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1.
以乐果为目标化合物,探讨了活性炭吸附、活性炭吸附-混凝沉淀工艺以及石灰碱解-活性炭吸附-混凝沉淀三种工艺对乐果的去除效果.结果表明,乐果的去除效果随着活性炭投加量与吸附时间的增加而增加,采用活性炭吸附-常规混凝沉淀工艺对乐果的去除效果要略好于单独采用活性炭吸附,但这两种工艺都不能有效去除水中的乐果.采用石灰碱解-活性炭吸附-混凝沉淀工艺时,乐果的去除率随着石灰碱解的pH值升高而增加.当原水乐果含量为0.182 mg/L,用石灰调节原水pH值为9,投加30 mg/L活性炭吸附20 min后,去除率达89.9%,沉淀出水乐果浓度为0.018 4 mg/L,满足标准要求.  相似文献   
2.
南洲水厂生物活性炭滤料选型   总被引:1,自引:0,他引:1  
林浩添 《给水排水》2005,31(8):30-32
南洲水厂生物活性炭滤料选型以机械强度高、吸附容量大、吸附速度快、为微生物提供良好的栖息场所为技术原则,经过类型选择与技术指标选择两个阶段,在综合分析小试、中试及市场调查等的基础上,最终确定采用(?)1.5mm柱状活性炭,并确定了其机械强度、吸附能力等技术指标。  相似文献   
3.
以广州市芳村市政供水管网2005-2010年的户外爆管维修记录为基础,运用统计分析方法深入研究管网爆损与管径、管材、管龄、爆管成因之间的关系。并采用改进层次分析法(IAHP)对芳村市政供水管网爆管影响因素进行权重分析,验证了用IAHP法确定爆管影响因素权重的可行性,得出各因素对芳村市政供水管网爆管事故的影响度排序和相对重要性权重值为:管材(0.4778)>管径(0.1937)>管道施工质量(0.1875)>管龄(0.0785)>外部施工破坏(0.0625)。  相似文献   
4.
通过对比试验,探讨了二次加氯、短时自由氯消毒和定期折点加氯等方法控制氯胺消毒供水管网硝化作用的效果。结果表明,这些方法均可有效抑制管网的硝化作用,减少亚硝酸盐氮的积累,减缓余氯的衰减,有效灭活水中的异养菌和亚硝化细菌,确保在氯胺消毒管网内饮用水的安全。  相似文献   
5.
西江引水工程建成后,西江水源将全面置换广州市西北部石门、江村和西村水厂的原有水源.优质的西江水入穗后,广州市中心城区的供水水质将得到全面提升.为确保西江水源置换管网水质安全,通过管网水质保障关键技术研究、优化出厂水关键水质指标、建立立体化监测网络、强化管网保障措施和完善管网水质应急预案等,构建了西江水源置换管网水质保障体系,确保了目前国内最大规模的水源置换(置换水量为242×104 m3/d)在复杂的供水管网中成功完成.  相似文献   
6.
建立了一套臭氧-生物活性炭给水深度处理中试装置,以南方某市Ⅲ~Ⅴ类微污染水源为原水,经过1个水文年的中试,研究了深度处理工艺对水中营养物质,如氮、磷、碳、铁、锰等的去除效果,通过与同水源常规处理工艺水厂出水水质的对比,探讨了深度处理工艺对去除水中营养物的优势.结果表明,对于水中的营养性指标(氨氮、总磷,铁、锰,AOC),臭氧一生物活性炭深度处理工艺出水较常规工艺出水有了大幅度的降低,出厂水的营养状况下降明显,一定程度上抑制了管网中细菌的再生长,增加了饮用水的生物稳定性和安全性.  相似文献   
7.
对管网系统进行科学的评价,从而确定改造方案,是保证供水管网高效运行的重要手段。以南方某市真实供水管网为例,通过层次分析法确定管网健康运行的主要影响因素及其权重,在无量纲化管道评价指标和计算灰色关联系数的基础上,采用多指标等权重加权计算得到管道健康度,并据此进行健康度量化评判。评估结果与实际供水事故发生频次符合,可为供水管网运行和维护管理提供参考。  相似文献   
8.
给水厂大型臭氧设备安装工程简介   总被引:1,自引:0,他引:1  
林浩添 《给水排水》2006,32(1):92-94
广州南洲水厂臭氧系统采用3台臭氧发生器,单台设计产量47kg/h,介绍了臭氧系统的组成及设备安装中应注意的问题。在臭氧设备安装过程中,要注意审查施工队伍的资质、制定详细的工作进度计划,严格要求施工环境,掌控施工过程,以保证施工安装质量。  相似文献   
9.
不同混凝剂强化除藻、除浊的研究   总被引:8,自引:1,他引:7  
采用聚合氯化铝(PAC)、聚合氯化铝铁(PAFC)、聚合硫酸铁(PFS)、聚合硫酸铝(PAS)和硫酸铝(AS)五种混凝剂对某含藻湖水进行强化混凝除藻、除浊试验研究,考察了混凝剂种类及投量、原水pH、沉降时间等因素对强化混凝效果的影响。结果表明,五种混凝剂的综合除藻、除浊性能排序为:PACPAFCPFSPASAS;在原水pH值为5~9的范围内,含铁混凝剂PFS和PAFC对pH的适应性较强,且在pH值为5~7的弱酸性条件下,PFS的除藻、除浊性能最优,当其投量为4 mg/L时,除藻率近80%,除浊率可达80%以上;而在pH值为7~9的弱碱性条件下,PAC则表现出更好的除藻、除浊效果,当其投量为4 mg/L时,除藻率和除浊率可分别达到83%和90%;AS对pH的适应性最差,其除藻、除浊效果最差;另外,五种混凝剂的除藻率、除浊率均随沉降时间的延长而增大,最佳沉降时间为20 min。  相似文献   
10.
"三氮"在深度处理中的去除与转化   总被引:11,自引:0,他引:11  
就氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮(简称“三氮”)在臭氧-生物活性炭(O3/BAC)给水深度处理系统中的去除与转化规律进行了研究。结果表明,炭滤池对NH3-N的单元去除率接近30%,但是整个系统对NH3-N的总去除率仅约10%;系统对NO2^-—N有着优异的去除能力,主臭氧接触塔和炭滤池出水中均未检测出NO2^-—N;炭滤池中的生物硝化作用明显;系统进、出水的“三氮”总浓度基本没有变化。  相似文献   
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