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相似文献
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1.
活性炭在饮用水处理中的应用(二)   总被引:8,自引:1,他引:7  
岳舜琳 《净水技术》2000,18(2):36-40
3 活性炭的选择在给水处理中使用的活性炭 ,必须经过认真的选择 ,因为活性炭品种较多 ,性能不一 ,用途各异 ,价格昂贵 ,而所处理水质各不相同 ,所以用于给水的活性炭 ,必须进行认真的选择 ,首先选择的活性炭应具有较好的吸附性能 ,再生后性能恢复较好。化学稳定性好 ,机械性能好 ,其次要考虑价格适中 ,来源方便。最后要对活性炭进行吸附容量测定、吸附等温线测定、柱子试验以及再生试验等。3.1收集完整的活性炭性能技术指标用于给水处理的活性炭 ,必须从活性炭生产厂商处取得完整的经法定检测单位检测的技术性能参数报告或说明书 ,作为选择…  相似文献   

2.
活性炭在饮用水处理中的应用(一)   总被引:7,自引:2,他引:5  
岳舜琳 《净水技术》2000,18(1):37-39
随着人们对生活饮用水水质要求的提高 ,活性炭在饮用水处理中的应用 ,受到广泛的重视。本文主要就活性炭在饮用水处理中的应用作些介绍。1 活性炭的吸附特性1 1活性炭的特性活性炭是用含炭为主的物质作原料 ,经高温炭化和活化制得的疏水性吸附剂 ,因此它具有良好的吸附性及稳定化学性能 ,可以耐强酸及强碱 ,能经受水浸、高温、高压的作用 ,不易破碎 ,便于在工业上使用。1 .1 .1细孔构造和细孔分布活性炭的细孔是在原料进行活化过程中 ,含炭有机物去除后使基本晶格间生成孔隙 ,形成很多的各种形状和大小的细孔 ,孔壁的总面积即为表面积 ,每…  相似文献   

3.
概述了活性发理化特性;综述了近年来活性炭技术在饮用水深度处理方面的研究和应用成果,主要包括:活性炭吸附技术、生物活性发技术、负载型活性炭催化技术以及活性炭与其它工艺或材料相结合的水处理技术;讨论了活性发水处理技术存在的一些问题,并对其应用前景进行了展望.  相似文献   

4.
随着饮用水源污染的日益加剧和饮用水质标准的提高,采用饮用水深度处理工艺显得越来越有必要。文章系统介绍了臭氧-生物活性炭技术在国内外的应用情况、工作原理和安全性问题,并对臭氧-生物活性炭水质安全问题的解决方案进行了探讨。  相似文献   

5.
臭氧-生物活性炭深度处理饮用水   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用臭氧-生物活性炭对福州市某自来水厂现有工艺滤后水进行深度处理,试验规模为1m^3/h.结果表明,该工艺对滤后水的NH3-N、C0DMn、UV254及TOC都有较好的去除效果,可以有效提高该水厂的出厂水水质.  相似文献   

6.
活性炭纤维在饮用水净化中的应用展望   总被引:2,自引:1,他引:2  
分析了目前水质存在的问题,阐述了各种水处理技术的优缺点,介绍了活性炭纤维的种类、结构特点及吸附特性,展望了活性炭纤维在饮用水深度净化中的应用前景.  相似文献   

7.
介绍了臭氧化活性炭技术在生活饮用水深度处理中的应用进展,通过研究国内外臭氧—生物活性炭工艺的发展现状和应用实践,综述了臭氧化—生物活性炭联用技术的作用机理及在水处理中的应用研究,分析了此项技术在应用中存在的问题,并介绍提高此项技术的应用措施。  相似文献   

8.
饮用水微囊藻毒素污染与生物活性炭深度处理控制   总被引:1,自引:1,他引:0  
微囊藻毒素(MC)是一类具有生物活性的七肽单环肝毒素,它们从有毒藻细胞内释放出来后在水体中通常存在数天至数周。我国很多富营养化水体中含有MC,在常规制水工艺中不能被有效去除,导致自来水厂出水中含有超过浓度限值的MC,对人类健康构成潜在威胁。采用生物活性炭深度处理工艺去除饮用水中MC,初步研究结果表明,HRT为1.5h时,MC-RR,MC-YR和MC-LR的去除率分别为60.57%、63.30%和68.79%.生物降解是MC去除的重要途径。  相似文献   

9.
臭氧-生物活性炭(O3-BAC)技术是一种新型高效的微污染水处理工艺,其催化剂与氧化剂制备简单、高效。该技术可以应用于降低水体的浊度、色度,改善水质口感,还可以降低水中的有机物含量,使处理水体能够达成循环水的各项指标,具有良好的应用前景。对臭氧-生物活性炭技术在水处理过程中的运行状况进行分析,提出了该技术在水处理过程中存在的问题,讨论了其未来发展方向。  相似文献   

10.
臭氧生物活性炭工艺处理饮用水时各阶段的特点   总被引:4,自引:1,他引:4  
论述了臭氧生物活性炭工艺中的臭氧发生系统、臭氧尾气处理系统、臭氧预氧化及后氧化、生物活性炭滤池各阶段的应用现状及特点。指出:臭氧发生系统采用氧气为原料来提高臭氧浓度,臭氧质量分数可达6%左右;由于电加热分解臭氧尾气反应速度快,可在1.5~2s内完全分解,应是今后自来水厂臭氧尾气处理技术应用的重点;臭氧预氧化一般采用静态混合器或水射器单点投加,投加量为1~2mg/L,接触时间为1~4min;臭氧后氧化一般采用微孔曝气盘以微气泡的形式多点投加,水中臭氧余量控制在0.2~0.4mg/L,接触时间大于10min;生物活性炭滤池对苯类化合物和相对分子质量在500~1000范围内的腐殖质去除率达70%~86.7%。  相似文献   

11.
活性炭在水处理中的新应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
许景文 《净水技术》1994,(2):28-31,18
活性炭是多孔质炭素材料,它与水的净化有着密切的关系。最近由于活性炭的功能与形状的改进,用活性炭处理水的技术,引起了人们的高度重视。这里就活性炭水处理新技术作一些解说以供参考。  相似文献   

12.
活性炭净化饮用水的作用辨析   总被引:1,自引:0,他引:1  
活性炭是吸附性能优良的净水剂,粒状活性炭净水器是净化饮用水的经济实用的深度净化设备,出水中的微量亚硝酸协不影响饮用安全,本文还提出应合理使用活性炭净水器。  相似文献   

13.
目前,在水源受到污染并且污染物经常超过标准,而水厂常规处理工艺又无法满足饮用水水质标准的情况下,臭氧-生物活性炭工艺是微污染水源深度处理的有效方法。文章介绍了该工艺对嗅味、有机物、新兴污染物等特定污染物的去除机理,总结了工艺运行过程中温度、臭氧投加方案、生物活性炭性能等因素对处理效果的影响,以及工艺当前存在的微生物泄漏、溴酸盐生成及其他问题的控制措施,并分析了多种组合工艺的优缺点及具体的工程案例,以对水厂的工艺运行提供参考及技术支持。最后,结合最新的研究成果及当前研究存在的不足对工艺进行了展望,可以为研究者提供新的研究方向。  相似文献   

14.
用于饮用水处理的活性炭选择方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了目前常见的几种活性炭评价方法,包括活性炭性能指标分析,活性炭表面的性状分析,活性炭静态吸附和动态吸附试验,活性炭综合性能评价指标等,详细分析了各种方法的特点,并综合各个方法的利弊,提出了选择饮用水用活性炭的具体方案,供各水厂在选用活性炭时参考。  相似文献   

15.
膜技术在饮用水深度处理中的应用   总被引:18,自引:3,他引:18  
徐荣安 《水处理技术》1999,25(5):249-254
本文综合介绍了反渗透,电渗析,等攻在饮用水度处理中的应用 。  相似文献   

16.
超滤与粉末活性炭组合工艺处理饮用水   总被引:9,自引:0,他引:9  
采用超滤与粉末活性炭组合工艺,研究了粉末活性炭的投加对超滤膜运行性能的影响。结果表明:随粉末活性炭投量的增加,膜稳定运行时间延长,膜通量下降率降低。粉末活性炭的投加对膜过滤阻力影响不大。采用粉末活性炭和超滤组合工艺处理饮用水,在CODMn和TOC的质量浓度分别为5.5~9.5和1.8~3.5 mg/L,UV254为0.069~0.093 cm-1,浊度为1.29~1.98 NTU时,其平均去除率分别为68.5%、75%、55%和96%以上,粉末活性炭超滤膜组合工艺可用于制备优质饮用水。  相似文献   

17.
饮用水深度处理技术研究进展及应用现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于水源污染物的复杂性,传统净水工艺已无法满足饮用水的水质要求。为了有效去除饮用水水源中的各种有机污染物,臭氧生物活性炭技术和膜处理技术等深度处理技术应运而生。该文主要概述了臭氧生物活性炭技术和膜处理技术等深度处理技术,以及各深度处理工艺的适用条件。  相似文献   

18.
活性炭—二氧化氯法处理含酚饮用水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文采用活性炭-二氧化氯法,结合实例对含酚饮用水作了除酚研究,实验结果和工艺计算表明,活性炭和ClO2均具有很好的除酚能力。C-ClO2法比活性炭和ClO2单独除酚具有投资少,成本低和水质高等优点,是处理含酚饮用水的一种较为理想的方法。  相似文献   

19.
李凤岭  宣辰光 《现代化工》2006,26(Z2):398-400
活性炭纤维由于具有独特的微孔结构、巨大的比表面积和优异的吸附动力学性能,在废气处理中得到了广泛的应用.介绍了活性炭纤维的特性,对利用活性炭纤维去除特殊污染物和溶剂回收进行了综述.  相似文献   

20.
新型MIEX(R)离子交换树脂在饮用水处理中的应用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文采用一种新型的MIEX(R)磁性离子交换树脂对南方某水厂的水源水和自培高藻水分别进行处理,考察了MIEX(R)树脂用量与后续聚合氯化铝絮凝工艺对水源水和高藻水色度、浊度、UV254、CODMn、SO2-4及藻细胞数的去除率之间的关系,评价了MIEX(R)树脂对后续絮凝工艺的影响.结果表明,单独使用10 mL/L MIEX(R)树脂处理后水源水色度、SO2-4去除率分别为65.2%、76.2%,而经10 mL/L MIEX(R)+20 mg/L聚合氯化铝处理后,CODMn为2.64 mg/L,比单独使用聚合氯化铝时的去除率高46.2%,达到国家生活饮用水标准对该指标的要求.另外,MIEX(R)预处理可以提高后续絮凝工艺的效率,可以缩短絮凝后的沉降时间,并减少50%~75%的絮凝剂用量,也有助于藻类的去除.  相似文献   

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