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颗粒物计数仪在生物活性炭工艺中的应用 总被引:10,自引:3,他引:10
应用颗粒物计数仪在线监测砂滤池和生物活性炭滤池出水,结果表明,其敏感度高,较浊度仪更能及时、准确地反映活性炭滤池运行过程中的出水水质变化,对优化滤池运行以及确保出水水质有着重要作用。 相似文献
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环境因子对BAC滤池中无脊椎动物生长的影响研究 总被引:1,自引:1,他引:1
于2006年10月-2007年9月,在南方某地区采用相同水源的两座水厂内研究了进水无脊椎动物密度、水温、反冲洗、活性炭类型等4种因子对生物活性炭滤池中无脊椎动物生长的影响.结果表明,进水中无脊椎动物的密度越高,则滤池上层水中无脊椎动物的生长繁殖数量越大,且微生物出现泄漏的可能性就越高;进水水温越高,则越有利于无脊椎动物的快速繁殖;反冲洗对滤池中无脊椎动物具有较好的去除作用,能够显著降低滤后水的微生物密度;活性炭类型对无脊椎动物的生长也具有重要影响,柱状炭滤池比破碎炭滤池易滋生更多的无脊椎动物,这对生物活性炭滤池中无脊椎动物的控制技术有着非常重要的意义. 相似文献
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对比分析了炭砂滤池、活性无烟煤滤池和砂滤池3种不同滤池滤料对浊度和有机物的去除效果。结果表明,炭砂滤池、活性无烟煤滤池和砂滤池对浊度的平均去除率分别为85.06%,83.20%和82.82%;炭砂滤池、活性无烟煤滤池和砂滤池运行效果稳定,在控制出水浊度小于0.50NTU的条件下,炭砂滤池和活性无烟煤滤池出水浊度均可100%满足要求,砂滤池可以达到97.22%;炭砂滤池和活性无烟煤滤池对有机物的去除效果相当,而砂滤池对有机物的去除效果较差,3种滤池对CODMn的平均去除率分别为32.11%,32.13%和19.24%,对UV254的平均去除率分别为32.80%,25.91%和15.30%。 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
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在合肥市供水集团公司第五水厂滤池滤后水浊度自动巡检控制系统的设计中,在水厂原有控制系统的基础上进行了扩展开发,从而实现了全过程的自动控制。实际生产表明,该系统既提高了供水水质,又达到了节能降耗的目的,同时改善了企业员工的工作环境,降低了劳动强度。 相似文献
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生物活性炭滤池处理微污染原水的效能 总被引:4,自引:0,他引:4
针对水源受氨氮污染的情况,进行了生物活性炭滤池与普通石英砂滤池的生产性对比试验,结果表明:在水温>10℃、进水氨氮>0.8 mg/L的情况下,生物活性炭滤池对CODMn、氨氮的去除率比普通石英砂滤池的高,而且具有很好的抗氨氮冲击负荷能力,但冬季低温对处理效果有较大的影响. 相似文献
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滤料粒径是生物滤池设计的一个重要参数。采用滤料粒径分别为0. 8~1. 0、3~4、8~10 mm的3根成熟生物滤柱处理地下水,考察滤料粒径对铁、锰、氨氮、浊度去除效果的影响。结果表明,1#、2#、3#滤柱出水的总铁平均浓度分别为0. 020、0. 037、0. 078 mg/L,锰平均浓度分别为0. 003 0、0. 005 1、0. 006 7 mg/L,氨氮平均浓度分别为0. 022、0. 030、0. 050 mg/L,浊度均值分别为0. 28、0. 69、1. 32 NTU,除3#滤柱出水浊度不达标外,其余指标均满足国家标准。随着滤料粒径的增大,铁、锰、氨氮的沿程浓度明显升高,去除区域向下延伸,浊度主要在0~0. 4 m滤层被去除。 相似文献
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针对采用O3/BAC工艺的某自来水厂中炭滤池出水pH值大幅度降低的现象,根据炭滤池pH值变化的关键因素对其调节技术进行了研究,开发出了活性炭滤料原位酸碱改性技术,并从净水效果和经济性两方面对砂滤池前投加烧碱或石灰进行了对比研究.结果表明:先对活性炭进行烧碱浸泡改性,使其pH值平衡点提高至所需值,再在砂滤池前投加石灰调节待滤水pH值至该平衡点左右,经过炭滤池酸碱缓冲后出水pH值维持在该平衡点处,达到了调节pH值的效果,出水CODMn 、NH3-N、浊度等指标均能达标,且水质硬度从90.7 mg/L增加到了178.4 mg/L,对防止给水管网腐蚀有利. 相似文献
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重点介绍了桐乡市自来水公司果园桥水厂活性炭滤池的炭选型、填充及运行维护情况。通过对不同活性炭滤池的运行情况进行跟踪分析,摸索出了活性炭滤池的运行维护管理经验,可为类似工程的设计和运行管理提供借鉴。 相似文献
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