饮用水安全保障关键技术集成及工程示范
净水技术
WATERPURIFICATIONTECHNOLOGY
多个药剂投加池原水
絮凝池
斜管沉淀池
污泥回流
滤池
出水出水
Vol.32,No.4,2013
August25th,2013
理、常规处理+GAC、常规处理+OBAC。
试验工艺流程如图2所示。进入试验系统的原经预处理、常规处理后,1m3/h的水流量为6m3/h,
水量作为常规处理出水进入消毒池,5m3/h的水量流入提升水池,经过水泵提升进入深度处理设施,GAC和OBAC工艺各2.5m3/h。
北江原水
预氧化柱超越管
混凝沉淀池
石英砂滤池
颗粒活性炭
图1移动式水质应急平台系统工艺.
Fig.1MobileEmergencyPlatformSystemTechnologyofWaterQuality
1)高锰酸钾复合药剂强化混凝对铜的去除方法及内容
4设计四因素三水平试验L(确定不同加标浓93)度下的最优组合方式,以去除率和是否达标考察去
消毒池消毒池
BAC滤池GAC滤池
后臭氧
接触塔
提升水池
消毒池
除效果,进一步考察影响因素时在最优组合附近考查。
2)高锰酸钾复合药剂强化混凝对锌的去除方法与内容
4
确定不同加标浓设计四因素三水平试验L(93)
度下的最优组合方式,以去除率和是否达标考察去除效果,进一步考察影响因素时在最优组合附近考查。
(2)两相催化氧化助凝效能及单元工艺优化
1)通过实验室试验,广泛对比铁铝盐絮凝剂,利用两相催化氧化助凝方法,确定药剂配比。复合混凝剂PAC+KMnO4+水合MnO2催化氧化水中有机物和还原性物质,在水中形成水/有机絮体两相体系,随着反应的进行,有机絮体越来越大,有利于吸附水中杂质而达到分离目的。
2)通过调整中试基地参数,优化整个处理系统,定量强化混凝技术对能耗和水质贡献。(3)以活性炭吸附技术为核心的组合工艺
考察了不同预处理条件(预臭氧和预氯化)下,常规处理工艺、常规处理+颗粒活性炭吸附(GAC)工艺和常规处理+臭氧-生物活性炭(OBAC)工艺对北江原水的处理效果。
根据预处理方式不同,试验分三组进行。第一组为预臭氧、第二组为预加氯、第三组为无预处理,每组又包含三个工艺流程,即常规处理工艺、常规处理+颗粒活性炭吸附(GAC)深度处理工艺、常规处理+臭氧-生物活性炭(O3-BAC)深度处理工艺,总共九种工艺组合如下:
预臭氧+常规处理、预臭氧+常规处理+GAC、预臭氧+常规处理+OBAC、预加氯+常规处理、预加氯+常规处理+GAC、预加氯+常规处理+OBAC、常规处
北江
原水
混凝沉淀池
石英砂滤池超越管
图3超滤组合工艺流程图
Fig.3SchematicDiagramofCombinedUFProcesses
GAC滤池
图2活性炭组合工艺流程图
Fig.2SchematicDiagramofCombinedACProcesses
(4)以超滤膜技术为核心的组合工艺
考察了不同预处理条件下,外压式超滤膜和内压式超滤膜对北江原水的处理效果。
根据预处理方式的不同,试验分三组进行,第一组为无预处理、第二组为混凝沉淀预处理、第三组为常规处理+活性炭过滤预处理,试验工艺流程如图3所示。外压式超滤膜系统膜材质为聚偏氟乙烯(PVDF),膜孔径为0.1μm,采用错流运行,流量约为3.0m3/h;内压式超滤膜系统膜材质为PVC合金,采用全量过滤运行,流量恒为2.5m3/h。
外压式
超滤内压式超滤
(5)以紫外消毒技术为核心的组合工艺考察了常规处理、常规处理+紫外消毒(UV)+氯消毒(Cl2)、常规处理+氯消毒(Cl2)、常规处理+紫外消毒(UV)四种不同消毒工艺对常规处理工艺出水水质的影响。进入试验系统的原水流量为6m3/h,经常规工艺处理后,2.5m3/h的水量不进行任何消毒,直接出水;1.0m3/h的水量使用氯消毒;2.5m3/h的水量使用紫外消毒或紫外+氯消毒处理,同时进行平行对比。
1.2检测项目与分析方法
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