接触过滤—颗粒活性炭吸附—超滤工艺处理微污染水源水研究
【摘要】:
饮用水水源微污染问题的加剧,饮用水标准的提高以及人民对饮用水要求的严格,使得以去除水中悬浮及胶体物质为主,以出水的浊度、色度和细菌总数为工艺控制主要目标的传统水处理工艺越来越难以确保饮用水的安全。此外,由于经济条件的限制,城市的安全饮用水技术在小城镇不适用等因素,使我国小城镇的饮用水处理水质问题尤为突出,严重制约着小城镇经济和社会的全面发展。因此,研究开发适合小城镇的饮用水处理工艺势在必行。
针对我国小城镇的特点,设计开发了接触过滤-颗粒活性炭吸附-超滤联合的水处理装置来处理微污染原水。详细阐述和分析了该装置的特点以及设计参数,并使用此装置对长江微污染原水进行处理,分析了装置各部分的出水水质;研究了陶粒滤料滤柱、颗粒活性炭滤柱和超滤膜的清洗情况;对装置进行经济性分析和适用性分析。
通过对不同混凝剂的比较论证,改变混凝剂投加量和改变滤池的滤速,确定在本试验条件下装置的处理水量为1000 L/h,混凝剂投加量为6mg/L为宜,混凝剂选择聚合氯化铝。在此运行工况和试验条件下,装置出水平均浊度为0.08 NTU,去除率为99.9%;出水平均氨氮0.10mg/L,去除率为50.5%;出水平均色度5度,去除率为73.9%;出水平均TOC 0.26mg/L,去除率为89.2%;出水平均CODMn 0.77 mg/L,去除率为64.9%;出水细菌数为0 cuf/ml,去除率为100%;出水大肠杆菌数为0个/L,去除率为100%。装置所检测的出水水质均达国家饮用水水质标准的要求,对保障小城镇的饮用水安全有着重要的现实意义。
陶粒滤料滤柱反冲洗周期为10~12h,采用气水反冲洗。颗粒活性炭滤柱反冲洗周期为7~10天,采用水力反冲洗。超滤膜采用死端过滤方式,物理清洗方式采用水力反冲洗,试验第一个月每2h反洗一次,以后每1h反洗一次。在试验进行到1个月和3个月时对超滤膜进行了化学清洗,两次清洗的化学试剂不同,但清洗效果均非常显著。
试验装置的投资费用为429.57元/(m3/d),运行费用为1.23元/m3,占地面积1.2m2,方便拆装,在我国小城镇中具有较强的适用性。
|
|
|
|
1 |
张云霞,邢国平;生物活性炭滤池预处理微污染水源的研究[J];天津城市建设学院学报;2003年01期 |
2 |
李德生,黄晓东,王占生;生物沸石反应器作为微污染水源预处理工艺的试验研究[J];环境科学学报;2000年S1期 |
3 |
熊正为,陈春宁;微污染水源水传统处理工艺的强化措施[J];中国锰业;2001年01期 |
4 |
邵林广,范艳丽;微污染水源水净化技术[J];工业安全与环保;2004年11期 |
5 |
李燕莉,丁忠浩,王刚,高楠,李敬苗;微污染水源水中磷的去除[J];工业安全与环保;2005年08期 |
6 |
黄伟;;改进微污染水处理工艺提高处理效果研究[J];环境;2008年S1期 |
7 |
刘帅;李晓婧;谭婧婧;张建福;;活性炭吸附在微污染水源处理中的应用前景[J];科技资讯;2009年18期 |
8 |
原武斌;;悬浮填料在给水处理中的应用[J];建材技术与应用;2009年12期 |
9 |
吴为中;不同生物预处理方式处理受污染水源水的特点研究[J];给水排水;2000年07期 |
10 |
王利平;罗真;徐金妹;郭迎庆;董良飞;;高锰酸钾-沸石联用预处理微污染运河水的研究[J];江苏工业学院学报;2006年03期 |
11 |
夏安林;;中小型水厂微污染水源改进工艺提高水质措施的研究[J];科技经济市场;2008年01期 |
12 |
梁娟;普红平;邹成鸿;洪翩翩;;曝气生物滤池在微污染原水处理中的研究进展[J];西南给排水;2009年06期 |
13 |
张旭;张小波;;微污染水源饮用水处理技术的研究进展[J];辽宁化工;2011年02期 |
14 |
颜家康;;微污染水源深度处理工艺及效果[J];上海铁道科技;2006年02期 |
15 |
朱伟东;王雷;王吉生;;浅谈纳滤膜技术在铁路给水深度净化中的应用[J];铁道标准设计;2007年08期 |
16 |
张宏伟;黄东海;陈中元;;我国城市给水系统的现状与发展趋势[J];山西建筑;1998年03期 |
17 |
张鲁滨;;胜利油田微污染水源水净化技术探讨[J];今日科苑;2008年14期 |
18 |
翁利丰;赵明雷;夏玮;孙月奇;沈亮;;弹性填料和悬浮球填料在生物预处理工程中的应用[J];给水排水;2011年07期 |
19 |
俞三传,高从堦,张慧;纳滤膜技术和微污染水处理[J];水处理技术;2005年09期 |
20 |
汪恂;宛海燕;;微污染水源水处理技术的现状与发展[J];山西建筑;2008年32期 |
|