从混凝、沉淀、过滤三方面改善低温低浊水的处理效果的技术

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低温低浊度水质处理

低温低浊度水质处理

2020.03科学技术创新与其最佳使用场所势在必行。

现如今的光催化材料主要有以下两点限制其发展和推广应用:(1)光催化剂的光转化效率较低,并且不能在理想的时间内保持稳定性;(2)光催化材料的成本一直较高,阻碍了其大规模的推广应用;(3)光催化材料在应用时,受外界动态光照环境、应用场所不稳定等多方面影响,从而导致其性能、在应用场所上的贴附度等发生变化,例如,选取适用在玻璃幕墙上的最佳光催化材料,现如今随着时代的不断发展,越来越多的高楼大厦采用玻璃作为幕墙,将建筑美学等因素有机地统一起来,建筑物随阳光、月色、灯光的变化给人以动态的美。

但玻璃幕墙相对其他基材更显脏污,传统水清洗已无法满足其需要。

因此可以将光催化技术应用在玻璃幕墙治理上面,可以为玻璃幕墙污染治理做出贡献。

另外还可以选取适用在公路两侧隔离板上的最佳光催化材料进行研究等。

基于此,作者认为,在光催化技术被广泛应用之前,以下问题需要解决:降低光催化材料的生产成本;提高光催化剂的光转化效率以及稳定性;光催化材料与应用场所的最佳耦合关系的选取。

在此综述中,本人认为将此作为主攻方向,通过相关系统的研究,可以为中国气候条件下控制及回收温室气体,提供坚实的理论支撑体系。

参考文献[1]杨礼荣.我国典型行业非二氧化碳类温室气体减排技术及对策[M].北京:中国环境出版社,2014.[2]王芳.仿生多孔二氧化钛合成及其光催化还原二氧化碳性能研究[D].南京:南京大学,2015.[3]卫静.TiO 2基纳米材料光催化还原CO 2研究[D].天津:天津大学,2011.[4]De Richter R,Ming T,Davies P,et al.Removal of non-CO 2,greenhouse gases by large -scale atmospheric solar photocatalysis [J].Progress in Energy &Combustion Science,2017,60:68-96.[5]Richter A,Burrows J P,N 俟ss H,et al.Increase in tropospheric nitrogen dioxide over China observed from space.[J].Nature,2005,437(7055):129-132.[6]W Schiel,J.Schlaich,et al.The solar chimney:electricity from the sun[J].Edition Axel Menges,1995.[7]佚名.光催化空气净化技术[J].中国建材,2004(9):86.[8]贺晓宇.光催化水泥基复合材料研究进展[J].科技与创新,2017(15):134-136.[9]王欣欣,亓学奎,杨华,等.光催化涂层净化气态有机物能力评价系统[J].表面技术,2017,46(4):58-63.[10]姚仲鹏.空气净化原理、设计与应用[M].北京:中国科学技术出版社,2014.作者简介:黄晨茜(1992-),女,汉,河南省宁陵县,硕士,建筑节能技术。

聚合氯化铝之低温低浊水处理解决方案

聚合氯化铝之低温低浊水处理解决方案

聚合氯化铝之低温低浊水处理解决方案一、导论低温低浊水处理是净水技术的一个难点,目前水处理领域对低温低浊水尚没有确切的定义。

我国北方气候严寒,冬春季节水温可降至0~2℃,浊度降到10~30NTU(有时10NTU以下);我国南方地区以长江水系为代表每年随着冬季的到来,水暖和浊度逐渐下降,水温一般在3~7℃,浊度一般在20~50NTU之间变化,把每年11月至次年3月温度低于10℃或浊度低于30NTU的地表水称为低温低浊度水。

低温低浊水的水质特性,简言之即温度低(0~10℃之间)、水中颗粒物浓度低(浊度小于30NTU)、耗氧量低、碱度低、水的粘度大、Zeta电位低。

正是由于此水质特性,使得低温低浊水处理成为水处理界的一大难题。

二、低温低浊水难处理的原因分析1、水温的影响水温在影响低温低浊水处理效果的诸多因素中至关重要。

低温对混凝剂水解速率影饷很大,低水温使水解反应速度减缓,在常见的混凝剂中,铝盐较铁盐受水温影响大聚合氯化铝。

以常用的硫酸铝为例,当水温为0℃时,硫酸铝水解速率只是5℃时的2/3~1/2聚合氯化铝。

同时低温对混凝反应速率很大,国外试验表明,水温每升高10℃,反应速率要增高1倍或2倍PAC。

由此可见,在低温条件下,混凝反应的效果很差。

水温低,水的粘度增大,水中颗粒物和絮凝体沉淀速度下降,加之低温时气体溶解度大,溶解在水中的气体增多,其大量吸附在絮体四周,不利于絮体和颗粒物质沉降。

且水的粘度大时,水流剪切力增大,当水流收到扰动时轻易使已形成的大的絮体撕裂、破碎,变得细小、松散,不易下沉。

水温低,水中胶体颗粒的Zeta电位高,颗粒间排斥势能升高,斥力增大,且水温低时胶体颗粒的布朗运动动能减小,水的粘滞系数升高,几者综合,不利于胶体颗粒碰撞脱稳。

水温低时,溶剂化作用增强,颗粒四周轻易形成一层水化膜,不利于胶体的凝结。

水温低,聚合反应速率减小,絮凝剂水解产物以高电荷低聚合度的物质为主,不仅不利于胶体絮凝,更重要的是不能有效发挥其吸附架桥的作用。

低温低浊水处理流程

低温低浊水处理流程

低温低浊水处理流程(中英文实用版)英文文档:Low Temperature and Low Turbidity Water Treatment ProcessThe low temperature and low turbidity water treatment process is a crucial method for ensuring the quality of drinking water.This process involves several key steps to remove impurities and contaminants from the water, ensuring it is safe and clean for consumption.The first step in the treatment process is screening, where large particles and debris are removed from the water.This is important for preventing clogging in the subsequent treatment stages.Following screening, the water is passed through a coagulation stage.Here, chemicals such as aluminum sulfate are added to the water to cause the smaller particles to clump together, forming larger particles known as flocs.The next step is flocculation, where the water is mixed to allow the flocs to collide and stick together.This process helps to remove smaller particles and some of the impurities from the water.After flocculation, the water enters a sedimentation tank, where the heavier flocs settle to the bottom under the influence of gravity.The settled flocs are then removed, leaving behind cleaner water.Filtration is the next step in the treatment process.The water is passedthrough different types of filters, such as rapid sand filters or multimedia filters, to remove any remaining suspended solids and smaller particles.These filters are effective in removing not only turbidity but also many of the microorganisms present in the water.To remove remaining impurities, such as dissolved solids and certain organic compounds, the water may undergo a disinfection mon disinfection methods include chlorination, ozonation, and UV irradiation.These methods help to kill or inactivate harmful pathogens, ensuring the water is safe for consumption.Finally, the treated water is stored and distributed to consumers through a network of pipes.Regular monitoring and testing are conducted to ensure the quality of the water throughout the distribution system.中文文档:低温低浊水处理流程低温低浊水处理流程是一种确保饮用水质量的关键方法。

低温低浊度水处理技术研究应用

低温低浊度水处理技术研究应用

低温低浊度水处理技术研究应用我国北方地区通常将温度0~4℃、浊度10~30NTU的水称为低温低浊水,而南方地区将温度3~7℃、浊度20~50NTU的水称为低温低浊水。

低温低浊水质有以下特性:①水温0~5℃,在冰冻期维持在1℃左右;②浊度一般10~30NTU(有时降至10NTU以下);③冬季水中CO2溶解度增加,pH值小于7;④水中胶体颗粒电位升高(约为常温20℃时的2倍),胶体间静电斥力增大,稳定性增强;⑤水的粘滞性增加,水中胶体颗粒运动的阻力变大;⑥颗粒的布朗运动减弱,微粒惰性增强,水中胶体颗粒的粒径分布趋于均匀且小于常温时的粒径;⑦水体中无机胶体颗粒含量减少,有机胶体颗粒含量增加,絮凝体中有机成分较多,密度较平常期小;⑧动力粘滞系数变大,颗粒的极限沉降速度变小,因而浊度去除率降低。

由于冬季补充水量较小,水源的水流状态特点表现水流缓慢甚至趋于静止状态,水体中各部位因不易掺混而表现出水质成分分布的不均匀性。

2低温低浊水难处理的原因一般的水质净化,主要是去除水中的杂质。

当以去除浊度、色度为主要指标时,主要通过以下处理工序来完成,即混凝、反应絮凝、沉淀和过滤。

低温低浊水中的杂质主要以细的胶体分散体系溶于水中,胶体微粒的动力稳定性和凝聚稳定性较强,因而采用自然沉淀和过滤都是不可能达到净化要求的。

低温低浊水中带负电的胶体微粒数量很少,为达到电中和点所需的混凝剂也少,所形成的凝絮非常细、孝轻又不坚韧,难于沉淀、易于穿透。

影响低温低浊水质净化效果的因素很多,如温度、PH值、混凝剂的品种和用量、水力条件等,但水温低是水质难以净化的主要因素,而低温季节出现的低浊度又进一步给水质净化增加了难度。

2.1 低温对混凝剂水解速率的影响混凝剂在水中首先离解成离子状态,然后与水分子发生水解作用。

其水解过程受水温影响较大。

2.2 低温对絮凝速度的影响较高的絮凝速度是迅速生成较大絮凝的必要条件,凝聚速度取决于单位时间内的颗粒碰撞次数与有效碰撞率,而颗粒碰撞次数又与其运动速率有关。

低温低浊微污染水源水预氧化处理工艺设计

低温低浊微污染水源水预氧化处理工艺设计
2 1 年第 3 卷第 2 01 7 期
F b u r 01 e r ay 2 1
工业安全与环保 Idsi a t adE vom n l rt tn nuta Sf y n ni n et o co rl e r aP ei
・ l ・ 3
低 温 低 浊 微 污 染 水 源 水 预 氧 化 处 理 工 艺 设 计
陈颖 敏 要 亚 坤 史 亚微 罗世 诚
( 华北 电力大学环境科学与工程学院 河北保定 0 10 ) 703


选用预氧化 处理 工艺以提高混凝 絮凝效果 , 减少停 留时 间从而 实现在小型设备 中较高 的处 理量 ; 占地面积小
预 氧化 处 理 絮凝 气浮 混凝
且 速 度 快 的 气 浮池 代 替 了普 通 的沉 淀 池 , 在 混 凝 沉 淀 处 理 药剂 和消 毒 处 理 药 剂 上 选 择 了 在 低 温 条 件 下 效 果 好 的 。 并 关键词
tn s n te c a u ain—s d me tt n t a me ta e t n d d s fc o a e t t o d e e t tlw t mp rt r r e e t . a k .a d h o g l t o e i n i r t n g nsa ii e t n g n swi g o f cs a o e e a ea e s lce a o e n i h u d Ke W o d p e—o d t n t a n n f c u ain f tt n c a ua in y rs r i x ai r l e t l c lt l ai o g l t o er o o o o o
低于 3 T 0 U的地表水称 为低 温低 浊度 水。原水 水 温低 , N 水

混凝沉淀强化工艺处理低温低浊黄河水的中试研究

混凝沉淀强化工艺处理低温低浊黄河水的中试研究

了 混凝剂和助凝剂, 并确定了 其最佳投药量和投加点。当水厂以C 稀释液投加量为5. 7 m岁L, A P M投加量为0. s m岁L 时, 沉后水浊度小于0. S NT 。 U
关键词: 低温低浊水; 黄河水; 混凝; 沉淀; 强化工艺; 微涡旋; 低脉动
中图分类号: 钊99 .2 1 2
文献标志码: B
文章编号: 167 一 3 9353(20 8)0 一 2 一 0 3 09 0 2
Research on en anced Process of coagu ation and sedimentation f r h l o the treatment of low temPerature and t r idit Yellow 形ver water ub y
图1 2006 年原水温度和浊度 珑 . I T m娜朴 e 助d t 山击 a l wa e i Z 巧 u 1 t f a y w tr n 仪
第2 卷 第3 期

水 技

20 8 年6 月 ) (
2 试验材料与方法
2. 1 试验设备
浊度见图3。
2.5 卜 匀 』 之 ~ 侧 影
根据水厂实际情况和烧杯试验结果, 制作了水 厂混凝、 沉淀模型设备, 处理水量为1 m3 h。模型 0 / 中 将机械混合改为栅条混合器混合, 并在絮凝池竖 井内增加了强化絮凝网格, 将侧向流斜板改为上向 流斜板, 将淹没孔口 集水改为水平堰集水( 见图2) 。 栅条混合器通过高比 例高强度的微涡旋, 利用 其强烈的离心惯性效应可使药剂瞬间进人水体细 部, 使胶体脱稳瞬时、 充分; 强化絮凝格网的布设一 方面形成微涡旋, 使颗粒碰撞合并, 另一方面利用过 网的剪切使絮体压实, 密度增大; 在低温低浊期, 小 间距斜板为矾花的 沉降提供了良 好的水力条件。 工艺参数:混合 时间为 1. 2 ,絮凝时间为2 而n, , 0

高密度沉淀池用于处理低温低浊水库水的技术改造分析

高密度沉淀池用于处理低温低浊水库水的技术改造分析作者:周强来源:《科技创新与应用》2019年第20期摘要:高密度沉淀池是一种高效沉淀池,对原水水量、水质变化适应能力强,出水水质稳定,目前已广泛应用于处理低温低浊水库水。

文章介绍了高密度沉淀池用于处理西北地区某低温低浊水库水的工程案例,并对运行中存在的问题进行了详实的分析,提出了技术改造方案,并取得了较好的运行效果。

提出了高密度沉淀池运行中重点关注的要素,如配水均匀性、加药系统、污泥回流比、污泥排放等,对后期类似采用高密度沉淀池工艺用于处理北方地区低温低浊水库水具有一定的参考意义。

关键词:高密度沉淀池;低温低浊;水库水;改造;工程中图分类号:TV697 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2019)20-0114-03Abstract: High-density sedimentation tank is a kind of high-efficiency sedimentation tank,which has strong adaptability to the change of raw water quantity and water quality, and the effluent quality is stable. At present, it has been widely used in the treatment of low-temperature and low-turbidity reservoir water. This paper introduces the engineering case of high density sedimentation tank used to treat the water of a low-temperature and low-turbidity reservoir in Northwest China,analyzes the problems existing in operation, puts forward the technical transformation scheme, and obtains good operation effect. The key factors in the operation of high density sedimentation tank are put forward, such as water distribution uniformity, drug adding system, sludge reflux ratio,sludge discharge and so on. It has a certain reference significance for the similar use of high density sedimentation tank process in the treatment of low temperature and low turbidity reservoir water in the North of China.Keywords: high density sedimentation tank; low temperature and low turbidity; reservoir water; reconstruction; project通常我们将温度0~4℃、浊度小于30NTU的水称为低温低浊水。

基于水平管沉淀池的低温低浊水处理技术

基于水平管沉淀池的低温低浊水处理技术摘要:近年来,低温低浊原水仍对水处理工艺造成较大的影响。

为了更好的处理低温低浊原水,常规的沉淀工艺正在不断地进行技术改进,新型的沉淀工艺技术也不断被研究。

随着水处理工业的发展,水平管新型沉淀工艺技术产生。

该工艺使水平管沉淀池在处理低温低浊原水上具有显著优势,较其他沉淀池更能适应低温低浊原水,且配备有自动冲洗装置,能够有效防止污泥堆积造成管道堵塞,在技术上具有较大的先进性。

并根据相关运行参数进行模拟,从而证明水平管沉淀池在处理低温低浊原水上具有较大的优势。

关键词:水平管沉淀池;工艺;低温低浊;引言国内外依据浅池理论相继研发了各种沉淀池,这些不同种类的沉淀池在设计上很大程度接近理想的浅池理论,但通过这些沉淀池在实际的水处理应用,可以发现仍存在一定的不足。

随着各种沉淀池不断被应用,人们对沉淀池的沉淀效率的要求也逐渐上升,并通过不断地研究与创新,便出现了一种新型的水平管沉淀池。

伴随着水平管沉淀池的出现,彻底打破了原有沉淀池的发展壁垒,使哈真浅池理论在水处理研究中取得了重大突破并真正得到实现,在国内外也处于技术领先状态并拥有很强的实用价值。

同时水平管沉淀池解决了在同一管道中水和泥相互影响的难题,以及有效处理了在低温低浊度原水的条件下难以处理的情况和排泥难题,在原水适应性和沉淀效果上更为高效,且能够保证沉淀池长周期稳定达标运行。

在日常运行和后期维护上费用更省管理更便捷,无需专业人员专职操作,经验积累和技术传承较简单。

1 基于工艺改进的低温低浊水处理现状水平管沉淀技术作为一种新型工艺逐渐被广泛使用。

薛石龙等[1]在水厂扩建的实际工程应用中,选用“高效絮核塔+筛板絮凝池+水平管高效沉淀池”的组合工艺,并根据实际运行情况,指出水平管高效沉淀池即使在处理低温低浊原水时,仍可有效的将出水浑浊度控制在3 NTU以下,能有效保证沉淀池的出水水质。

冯成军[2]在安徽肥东县大型水厂扩建工程设计中,采用“水平管沉淀池+V型滤池”工艺,并通过实际的运行,证明了水平管沉淀池在处理低温低浊原水、高浊原水以及高温高藻原水方面,仍能有效的保证出水水质。

低温低浊水处理工艺

低温低浊水处理工艺研究进展2008-08-27 13:23:38 来源:网友发表浏览次数:119•从混凝剂的选择和生产的工艺、技术措施上探讨了低温低浊水处理的研究进展,笔者认为可从优选聚硅酸金属盐混凝荆,完善混合、絮凝工艺,优化过滤工艺等方面加强对低温低浊水的处理。

关键字:低温低浊水聚硅酸金属盐混凝荆混合絮凝助滤剂董铺水库位于合肥市西北部,水源水质较好,全年大部分时间基本符合“地表水环境质量标准”(GB3838-2002)Ⅱ类标准,是合肥市重要的给水水源地之一。

该水源从每年11月下旬到次年4月上旬水温低于10℃,长年浊度低于1ONTU,每年水质属于低温低浊水的时间有半年时间。

低温低浊水具有温度低、浊度低、耗氧量低、粘度大等特点,在冬季给自来水厂的水处理造成了很大的困难,出现了混凝剂投药量低不起作用,投药量多处理效果不明显而且处理成本增加的现象。

因此,解决低温低浊水的水质净化技术问题具有重要的现实意义。

1低温低浊对水质净化过程的影响1.1低温对水质净化过程的影响低温对水质净化过程的影响在于水温低时,通常絮凝体形成缓慢,絮凝体颗粒细小、松散。

其原因有:①低温水的牯度大,使水中杂质颗粒布朗运动减弱,碰撞机会减少,不利于胶粒脱稳凝聚。

当水温低于10℃时,由于颗粒碰撞机会少且水的剪切力增大,也使生成的矾花易于破碎,又因水的粘度增大使矾花的沉降速度减慢,颗粒絮凝速度大大降低,减慢、不易沉淀,故混凝效果差。

②无机盐混凝剂水解是吸热反应,低温水絮凝剂水解速度降低,水解产物的形态不佳。

随着水温每降低10℃,水解速度常数减小2-4倍,导致反应速度减慢,OH浓度低,水离子体积小,以致水解进行不完全,药剂利用不充分。

同时,水温低时,聚合反应速度降低,混凝剂的水解产物主要是高电荷、低聚合度的聚合物,不利于在胶体颗粒间进行吸附架桥,从而降低絮凝效果。

③低温时,胶体颗粒水化作用增强.颗粒周围水化作用突出,絮状物粘附力和强度降低,妨碍胶体凝聚,而且水化膜内的水由于粘度增大,影响了颗粒问的结合强度,使絮体松散易破碎,密度小,颗粒强度低。

《低温低浊度水》课件


3
效果评估
处理后水质达到排放标准,浊度、重金属等指标 显著降低,有效减轻了对周边环境的影响。
04
低温低浊度水处理技 术发展前景
技术发展趋势
高效过滤技术
随着过滤材料的不断改进,未来低温低浊度水处理将更加依赖于高 效过滤技术,提高过滤效率和降低成本。
膜分离技术
膜分离技术在水处理领域的应用越来越广泛,未来低温低浊度水处 理将更多地采用膜分离技术,如超滤、纳滤、反渗透等。
技术应用前景
工业用水处理
随着工业的不断发展,对用水质量的要求也越来越高,低温低浊 度水处理技术将在工业用水处理中得到广泛应用。
饮用水处理
随着人们对饮用水质量的要求不断提高,低温低浊度水处理技术也 将应用于饮用水处理领域。
污水处理
在污水处理领域,低温低浊度水处理技术可用于提高污水处理效率 ,实现废水资源化利用。

效果评估
处理后水质明显改善,浊度、有 机物指标降低,微生物指标达标
,有效保障了供水安全。
某河流低温低浊度水治理案例
案例概述
01
某河流在冬季出现低温低浊度水现象,对生态环境和沿岸居民
造成影响。通过综合治理措施,恢复了河流生态功态修复技术,如植被恢复、底泥疏浚、生态补水等,同
时加强河道管理,控制污水排放。
对生产生活的影响
生产方面
低温低浊度水是一种优质的水资源,可用于工业冷却、锅炉 用水、食品加工等领域,同时也可以作为饮用水源。
生活方面
低温低浊度水可以满足人们日常生活的用水需求,如洗澡、 洗衣等,同时也可以用于景观用水、游泳池等场合。
02
低温低浊度水的处理 技术
沉淀法
01
02
03
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从混凝、沉淀、过滤三方面改善低温低浊水的处理效果的技

摘要:针对寒冷地区低温低浊水质难于处理的原因进行分析,并根据众多水处
理工作者试验研究和实践的基础上从混凝,沉淀,过滤三方面改善低温低浊水处
理效果的技术进行简要叙述。

关键词:低温低浊水;混凝-超滤工艺;拦截沉淀;微絮凝直接过滤
一、低温低浊水难以处理的原因[1]
低温低浊水中的杂质,主要是以细的胶体分散体系溶于水中,而且胶体颗粒
比较均匀,胶体微粒具有很强的动力学稳定性和聚集稳定性,并且带负电的胶体
微粒数量很小。

所以,为达到电中性所需的混凝剂也少,因此形成的絮凝体细、少、轻,难于沉淀,易于穿透滤层。

由于浊度较低, 胶体颗粒数目较少, 颗粒相互
碰撞而聚集的机会减少。

水温低, 胶体颗粒的 Zeta 电位较高, 胶体颗粒间的排斥势
能较大, 而且此时微粒布朗运动动能减小, 粘滞系数增大, 更不利于颗粒碰撞, 而使
胶体颗粒脱稳困难。

水温低, 胶体的溶剂化作用增强,颗粒周围水化作用突出, 妨碍
其凝聚。

水温低, 水的粘度变大而使沉速减小, 加之低温时气体的溶解度大, 使形成的絮凝体密度降低, 溶解气体大量吸附在絮凝体周围, 也不利于其沉淀。

低温低浊
水难净化的另一个原因是混凝剂水解产物的形态不佳。

因为胶体颗粒具有稳定性, 且颗粒碰撞次数减少, 所以, 更需要混凝剂水解稳产物有一定的链长, 形成具有高聚合度低电荷的多核络离子, 充分发挥吸附架桥作用。

但水温低, 聚合反应速度降低, 水解产物的主要形态偏重于高电荷低聚合度, 因此, 不利于在胶体颗粒间进行吸附
架桥。

二、混凝方面低温低浊水处理技术
对于低温低浊水通常采用增加混凝剂投量和投加高分子助凝剂的方式来改善
混凝效果,但效果仍然有限。

而超滤膜可以完全截留水中的胶体和悬浮几乎将细菌、病毒、两虫、藻类及水生生物全部除去,是提高现有水厂出水水质和微生物
安全性的最有效技术。

但超滤对水中小分子质量有机污染物则难于去除,单独
使用超滤膜过滤无法保证出水水质的化学安全性。

因此考虑混凝作用最为预处理,混凝剂改变水中悬浮颗粒尺寸大小和表面电性,可有效去除水中大分子质量的有
机物。

将混凝与超滤工艺联合使用可有效提高机污染物的去除效果。

混凝作为超
滤膜的预处理,可有几种形式,一是原水经混凝、沉淀、砂滤后,再进行膜过
滤处理,这种工艺实际上是传统处理工艺与膜的结合;二是原水经混凝、沉淀后
进行膜过滤,这种工艺是用膜替代传统的砂滤;三是原水经混凝后,直接进行膜
过滤,这种工艺称之为在线混凝 + 膜处理工艺 ( In - line coagulation/UF process)。

不同形式混凝预处理与超滤膜组合工艺中,混凝 -超滤工艺对 UV254和 DOC
去除率效果最好。

混凝 -超滤组合工艺可将出水的浊度控制在0. 2 ntu以下[2],比
传统工艺在该水质条件下显著提高了对水中颗粒物质的去除效果。

此外,超滤膜
处理系统具有占地面积小、运行维护简单、出水水质稳定、容易实现自动化的优点。

三、沉淀方面低温低浊水处理技术
沉淀是水处理的主要环节之一,目前普遍采用的是斜板、斜管及平流沉淀池。

随着絮凝药剂与技术的发展和水质污染的复合化,提出了对传统沉淀理论、
技术和材料进行创新以提高沉淀过程的水质净化功能的要求。

拦截沉淀是一项新
的水处理工艺和技术,它根据水中微絮体的化学作用特性和流体力学特性,用一
种耐水浸、高吸附的天然植物作为拦截材料,制成特定结构和尺寸的拦截体和沉淀池[3],实现了颗粒的吸附碰撞、接触凝聚、聚集沉淀的多过程协同作用,具有高效除浊的效果。

拦截沉淀与高效絮凝剂的联合应用,更能发挥其吸附凝聚的功效。

拦截沉淀的作用过程是:水中絮体颗粒与拦截体接触吸附——絮体与絮体接触凝聚——絮体在拦截体的多重积累——重力下沉。

拦截沉淀是以絮体的吸附—接触凝聚为主要特征的沉淀反应过程 ,利用一种天然植物为拦截体 ,可以较好地进行絮凝沉淀反应,在去除水中浊度和抗流量的冲击方面表现出了优越性。

这种沉淀方式较为简单,同时也可以适当地将反应过程部分地移入沉淀过程完成,具有很好的经济适用性,是一种有重要研究与应用前景的沉淀反应技术。

四、过滤方面低温低浊水处理技术
微絮凝是指在含有悬浮颗粒的浑浊水中,通过加入絮凝剂形成微小的聚集体的絮凝过程。

而直接过滤是指加入絮凝剂后,在滤前设置适当的絮凝反应池,即将絮凝反应一部分在反应池内进行另一部分移至滤池中进行过滤的过程微絮凝形成的聚集体通过絮凝反应,产生的絮凝物被滤料层吸附截留去除。

从而实现除低浊的目的。

采用该工艺时使用聚合铝絮凝剂要比传统凝聚剂具有更显著的除浊除色效果、较低的运行成本和良好运行周期。

一般投药量控制在10mg/L 左右,此时效果最好。

絮凝时间不宜超过10min,一般控制在2-8min,G值控制在40-100S-1之间。

可采用无烟煤、石英砂双层滤料或单层石英砂滤料,粒径0.5-1.8mm。

[4] 采用微絮凝直接过滤技术处理低温低浊度水 ,技术和经济效果显著。

该工艺省去了建造沉淀池,简化了处理单元,显著地节省了占地面积和基建费用,为常规工艺的70 %左右;投药量为常规工艺的 20 %~50 %;运转费用为常规工艺的60 %~
70 %;污泥易于处理等优点。

五、结语
近年来,随着人们对水处理认识的不断提高,低温低浊水处理技术倍受关注,如何更有效地处理低温低浊水,越来越引起重视。

本文从污水处理混凝—沉淀—过滤的常规工艺分别改进的几种低温低浊水处理技术,都各有优势,应用时要根据条件因地制宜选择应用;在设计时,要通过技术经济比较,择优选用。

也希望本文能从污水常规处理工艺上为低温低浊水的处理提供一定的借鉴。

参考文献:
[1]霍明昕,等.低温低浊水质特性的分析[J]. 中国给水排水,1998 ,6
[2]史惠婷,等.混凝-超虑处理低温低浊受污染水试验的研究[J] .哈尔滨商业大学学报,2010.4
[3]吕春生,等.微絮凝拦截沉淀处理低温低浊水[J] .中国给水排水, 2000.1
[4]王静.低温低浊水处理技术研究应用现状[J].低温建筑技术,2003.4
作者简介:
第一作者:马宏军,女,汉族,郑州大学,水利与环境学院2008级,环境工程一班。

第二作者:谢芳,女,汉族,郑州大学,水利与环境学院2008级,环境工程一班。

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