积负荷是指曝气池内单位质量的活性污泥在单位时间内接受的有机物的数量。
(×)12、混凝沉淀是去除污水中胶体物质和微悬浮物。
(√)13、废水的混凝沉淀重要是为了(B)A、调节PH;B、去除胶体物质和细微悬浮物;C、去除有机物;D、去除多种较大颗粒的悬浮物,使水变清。
14、气浮法按照产生微气泡方式的不同可以分为( A ):A、溶气气浮法、散气气浮法、电解气浮法院B、溶气气浮法、散气气浮法C、溶气气浮法、电解气浮法D、散气气浮法、电解气浮法15、使用活性炭吸附法解决废水时,水中的无机盐含量,特别是重金属的含量越高越好。
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投炭点对混凝/沉淀/膜滤去除水中有机物的影响韩正双1,田家宇1,梁恒2,沈玉东3,陈杰4,李圭白1(1.哈尔滨工业大学城市水资源与水环境国家重点实验室,黑龙江哈尔滨150090;2.城市水资源开发利用<北方>国家工程研究中心,黑龙江哈尔滨150090;3.青岛
理工大学环境与市政工程学院,山东青岛266033;4.苏州立升膜分离科技有限公司,江苏苏州215152)
摘要:通过模拟试验,考察了粉末活性炭(PAC)投加点(混凝前投加、与混凝剂一起投加、沉淀后投加)对混凝/沉淀/膜滤组合工艺去除东江原水中CODMn和UV254的影响;同时采用吸附试验考察了吸附时间对PAC去除沉后水中溶解性有机物的影响。试验结果表明,在相同的PAC投加量下,在沉淀之后投加最有利于发挥PAC的吸附效能,提高组合工艺对水中有机物的去除率;同时,15min和30min的吸附时间对PAC去除沉后水中溶解性有机物的影响不大。由此认为,在混凝/沉淀之后采用膜滤,并将投炭点移至膜滤单元,可更加有效地发挥组合工艺各环节的优势,提高水处理效果。关键词:混凝;沉淀;膜滤;粉末活性炭;投加点;吸附时间中图分类号:TU991文献标识码:C文章编号:1000-4602(2013)09-0056-04
基金项目:佛山市院市合作项目(2011BY100291);禅城区产学研项目(2011B1031);中国博士后科学基金面上项目(20100471074)
EffectofDosingPointsofPAConthePerformanceofCoagulation-Sedimentation-MembraneFiltrationProcessforRemovalofOrganicMatterHANZheng-shuang1,TIANJia-yu1,LIANGHeng2,SHENYu-dong3,CHENJie4,
LIGui-bai1(1.StateKeyLaboratoryofUrbanWaterResourceandEnvironment,HarbinInstituteofTechnology,Harbin150090,China;2.NationalEngineeringResearchCenterofUrbanWaterResources,Harbin150090,China;3.SchoolofEnvironmentalandMunicipalEngineering,QingdaoTechnologicalUniversity,Qingdao266033,China;4.SuzhouLitreeUltrafiltrationMembraneTechnologyCo.Ltd.,Suzhou215152,China)Abstract:TheinfluenceofdosingpointsofPAC(dosingbeforecoagulation,withcoagulantandaftersedimentation)ontheperformanceofcoagulation-sedimentation-membranefiltrationprocessforremovalofCODMnandUV254fromDongjiangRiversourcewaterwasinvestigatedinasimulationtest.Meanwhile,anadsorptiontestwasconductedtoinvestigatetheeffectofadsorptiontimeontheremovalofdissolvedorganicmatterinthesedimentationeffluent.Theresultsshowedthatwiththesamedosage,do-singPACaftersedimentationwasthemosteffectivewaytomaximizetheadsorptionefficiencyofPACandimprovetheperformanceofthecombinedprocessforremovaloforganicmatter.Thedifferencebetween
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第29卷第9期2013年5月中国给水排水CHINAWATER&WASTEWATERVol.29No.9May2013theadsorptiontimesof15minand30minfortheremovalofdissolvedorganicmatterinthesedimentationeffluentwasnotremarkable.Therefore,usingmembranefiltrationaftercoagulation-sedimentationandaddingPACtothemembranefiltrationunitarefavorablefortakingfulladvantageofthecombinedprocessandimprovingthewatertreatmentefficiency.Keywords:coagulation;sedimentation;membranefiltration;powderedactivatedcarbon(PAC);dosingpoint;adsorptiontime
随着水环境污染的加剧和现代检测技术的发展,以膜滤为核心技术的组合工艺将成为饮用水净化工艺的一个新的发展方向[1]。目前国内已有不少将浸没式膜滤替代传统砂滤池的研究,取得了一定的成果[2,3],但是从相关的水质处理效果来看,单纯以膜滤替代砂滤池所表现出来的去除有机物的能力较为一般[4,5]。因此,需要在混凝/沉淀/膜滤组合工艺中引入某些简单高效的技术措施,以强化工艺对水中有机物的去除。粉末活性炭(PAC)具有发达的微孔结构和巨大的比表面积,可有效吸附水中的有机物,常被用于强化去除水中的微量有机物和应急投加[6,7]。因此,为了增强混凝/沉淀/膜滤组合工艺对水中有机物的去除能力,可在工艺流程中投加PAC。常规水处理工艺中,一般将PAC直接投加于原水吸水井或者和混凝剂一起投加,很少出现在沉后水中投加PAC的情况,这主要是担心PAC穿透滤池,对出水水质造成影响,同时也避免PAC与水中有机物的接触反应时间短而使得PAC的吸附效能不能充分发挥。而采用膜滤工艺替代传统砂滤后,PAC可完全被膜截留,避免了穿透滤池的可能性,使得在沉后水中投加PAC成为可能;但该种投加方式下PAC对水中有机物的吸附时间相对较短,因此该种PAC投加方式是否较之常规方式更加有效,仍有待于试验验证。笔者通过小试模拟实际生产中的混凝/沉淀过程,采用0.45μm膜过滤模拟实际生产中的膜滤,比较了混凝前投加、与混凝剂一起投加及沉淀后投加三个不同PAC投加点下,组合工艺对水中有机物的去除效能;并对比了采用沉淀后投加方式下,吸附时间分别为15和30min时PAC对沉后水中溶解性有机物的去除情况,以期为实际工程应用提供一定的参考。1试验材料和方法试验在东莞市东城水厂内进行,所用原水为东江水,由于上游生活污水和工业废水的排放,水源受到一定程度的污染,尤其是雨季上游排洪后,水源水中的有机物含量较高,水厂的常规处理工艺难以使出水中的有机物指标达到GB5749—2006的要求。因此,有关PAC不同投加点对组合工艺去除水中有机物影响的试验安排在雨季排洪后进行。1.1试验材料
试验装置为MY3000-6智能型混凝试验搅拌机。试验中投加的PAC为木质YL-200炭,其主要性能指标如下:亚甲基蓝吸附值≥180mg/g;碘吸附值≥1000mg/g;干燥失重≤10%;200目通过率≥90%。1.2试验方法
1.2.1PAC投加点对有机物去除效果的影响
①确定混凝剂最佳投量。取600mL东江原水,加入不同浓度的水厂用聚合铝溶液,以300r/min搅拌45s,再以150r/min搅拌5min,最后以
50r/min搅拌5min,静沉15min后在液面下2~3cm处取上清液进行沉后水浊度的测定,以沉后水浊
度最低时的聚合铝投量作为最佳投药量进行后续试验。②参考水厂实际运行过程中的PAC投加情况,确定试验中PAC投量为2、5、8、10、12、15mg/L。分别模拟混凝前投加、和混凝剂一起投加以及沉淀后投加,对比各投加点下组合工艺对水中有机物的去除情况。混凝前投加:先将PAC投加于原水中,以200r/min搅拌5min,然后加入聚合铝进行混凝/沉淀
试验,静沉后取上清液约200mL用0.45μm微孔膜过滤以模拟实际生产中的膜滤环节,最后对滤后水进行各项指标的检测。和混凝剂一起投加:原水中加入聚合铝以300r/min搅拌15s后,立即加入PAC,继续以300r/min搅拌30s,然后进行中速搅拌、慢搅、静沉,取上清液用0.45μm微孔膜过滤后进行各指标的检测。
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www.watergasheat.com韩正双,等:投炭点对混凝/沉淀/膜滤去除水中有机物的影响第29卷第9期沉淀后投加:先在原水中加入聚合铝进行混凝/沉淀试验,静沉后取上清液600mL于试验杯中,加入PAC后先以200r/min搅拌30s,再以50r/min搅拌15min,之后立刻用0.45μm微孔膜进行过滤,对滤后水各项指标进行检测。1.2.2吸附时间对去除沉后水中有机物的影响取水厂沉淀池出水用0.45μm滤膜过滤后测定其溶解性CODMn和UV254。在试验杯中加入相同水质的沉后水,加入PAC后先以200r/min搅拌30s,再以50r/min搅拌15min,然后用0.45μm滤膜过滤后测溶解性CODMn和UV254。另在试验杯中加入相同水质的沉后水,加入PAC后先以200r/min搅拌30s,再以50r/min搅拌30min,用0.45μm滤膜过滤后测定其溶解性CODMn和UV254。1.3分析项目及方法浊度:哈希2100N浊度仪;CODMn:酸性高锰酸钾滴定法;UV254:美国《水和废水标准检测方法》(第20版)上的Method5910B[8],相应的检测仪器是752N紫外可见光光度计。2结果与讨论2.1PAC投加点对有机物去除效果的影响2.1.1对去除CODMn的影响PAC投加点和投加量对混凝/沉淀/膜滤工艺去除东江原水中CODMn的影响如图1所示。图1PAC不同投加点和不同投量下组合工艺对原水中CODMn的去除情况Fig.1CODMnremovalbycombinedprocesswithdifferentdosingpointsanddifferentdosageofPAC由图1可知,混凝前投加、和混凝剂一起投加、沉淀后投加PAC均能有效提高组合工艺对原水中CODMn的去除率;且随着PAC投量的增加,对CODMn的去除率呈递增趋势,但增加速率却存在较大差异,在相同的PAC投量下,沉淀后投加在去除原水CODMn方面表现出较为明显的优势。这是因为混凝前投加虽能保证PAC与水中有机物有足够的接触反应时间,但原水中的胶体和大分子有机物易堆积在PAC表面从而阻碍其对水中中等分子质量有机物的吸附,同时也可能与后续混凝工艺之间存在对有机物的竞争去除问题,致使其对水中CODMn的整体去除率不高;和混凝剂一起投加也存在与混凝之间竞争去除有机物的问题,同时PAC也易因被混凝絮体包裹而无法与水中的有机物充分接触,不能充分发挥其吸附能力;沉后水中颗粒物、胶体和大分子有机物含量显著减少,混凝絮体也已沉淀,因此PAC可更加充分地发挥其吸附和富集水中有机物