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文檔簡介
1、近年來,由于地表水受到污染,常規(guī)的飲用水處理工藝難以滿足愈加嚴格的飲用水水質標準,因此尋找高效、經濟、適用的水處理技術工藝保障飲用水安全一直是研究的熱點。
本論文以某地區(qū)微污染河網水為研究對象,研究了生物處理技術、粉末活性炭以及超濾技術相結合的組合工藝對微污染河網水中污染物的處理效果。通過小試研究確定了粉末活性炭的最佳投加量與吸附飽和時間;在中試基礎上結合生物技術進一步優(yōu)化了粉末活性炭的投加量,并考察了不同水力停留時間和生物反
2、應池不同運行工況下組合工藝對污染物的去除效能,以及運行參數(shù)對超濾膜污染的影響,確定了組合工藝對污染物處理研究的最優(yōu)工況;在此基礎上研究了最優(yōu)工況下組合工藝對污染物的去除效能。
主要研究結論如下:
(1)小試燒杯試驗表明,粉末活性炭的吸附飽和時間在80min左右,最佳投加量為140mg/L。中試利用組合工藝進一步優(yōu)化粉末活性炭投加量為50mg/L;生物反應池水力停留時間為84min;組合工藝最優(yōu)工況為:原水→1號生物反
3、應池(缺氧)→2號生物反應池(好氧)→超濾膜組件→出水。
(2)為防止膜污染加劇,在中試階段通過正交試驗確定了超濾膜運行最優(yōu)參數(shù):膜通量25L/(m2·h),過濾時間30min,氣水反沖時間70s,正沖時間40s;化學清洗周期為物理清洗4次,化學清洗藥劑采用濃度為100mg/L的次氯酸鈉溶液;采用錯流過濾,回流量為0.3m3/h。
(3)組合工藝對污染物處理研究在最優(yōu)工況下進水氨氮濃度為2.48~3.05mg/L,工
4、藝出水氨氮濃度為0.09~0.21mg/L,組合工藝對氨氮的平均去除率為94.8%;進水UV254為0.284cm-1~0.336cm-1,工藝出水UV254為0.042cm-1~0.050cm-1,組合工藝對UV254的平均去除率為85.2%;進水CODMn濃度為4.64~5.12mg/L,工藝出水CODMn濃度為1.72~1.96mg/L,組合工藝對CODMn的平均去除率為62.8%;組合工藝對DOC的平均去除率為43.8%。
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