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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 272 毫秒
1.
通过对比高锰酸盐-生物活性炭工艺与臭氧-生物活性炭工艺的出水水质和生物工艺中微生物的特性,考察了高锰酸盐与臭氧预氧化对后续生物工艺的影响.实验结果表明,高锰酸盐预氧化-生物活性炭工艺出水水质优于臭氧预氧化-生物活性炭工艺的出水水质.与臭氧-生物活性炭工艺相比,高锰酸盐预氧化后生物活性炭上异养菌种属类别更加单一化;亚硝酸菌种属类别不一致,前者为亚硝化单细胞属,后者为亚硝化螺属和亚硝化单细胞属;硝化菌属的种类是一致的,均为硝化杆菌属和硝化刺菌属.  相似文献   

2.
通过测定生物活性炭上硝化菌的数量与活性,考察高锰酸盐预氧化对后续生物活性炭硝化性能的影响.结果表明,高锰酸盐预氧化后的生物活性炭与单独生物活性炭上亚硝酸菌和硝酸菌的分布具有相同规律;但高锰酸盐预氧化后生物活性炭工艺中亚硝酸菌和硝酸菌数量、亚硝化速度及硝化速度都要高于单独的生物活性炭,这是高锰酸盐促进后续生物活性炭工艺去除氨氮和亚硝酸盐氮的主要原因.  相似文献   

3.
直接过滤是首选的处理低温低浊水的方式之一。文章以低温低浊水为研究对象,运用炭砂双层滤料滤池进行直接过滤试验研究,以考察炭砂双层滤料滤池微絮凝直接过滤工艺参数及适宜原水水质。结果表明:在原水低温低浊条件下,工艺优选絮凝剂为PAFC(聚合氯化铝铁),投药量为1.0 mg/L,水力负荷为8 m3/(m2·h),上层滤料颗粒活性炭适宜粒径为1.6~2.3 mm,适合运行炭砂滤池直接过滤工艺浊度范围为≤7 NTU;在最优参数下,工艺对浊度、CODMn(高锰酸盐指数)、UV254、TOC(总有机碳)和氨氮平均去除率分别达到90%、43%、63%、55%和80%,净水效果显著,不同进水水质下过滤周期都能满足≥12 h的试验要求。  相似文献   

4.
为考察温度变化对生物活性炭反应器净水效能的影响,分别研究了在5-18℃和19-26℃两个温度范围内反应器对高锰酸盐指数、硝态氮、浊度及UV254的去除情况.结果表明:单级生物活性炭反应器对高锰酸盐指数平均值为4.51 mg/L的原水净化能力有限,但常温条件下的效果明显优于低温条件(高锰酸盐指数去除率分别为15.90%和...  相似文献   

5.
以黄河水为水源的济南市供水系统为研究对象,选取生物可降解溶解性有机碳(BDOC)作为评价生物稳定性指标,分析地表水厂和管网的水质生物稳定性变化.结果表明:水厂常规净水工艺处理后BDOC去除率为10%~32%,出厂水BDOC在0.1~ 0.2 mg/L之间,低于0.2 mg/L生物稳定性水中BDOC的建议限值.出厂水水质直接影响管网水质,随着管网延伸BDOC相对稳定;BDOC与浊度、总有机碳(TOC)等指标呈正相关.水厂采用臭氧活性炭深度过滤工艺改造后,BDOC值进一步降低,生物稳定性提高.  相似文献   

6.
在平行运行的条件下对比研究了单独的浸没式膜生物反应器(membrane bioreactor,MBR)、生物活性炭(biological activated carbon,BAC)以及BAC+MBR联用工艺应对饮用水源氨氮冲击负荷的效能.结果表明,单独的MBR具有优异的应对水源突发性氨氮污染的能力:ρ(NH3-N)在原水中为8~10 mg/L的情况下,出水中仅为(0.36±0.15)mg/L,而且出水中仅在进水ρ(NH3-N)高达9.74 mg/L时产生了短暂的NO2--N积累现象.BAC由于受到供氧能力的限制,对氨氮的去除能力有限,并且出水中始终存在NO2--N积累.而BAC+MBR联用工艺也能在氨氮冲击负荷时较好去除NH3-N,ρ(NH3-N)在原水中为8~10 mg/L时可在出水中降至(0.39±0.19)mg/L,但是出水中产生NO2--N积累的时间明显长于单独的MBR.然而,BAC+MBR联用工艺能通过两级生物屏障更好地去除水中的有机物,因此建议根据原水水质等条件选择合适的生物处理工艺.  相似文献   

7.
北方某市夏季高藻水化学预氧化试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对北方某市夏季高藻饮水水源特点,采用预氧化处理技术,研究了臭氧、臭氧过氧化氢联用、高锰酸钾和氯预氧化对后续气浮、过滤等常规工艺处理效果的影响.实验结果表明,预氧化能提高后续处理工艺出水水质,降低出水浊度和有机物含量,提高常规处理单元对藻类的去除能力,臭氧、臭氧过氧化氢联用和高锰酸钾预氧化能有效降低消毒副产物生成势,提高工艺出水安全性.  相似文献   

8.
目前市政供水尤其是二次加压供水水质无法满足最新饮用水质标准,针对这一现状开发了优质饮用水深度净化设备,通过对高锰酸盐指数,铁、锰等指标的测定,表明其出水水质完成达到最新饮用水水质标准.通过研究和实践,确定固定化生物活性炭反冲洗时间为4-8min,间隔时间约为20d;生物锰砂罐的反冲洗时间为4-8min,间隔时间约为10d.  相似文献   

9.
为考察温度变化对生物活性炭反应器净水效能的影响,分别研究了在5-18℃和19—26℃两个温度范围内反应器对高锰酸盐指数、硝态氮、浊度及UV254的去除情况。结果表明:单级生物活性炭反应器对高锰酸盐指数平均值为4.51mg/L的原水净化能力有限,但常温条件下的效果明显优于低温条件(高锰酸盐指数去除率分别为15.90%和4...  相似文献   

10.
工艺选优的基本原则是在原水水质不断变化的情况下,选取满足出水水质约束的最经济最合理的工艺方案.本文将模糊优化理论应用到给水处理工艺的模糊选优上,对所选用的4个目标设定不同的权重,在T水源的不同水质期内对中试实际运行工艺模糊选优.结果表明在5月~9月期间内水源水质对水处理工艺要求较为严格,其对应的最不利水质条件下的最复杂工艺为“O3预氧化-混凝-气浮-过滤-O3-生物活性炭”.其他水质期内原水水质较好,可以对该工艺方案进行组合,超越部分处理单元.  相似文献   

11.
目的 为了提高天津高藻期滦河水藻类的去除效果,保证水厂出水的安全性.方法通过小试静态实验模拟常规混凝沉淀工艺的处理效果和高锰酸盐复合药剂(PPC)、氯(Cl2)、氯氨(NH2Cl)和臭氧(O3)预氧化除藻和除有机物效果进行了研究.结果结果表明,PPC在预氧化除藻、除有机物以及助凝中均表现了良好的性能,30mg/L的Al2(SO4)3混凝条件下2mg/LPPC即可有效提高藻类和有机物去除效果,O3次之.PPC和O3预氧化可以明显提高混凝除藻效果,投量为2mg/L和4mg/L时比单纯混凝时藻类最高去除率分别提高了55%和35%,而Cl2和NH2Cl预氧化除藻效果较差,而且基本没有助凝效果.结论单纯的混凝除藻在经济上并不理想,而在FeCl扑聚合铝、Al2(SO4)3三种混凝剂和高锰酸盐复合药剂(PPC)、氯(Cl2)、氯氨(NH2Cl)和臭氧(O3)中,Al2(SO4)3作为混凝剂与预氧化剂PPC联用能够实现对滦河水天津段的藻类具有良好的控制效果和对有机物的有效控制.  相似文献   

12.
针对某市微污染水源水的水质特点,通过小试考察了高锰酸盐复合剂(PPC)与NH_2Cl联合预氧化工艺在助凝、助滤、去除有机物、灭活致病微生物及减少三卤甲烷(THMs)等方面的效能.结果表明,PPC与NH_2Cl联用能明显地强化除污染效果,与单独NH_2Cl工艺相比,投加ρ=1.0 mg/L的PPC可使沉后和滤后水浊度去除率分别提高3个和1个百分点;使沉后水254 nm波长时的紫外吸光度去除率提高6个百分点;使滤后水THMs的生成量降低92%;并明显提高对致病微生物的灭活效能.为微污染水源水的处理提供了试验依据.  相似文献   

13.
Comparative pilot tests were conducted to investigate the coagulation-aid effects of the combined preoxidation by potassium permanganate composites (PPC) with chlorine and preozonation. And the synergistic mechanism of combined preoxidation was discussed. Results showed that 1.0 mg/L PPC with 2.0 mg/L chlorine could further improve the quality of treated water, as indicated by residual turbidity, TOC and algae. The enhanced efficiency could be explained by the synergistic effect of the preoxidants themselves, or the effect of chlorine and the intermediate such as hydrous manganese dioxide, which was generated by potassium permanganate, the main ingredient of PPC.  相似文献   

14.
以聚合氯化铝(PAC)为混凝剂,通过烧杯试验研究了高锰酸盐复合药剂预氧化强化去除黄浦江水中微量天然有机物和浊度的效果.研究结果表明:投加高锰酸盐复合药剂进行预氧化可以显著提高有机物和浊度的去除效率,相同混凝剂投加量情况下,UV254和CODMn的去除率可提高约6%-9%;在PAC投加量为6-10 mg/L时,出水浊度均小于1 NTU,出水CODMn为2.27-2.15 mg/L.  相似文献   

15.
高锰酸盐复合药剂处理臭味污染水源水的试验研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
通过实验室小型试验,考察了高锰酸盐复合药主地臭味污染水源水中臭味,铁,锰,色度,浊度,有机物等的综合处理效能,与传统常规聚合铝混凝处理相比,高锰酸盐复合药处理具有优良的除臭,除铁,除锰,除色,除浊及除有机物功能,是一种经济高效的水处理技术。  相似文献   

16.
用颗粒计数和浊度联合评价颗粒物去除作用   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用浊度检测和颗粒计数技术评价了高锰酸盐复合剂预氧化工艺对滤后水中颗粒物的去除效果。结果表明,PPC预氧化能有效地强化滤后水中颗粒物去除效果,使颗粒总数降低幅度达65.0%,采用浊度指标不能有效地反映滤后水质的变化,将浊度检测与颗粒计数技术相结合,能更有效地反映滤池对颗粒物质的去除效果。  相似文献   

17.
The performance and mechanism of manganate preoxidation process for organics removal were investigated in the present paper.The results showed that manganate was a potentially powerful oxidizing agent and could make the natural organic matter(NOM)concentration of sample solution increase.The process of manganate in combination with ferrous sulphate(FeMnO)was effective for organics removal and with the highest removal rate of 89%when the FeMnO dose was 0.18 mmol/L.The fluorescence analysis showed that the fluorescence intensity values related to hydrophobic acids and model humic acid polymers were the highest and the relative position of the main peak fluorescence intensity was shifted towards lower emission wavelengths,which indicated the reduction in the degree of aromaticity of residual organic matter fraction.  相似文献   

18.
A combined process of catalytic ozonation in the presence of a novel heterogeneous catalyst and biological activated carbon was investigated for the removal of priority control organic pollutants, the reduction of genotoxicity, and the improvement of biodegradable dissolved organic carbon (BDOC). Results confirm that the catalytic ozonation has higher effectiveness for the removal of refractory harmful organic pollutants, the reduction of genotoxicity and the increase of bio-degradability of organics than ozonation alone, which results in lower pollution load for subsequent biological activated carbon process, and then leads to less organic pollutants penetrating biological activated carbon. The novel catalytic ozonation with this combined process exhibits excellent performance to guarantee the safety of drinking water.  相似文献   

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