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针对净水厂深度处理的生物泄漏和调控问题日渐引起人们重视的情况。分析了净水厂以生物活性炭滤池为主的生物泄漏缘由,从炭滤池的工艺调整与完善、运行参数优化以及组合拦截、强化消毒杀灭等方面评述了国内外研究和应用进展。认为当前控制生物活性炭滤池生物泄漏防控所面临的挑战主要在于缺乏控制无脊椎动物数量的标准、规范和可操作的调控技术指南,未来研究的重点是探明无脊椎动物对供水安全的风险强度、泄漏生物携菌与抗消毒能力,提出高效可行的耐氯无脊椎动物泄漏控制技术,降低无脊椎动物的虫卵或可孵化体进入供水管网的再生长及带来的微生物二次繁殖问题。 相似文献
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针对中置生物活性炭新工艺,对升流式炭滤池进行了粒径4、3、1.5 mm这3种柱状炭的运行效果对比小试。结果表明,在滤速16 m/h、气水体积比0.5:1工况下,4 mm柱状炭水头损失最小,3 mm柱状炭次之,而1.5 mm的柱状炭水头损失最大;但对有机物的去除能力以1.5 mm柱状炭最好,3 mm柱状炭次之,而4 mm柱状炭最差。中置炭滤池采用1.2 m高准6~8 mm轻质陶粒垫层,上层为3 m高准3 mm柱状炭层的复合填料,在12 m/h滤速,气水体积比0.3:1工况下运行,平均水头损失为32.5 cm,比石英砂垫层的炭滤池平均水头损失减少10.2 cm;而对有机物的平均去除率比石英砂垫层炭滤池高11.5个百分点。 相似文献
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预氯化对生物活性炭滤池运行的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用烧杯试验和中试两种方法研究了预氯化对活性炭吸附性能和滤池运行的影响.结果表明,氯对活性炭吸附性能会有一定影响,氯化使活性炭碘值略微降低,说明氯化会破坏活性炭的微孔结构,影响活性炭吸附小分子量物质的能力,但是氯化对活性炭内部较大孔径结构影响与活性炭种类有关;氯在活性炭滤层中沿炭层深度衰减,氯的影响深度约为40cm左右;在试验水质条件下,水中余氯会延长活性炭滤池的挂膜时间,但在生物膜发育成熟后对滤池的运行效果没有明显影响. 相似文献
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采用中置生物活性炭滤池,装填双层填料,对进水浊度约1 NTU左右的沉淀池出水进行去除浊度和有机物中试。结果表明,装填厚3 m粒径准3 mm柱状炭、垫层分别采用厚0.7 m粒径准3~5 mm与厚1.2 m粒径准6~8 mm轻质陶粒,于12 m.h-1滤速、气水体积比为0.2:1的工况下运行时,平均水压损失分别为3.41 kPa和2.81 kPa,CODMn平均去除率分别为41.5%和46.3%;后者在16 m.h-1滤速,气水体积比0.2:1的工况下运行时,平均水压损失为4.08kPa,CODMn平均去除率为41.4%。 相似文献
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通过取南方某水厂炭滤池使用寿命长达9年的活性炭滤料,与新炭以不同比例进行挂柱,分析各炭滤柱对水质指标的去除效果。结果表明,全旧炭对有机物的去除基本依靠生物降解的作用;全新碳4#滤柱对CODMn、UV254和CHFP的去除效果略高于装填1/3旧炭、2/3新炭的3#滤柱;而3#滤柱对DOC和颗粒数的去除效果最佳。在活性炭滤池进水水质较好的情况下,装填2/3旧炭、1/3新炭的2#滤柱就能够使滤柱出水水质明显提高。从供水的安全性和经济性方面考虑,可以根据水厂的实际情况更换部分旧炭以降低制水成本。 相似文献
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降流式生物活性炭滤池反冲洗方式的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对新型臭氧-活性炭组合工艺中的降流式生物活性炭滤池的反冲洗方式进行研究。根据对降流式炭滤池不同纳污段出水浊度数据的比较,推断出上部炭层为主要吸收段。根据3种不同的反冲洗方式,以反冲洗历时和反冲洗强度作为研究对象,以提高反冲洗效率,缩短时间,延长周期为目的,确定降流式活性炭滤池的最佳冲洗方式。结果表明,对于新型工艺中降流式活性炭滤池,先气洗5 min,强度为15 L/(m2.s),然后水洗10 min,强度8 L/(m2.s),反冲洗周期可以延长至7 d,并且能够有效地控制后续水头损失的增加。在气水比为0.2:1的曝气条件下,可以将反冲洗周期延长至7 d,炭滤池对有机物仍具有27%以上的高去除率。 相似文献
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曝气生物活性炭滤池处理高浓度尿素废水的中试研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对含有高浓度尿素的某石化厂工艺冷凝液废水,采用曝气生物活性炭滤池(BACF)对其进行中试研究,考察了进水氨氮浓度、pH、水力负荷对尿素去除效果的影响.试验结果表明:BACF对进水氨氮和pH具有很宽的适应范围,当进水氨氮质量浓度在200 me/L(对应的游离氨质量浓度为64.48 mg/L)以下时,氨氮基本不对尿素去除效果产生影响;当进水pH为7.0~11.0时,pH对尿素的去除效果没有影响;在该试验条件下,BACF工艺理想的水力负荷为2.1 m3/(m2?h). 相似文献
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将曝气生物活性炭滤池过滤组合工艺与中置曝气生物活性炭工艺进行对比,通过检测各工艺构筑物出水浊度、COD_(Mn),不同滤速下炭滤池水头损失等参数,验证前砂滤池在生物活性炭工艺中存在的必要性。前砂滤池对浊度的去除率高达92.61%,出水浊度基本在0.3 NTU以下,对延长炭滤池中活性炭寿命有重要作用;前砂滤池对COD_(Mn)的去除率为18.63%,能为炭滤池减轻有机负荷;砂滤池存在的情况下,保持滤速稳定,炭滤池的水头损失基本稳定,反冲洗周期得到延长,而无砂滤池存在时,炭滤池水头损失增长较快,反冲洗周期较短。 相似文献
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对生物活性炭滤池的模型建立方法进行了介绍,从生物活性炭滤池去除有机物的效果、滤池内发生的各反应的机理及假设条件几个方面着手,具体包括水流的流动过程、生物膜降解污染物(基质)的过程、污染物在水流中以及生物膜中的传质过程,以及滤料本身对污染物的吸附过程。同时,对确定和估算模型参数给出了建议,为预测污染物在生物活性炭滤池的去除效果提供了技术支撑。 相似文献
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利用新型臭氧-炭滤-消毒-砂滤组合净水工艺处理北江微污染原水,研究了上流式曝气生物活性炭滤池的启动情况。试验结果表明,上流式曝气生物活性炭滤池气水体积比为0.2:1,启动20 d后,对氨氮的去除率稳定在79%左右,滤池挂膜成功;采用两段式气水混合反冲洗方式,反冲洗周期3~5 d,可有效控制水头损失,维持滤池稳定运行。上流式曝气生物活性炭滤池启动完成后,试验系统最终出水CODMn、氨氮、亚硝氮、浊度均达到生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006)和饮用净水水质标准(CJ 94-2005)。 相似文献
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介绍曝气生物滤池的工作原理、形式和特点,通过综述其对有机物、SS、氨氮、磷的去除了解其功能及不足,并且分别阐述影响其处理效果的5大因素,进而就其研究方向、发展前景进行简要总结。 相似文献