臭氧-復(fù)合吸附深度處理飲用水試驗(yàn)研究.pdf_第1頁(yè)
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1、近年來(lái),鑒于水源污染的普遍性和嚴(yán)重性,飲用水深度處理技術(shù)的研究和應(yīng)用呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的趨勢(shì)。提高飲用水水質(zhì)的核心問(wèn)題是去除水中微量有毒有害物質(zhì),水污染日趨嚴(yán)重,當(dāng)前條件下期待已污染的水在短期內(nèi)得到有效的控制和治理,進(jìn)而恢復(fù)是不現(xiàn)實(shí)的。因此,研究開(kāi)發(fā)水處理新技術(shù)與工藝,保障飲用水水質(zhì)安全十分必要。 本課題由山東省重大科技專項(xiàng)項(xiàng)目(2005GG21006001):“山東省城鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展人居示范工程關(guān)鍵技術(shù)研究”的子課題“優(yōu)質(zhì)飲用水技術(shù)研

2、究與示范”以及山東省優(yōu)秀中青年科學(xué)家基金項(xiàng)目(2004BS0812):“黃河水庫(kù)水安全凈化技術(shù)研究”資助。針對(duì)水中污染物的特性,根據(jù)飲用水深度處理的要求,從污染物極性角度考慮,將極性無(wú)機(jī)吸附劑一多孔性軟陶粒與活性炭組成復(fù)合濾料,提出了臭氧/無(wú)機(jī)+有機(jī)吸附劑組合強(qiáng)化去除水中污染物的作用機(jī)制,開(kāi)發(fā)了臭氧/復(fù)合吸附組合工藝,將臭氧氧化、濾料的物理、化學(xué)吸附技術(shù)合為一體,有效地克服了三者單獨(dú)采用的局限性,又充分發(fā)揮了三者的優(yōu)點(diǎn)和協(xié)同作用,對(duì)水中

3、污染物具有去除效率高、效果穩(wěn)定等特點(diǎn)。 靜態(tài)吸附試驗(yàn)研究結(jié)果表明:采用10%NaOH浸泡24h,110℃干燥2h,260℃焙燒4h預(yù)處理后的活性炭吸附性能有較大改善;活性炭對(duì)CODMn的吸附平衡時(shí)間為4h,吸附等溫式qe=0.0407Ce0.6028;在總投加量不變的基礎(chǔ)上確定復(fù)合濾料的最佳配比為70%活性炭+30%陶粒;復(fù)合濾料對(duì)CODMn的吸附平衡時(shí)間為4h,吸附等溫式qe=0.1165Ce1.1984;通過(guò)吸附特性比較得出

4、:復(fù)合濾料對(duì)原水中CODMn的吸附性能優(yōu)于單獨(dú)使用活性炭;對(duì)CODMn和NH3-N的去除率為29.6%和34%,比單獨(dú)使用活性炭分別提高了3.2%和24.6%。 主要影響因素試驗(yàn)研究結(jié)果表明:針對(duì)原水水質(zhì),復(fù)合濾料最佳投加量為3g/L;溫度對(duì)復(fù)合吸附去除CODMn及NH3-N的的影響不太顯著;而pH值對(duì)其影響較大,在酸性條件去除率較高,其中pH值在2.5-5.5時(shí)CODMn去除效果最好,最高為30.4%;NH3-N高去除率的pH

5、范圍更廣,在3.5-8.5之間時(shí)去除率均大于30%;堿性條件下吸附效果較差,去除率低。 組合工藝運(yùn)行試驗(yàn)研究結(jié)果表明:復(fù)合濾料動(dòng)態(tài)吸附對(duì)濁度、CODMn、UV254、NH3-N和NO2-1-N均有較好的去除效果;最佳吸附高度和EBCT(空床停留時(shí)間)分別為1000mm和10min(對(duì)應(yīng)濾速和處理量為10m/h和0.8L/min);臭氧/復(fù)合吸附組合工藝中影響臭氧化效果的因素為臭氧濃度與接觸時(shí)間;其中UV254和NO2-1-N的去

6、除率隨臭氧濃度的增加而提高,而投加臭氧會(huì)使出水CODMn和NH3-N的濃度增加,但臭氧化使污染物分子量變小的情況下能夠顯著促進(jìn)后續(xù)吸附處理效果,使總?cè)コ噬?,本課題確定最佳臭氧濃度為2mg/L;臭氧接觸時(shí)間并非越長(zhǎng)越好,由于臭氧在水中分解速度非??欤佑|時(shí)間過(guò)長(zhǎng)處理效果與成本的增長(zhǎng)不成比例,接觸時(shí)間確定為8min。臭氧/復(fù)合吸附組合工藝在最佳工藝條件下:吸附高度1000mm,EBCT10min,臭氧投加量2mg/L,臭氧接觸時(shí)間8 m

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