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臭氧-活性炭深度处理工艺由于具有臭氧氧化、活性炭吸附、生物降解和臭氧消毒等多种功能,目前在水厂中的应用越来越多。分别从取水泵房、网格絮凝池、平流沉淀池、V形砂滤池、臭氧接触池、活性炭滤池和消毒接触池等方面对臭氧-活性炭深度处理水厂进行工程介绍,分析了其水厂的建设特点、工艺流程、主要工艺参数,以及臭氧-活性炭深度处理工艺的应用前景。 相似文献
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深圳市上南水厂臭氧-炭砂滤池短流程深度处理工程改造内容主要包括新建臭氧接触池一座,将原空置的库房改造成臭氧发生间,将一、二期砂滤池改造成炭砂滤池,对原反冲洗系统进行改造以同时满足炭砂滤池和砂滤池冲洗要求。改造后臭氧-炭砂滤池对COD_(Mn)和UV_(254)的去除率分别提高了约20%和15%,滤后水浊度略有上升。挂膜成熟后,滤后水菌落总数可稳定在200~400 CFU/mL。此项改造工程占地面积小、改造内容少、投资成本低、水质改善效果明显,可为用地紧张的老旧水厂工艺升级改造提供参考。 相似文献
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上海某工业区污水处理厂一~四期提标改造工程,出水水质由上海市地方标准《污水综合排放标准》(DB 31/199—2009)的二级提高到一级排放标准。生化线改造规模为3. 25×10~4m~3/d,原采用混合均化池+缺氧池+曝气池+二沉池+气浮池+臭氧接触氧化池工艺,改造后深度处理工艺采用V型滤池+臭氧接触氧化池(臭氧与H_2O_2结合)+FLOPAC生物滤池;另外,用于处理高盐低有机污染废水的活性炭线改造规模为0. 4×10~4m~3/d,采用增加活性炭罐数量、降低处理负荷的方式,提高污染物去除率。实际运行表明,系统运行良好,出水水质达到了设计标准。 相似文献
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深度处理水厂臭氧接触池尾气浓度是一项重要技术参数,对于验证工艺设计参数与臭氧设备选型、安装调试状况及运行参数等具有重要作用,是对招标书中臭氧传质效率验收的重要指标。 相似文献
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南洲水厂是经广州市计委批准建设的广东省、广州市市政重点工程,设计供饮用净水能力为100万m^3/d,投资达25.9亿元人民币的特大型水厂,建设周期自1998年开始建设了50万m^3/d清水池-絮凝沉淀池叠池和投矾室、投氯室、投氨室、反冲洗机房(土建工程部分),至2000年完成该部分工程就暂停下来。到了2003年4月份又开始,一期建设余下的西海取水泵站(包括取水头部、虹吸管、拦污厂房、吸水井及其设备安装、取水泵站(包括土建、机电工程、外电源)及附属建筑物、25.5km的双线DN2200原水管、前臭氧投加接触池、配水池、清水池一絮凝沉淀池叠池、滤池及其连通管。投矾室、投氯室、投氨室、反冲洗机房(机电安装部分),提升泵站、后臭氧投加接触池、制氧间及液氧储备、臭氧发生间、活性炭滤池及其反冲洗机房、电站、送水泵站、污泥处理池体及脱水机房、输水管工程。该工程投资大,使用新工艺、新设备较多,工艺较复杂, 相似文献
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北京市某污水处理厂升级改造的主要目标是深度去除有机物、悬浮物、氮和磷等并消毒,并在保证出水水质达标的前提下尽量利用现状设施,减少土建和运行费用。升级改造采用SBR池挖潜改造+两级生物滤池+滤布滤池+臭氧接触氧化+次氯酸钠消毒工艺,改造SBR池以提高其生物脱氮除磷能力,减少后续深度处理部分反硝化滤池的处理负荷及加药量,延长滤池运行周期;新建两级生物滤池进一步去除COD、BOD_5、TN及拦截部分SS;新建滤布滤池进一步去除SS及浊度;投加臭氧及次氯酸钠去除水中色度及细菌。该升级改造工程建成运行后,达到了设计预期目的。 相似文献
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臭氧/生物活性炭工艺处理微污染源水的效能 总被引:1,自引:0,他引:1
福州市东南区水厂的主体工艺为机械加速澄清池和双阀滤池,受闽江口潮汐反涌的影响,其源水中的氨氮浓度升高并呈周期性的变化,导致出厂水水质不能达标.采用三段式臭氧接触池/生物活性炭滤池工艺处理澄清池出水,考察了其净化效果及影响因素.结果表明:在臭氧投加量为2.0 mg/L、三个接触室的气量比为5∶3∶2、活性炭滤池空床接触时间(EBCT)为15 min时,臭氧/生物活性炭工艺对氨氮和有机物的去除效果较好,对氨氮的平均去除率可达75%以上,对CODMn和UV254的去除率分别为(29%~54%)和(50%~64%).与下向流运行方式相比,采用上向流方式可使对氨氮和有机物的去除率提高5% ~10%. 相似文献
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BAC滤池微生物分布及生长状况的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过扫描电镜对生物活性炭(BAC)滤池内不同深度的微生物进行了观察分析,并对生长在活性炭滤料上的生物膜进行了分离培养,了解了炭滤池内微生物的分布情况和生长的优势品种.笔者认为,经过臭氧接触池处理后,在生物活性炭滤池里的炭粒表面存在大量的微生物,为避免其对出厂水的影响,对炭滤池出水的消毒处理非常重要. 相似文献