催化臭氧氧化—生物活性炭联用工艺处理微污染淮河水生产性实验研究

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:njliuyao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
催化臭氧氧化工艺作为一种能高效降解水中高稳定性有机物的饮用水深度处理技术,已经受到了越来越多的关注。生物活性炭可以将活性炭的物理吸附作用和生物降解作用同时结合在一起,进一步去除水中的有机污染物,尤其是一些小分子可同化性有机物。但目前对催化臭氧氧化工艺及催化臭氧氧化-生物活性炭耦合技术的研究大都还只局限于实验室静态小试研究或实验室条件下的连续流实验,缺乏系统地生产性实验数据和稳定运行的生产性经验。本研究以淮南某水厂示范工程各工艺为研究对象,考察各工艺在实际生产中对微污染水源水一些常规水质指标的处理效能,着重研究催化臭氧氧化-活性炭联用技术的除污效能及其对三卤甲烷等消毒副产物前体物的控制情况,同时进一步明确了该联用工艺在实际生产运行中甲醛、溴酸盐等氧化副产物的生成情况,以及催化氧化工艺中剩余臭氧对后续活性炭工艺的生物量、活性炭表面结构的影响。  实验结果证明,催化臭氧氧化-生物活性炭联用工艺对水中的常规指标UV254、 TOC、亚硝酸氮、CODMn都有较好的去除效果。催化臭氧氧化工艺对UV254、TOC、CODMn的平均去除率分别为21.8%、8.1%、10.8%。催化臭氧氧化工艺对亚硝酸氮的平均去除率可以达到30%以上。活性炭生物滤池对水中氨氮有很好的去除效果,实验中最高去除率可达61%,对TOC和CODMn的平均去除率分别为10.4%和15.3%。活性炭生物滤池不同炭层高度中,微生物的生物量随着炭层深度的增加而降低。催化臭氧氧化工艺出水中的残余臭氧,对生物滤池中的活性炭没有破坏作用。水温在10℃以下时,活性炭生物滤池对氨氮的去除率随着水温的升高而升高。但是水温对活性炭生物滤池去除UV254以及CODMn的能力并没有明显的影响。进水中TOC的含量对活性炭生物滤池处理氨氮和CODMn有影响,整体上,催化臭氧氧化在降低水中氨氮、UV254以及CODMn方面的能力受水温的影响不是很大。耦合技术对水中甲醛的控制比较理想,出水中剩余甲醛浓度低于检测限,改变臭氧投加量对出水中的甲醛浓度的影响不大。实际生产中催化臭氧氧化溴离子产生的溴酸盐含量较低,不会带来溴酸盐的问题,活性炭生物滤池对水中已生成溴酸盐的去除效能较差,但对溴离子有一定的吸附去除能力。催化臭氧氧化接触池对三卤甲烷生成势有较好的控制效能,平均去除率为34.9%,实验过程中最高去除率可达53.2%。耦合技术对三卤甲烷生成势的控制不稳定,主要受进水水质变化的影响。  本次试验系统地记录了生产性实验数据,考察了稳定供水的生产性运行工况,为指导水厂生产优质自来水、推广使用该深度处理工艺提供设计和运行参数。研究结果可为各自来水厂处理低温低浊水、提高出厂水水质以及自来水厂整体工艺的提升改造提供借鉴和参考。
其他文献
近年来,随着汽车行业的快速发展,加上交通运输条件的不断完善,汽车业已成为人们日常生活中最重要的交通、运输工具之一。但随之带来的能源、环境问题也日益突出,因此国内外汽
由于粉末型的TiOz催化剂存在着粉末难以回收,在空气中易于飞散,在水中易于凝聚、等缺点,需要有合适的载体,但常用的载体还不能满足实际需要。因此,选择合适的载体、制备高活性的负
本文系统的研究了新型三元助留助滤体系对国产废箱纸板(OCC)浆料的助留助滤作用。对作为三元系统中异絮聚作用的膨润土进行了改性制备;优选了三元系统中起架桥絮聚作用的阳离
生物体内的生物矿物通常是在水凝胶环境下形成的,是在可溶性功能蛋白和不可溶性有机模板蛋白协同调控作用下形成的产物,由于受到有机基质的精密调控,生物矿物精细的结构、复杂的形貌、优异的性能是常规无机材料无法比拟的。受到生物矿化过程的启发,本文首先利用天然丝素蛋白的再生溶液构建类似于生物体内的水凝胶环境,再将该丝素蛋白水凝胶浸入磷酸盐溶液中进行仿生矿化处理,研究了丝素蛋白水凝胶中钙离子含量、矿化时间等对该
该文对天津市的三个景观水体——津河、新开湖和小引河——的浮游植物群落进行了详细的调查,其中,津河着眼于城市景观河流不同河段春夏期间的群落变化;新开湖中设定围隔,观测
本文以深圳红树林内具有代表性的藻种之一——微小小环藻(Cyclotella caspia)为研究对象,对PCP作用的生理、生化、细胞学和形态学等指标进行了定性和定量研究.通过实验数据的
近年来,尽管我国经济保持高速增长,但这种经济增长以粗放型为主,环境污染和生态破坏等问题日益严重。随着我国工业化、城镇化的加快推进以及我国人口的快速增长,能源消耗强度将持
焦化废水成分复杂,含有毒难降解有机物种类多,浓度高,是一种难处理的工业废水.该文研究了利用矿化垃圾生物反应床处理焦化废水的工艺,主要研究内容包括矿化垃圾对酚类化合物
本论文以 TRIP钢粉和 TiC粉为原料,采用热压烧结技术(1150℃,30 MPa,1 hour,N2气氛)制备了不同TiC含量的TiC/TRIP钢复合材料,并对该复合材料进行了850℃、保温1小时的热处理。应用