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文檔簡介
1、近年來,我國經(jīng)濟以及工業(yè)的快速發(fā)展,城市人口急劇上升,大量工業(yè)廢水和生活污水不經(jīng)處理或者只是簡單處理就排放到天然水體中,這表明了我國污廢水排放制度管理不完善,造成水體富營養(yǎng)化問題嚴重,當存在藍藻爆發(fā)時,對我國的飲用水處理系統(tǒng)和供水水質(zhì)更是會造成嚴重的影響。因此,含藻水的治理對我們來說更是一項非常巨大的挑戰(zhàn)。
本課題選用一種較為普遍可見的藍藻—銅綠微囊藻進行研究,銅綠微囊藻在自然水體的生長過程中會釋放藻毒素并且產(chǎn)生嗅味,導致水質(zhì)
2、下降。氯作為氧化劑或消毒劑被普遍應用于水處理工藝中,深入了解氯在氧化處理含不同濃度銅綠微囊藻水過程中可同化有機碳(AOC)的形成規(guī)律,對于評價氧化工藝對飲用水生物穩(wěn)定性的影響具有重要意義。
通過投氯量,反應時間,溫度和混凝工藝分別研究含藻水氯化消毒過程中AOC的變化規(guī)律。藻類有機物(AOM)可以分為胞內(nèi)有機物(IOM)和胞外有機物(EOM)。
對于銅綠微囊藻EOM的研究表明,隨著溫度和反應時間的增加,AOC濃度曲線均
3、先下降后上升;隨著投氯量的增加,AOC濃度先下降然后上升,達到最高水平后又略微下降;然而,隨著混凝劑的投加,其AOC濃度不斷降低。通過本實驗得出,在適當條件下,AOC的形成可以得到抑制,AOC濃度最低時的最佳投氯量為4 mg/L,反應時間為12h,溫度為20℃,混凝劑量為40 mg/L。
對于銅綠微囊藻IOM的研究表明,隨著反應時間的增加,AOC濃度曲線呈現(xiàn)出先上升后下降,后又上升的趨勢;隨著反應溫度的變化,AOC濃度先下降后
4、上升;隨著投氯量的增加,AOC濃度先上升然后下降,達到最低值時再次上升,達到一個很高的水平;隨著混凝劑量的增加,AOC濃度不斷降低。所以,AOC濃度最低時的最佳投氯量為8 mg/L,反應時間、溫度以及投加混凝劑量均與含EOM水樣中得出結(jié)果相同。
對比銅綠微囊藻EOM和IOM可知,IOM中的AOC含量很高;EOM中AOC的含量較少。IOM中含有少量的小分子有機物和較多的大分子有機物,EOM中則相反,含有較多的小分子有機物和較少的
5、大分子有機物。在變化投氯量的反應中,當投氯量較少時,EOM中大量的小分子有機物先被氧化分解,而IOM中少量不可被微生物利用的大分子有機物先被氧化,是得到可被利用的有機物逐漸增多。隨著投氯量的增加,EOM中大分子有機物開始被氧化成小分子有機物,使AOC的產(chǎn)量增加,IOM中小分子有機物開始被氧化,使AOC濃度降低,隨后再增加投氯量,難以被氧化的大分子有機物再被氧化。在改變反應時間的條件下,EOM和IOM的最佳反應時間均為12h,而12h后A
6、OC的產(chǎn)量不斷增加,IOM中AOC濃度上升幅度較大,是由于IOM中主要含有較多的大分子有機物,隨著反應時間的延長,大分子有機物被氧化分解,同時一些不太容易與氯反應的有機物也會因為反應時間的進一步延長而逐漸的被氧化分解。溫度對銅綠微囊藻EOM和IOM的影響曲線圖相似,AOC濃度均是先減少,到20℃時再增加。在一定范圍內(nèi),溫度越高,分子的有效碰撞增加,氯的消毒性也越好,對AOC的去除效果也越好,達到一定溫度時,活化分子數(shù)減少,盡管消毒劑的反
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