首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到14条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
投加粉末活性炭处理长江南京段微污染原水研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
针对长江南京段微污染原水的水质情况并为给水厂的粉末活性炭应急投加提供依据,通过烧杯试验确定了适宜的活性炭炭种、投加量和投炭点。结果表明,投加煤质粉末活性炭较投加木质炭或椰壳炭更为经济合理,且投加点在流程上越靠前越有利于活性炭吸附作用的充分发挥;活性炭与混凝剂的竞争吸附现象并不明显。活性炭的投量需根据不同水源的水质情况通过试验确定,针对长江南京段的原水水质,试验所确定的活性炭最佳投量为20~30mg/L。  相似文献   

2.
混凝-粉末活性炭工艺处理京杭运河微污染原水研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对京杭运河常州段原水水质情况,通过静态烧杯试验研究了混凝-粉末活性炭工艺对水中浊度、有机物等主要污染物的去除效果.试验结果表明,混凝可以有效去除浊度,去除率达97.3%;活性炭对有机物去除效果明显,其最佳投加量为30 mg/L.混凝剂对比试验表明,聚合氯化铝(PAC)和聚合硫酸铁(PFS)对臭和味、色度具有相同的去除效果;PFS对UV254、挥发酚的去除效果优于PAC,而对浊度、CODMn的去除效果较PAC差.  相似文献   

3.
应用粉末活性炭处理微污染原水生产性试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   

4.
以常规水处理工艺为基础,通过投加粉末活性炭处理微污染原水的试验分析,结果表明:利用粉末活性炭处理微污染原水,可提高出厂水质,尤其对去除原水中的色度、臭味及有机物有显著的效果。  相似文献   

5.
首先对PAC强化处理微污染原水的机理及PAC在饮用水处理中的国内外应用现状进行了综述,最后指出需要进一步研究的问题。认为需要针对各种实际的原水水质进行现场试验,研究吸附时间对吸附效果的影响,尤其需要深入研究PAC用于突发污染水质事故的应急处理。  相似文献   

6.
针对水厂水源受污染的情况,通过静态搅拌试验,对用粉末活性炭处理微污染原水时,粉末活性炭种类的选择、投加点以及投加量的确定及与混凝剂的配合等问题进行研究。实验证实该技术对微污染水源中有机物有较高的去除率。  相似文献   

7.
投粉末炭MBR处理微污染原水研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用投加粉末活性炭的膜生物反应器处理微污染原水,结果表明,对CODMn、氨氮和浊度的平均去除率分别为59.4%、93.5%和99.6%,出水水质与常规处理——臭氧活性炭工艺的大体相当,并且不需投加混凝剂,同时还减少了投氯量。  相似文献   

8.
周军 《中国给水排水》2008,24(11):101-104
采用粉末活性炭/超滤组合工艺处理微污染原水,考察了对浊度和UV254的去除效果,并根据由无因次和赋权法推导出的综合评价指标确定了最佳操作条件.结果表明,各工况的出水浊度<0.39 NTU,UV254<0.06 cm-1,水质稳定可靠;混凝剂(聚合氯化铝铁)投加量和抽停时间比对去除浊度的影响显著,粉末活性炭投加量对出水UV254的影响明显;使出水浊度和UV254达最低的运行条件不同,可分别由最小水平效应值确定各自的因素最佳水平组合;综合考虑出水水质和经济因素,确定较佳的运行工况为:混凝剂投量为1 mg/L,粉末活性炭投加量为300 mg,抽停时间比为15 min/3 min,曝气量为0.25 m3/h.  相似文献   

9.
针对微污染原水中存在的有机物和氨氮等污染物,采用生物粉末活性炭/超滤(BPAC/UF)组合工艺进行处理。结果表明,当进水氨氮浓度较低时,硝化细菌活性较差,无法充分发挥生物降解作用,氨氮去除率较低,同时有机物去除率也较低;当进水氨氮浓度在0. 6 mg/L左右时,可以形成稳定的生物活性炭,组合工艺对氨氮的去除率较高,且对有机物的去除率较为稳定。进水中主要以分子质量<5 ku的有机物为主,组合工艺对这部分有机物的去除率也最高。组合工艺对疏水性物质的去除,主要依靠生物粉末活性炭的吸附降解和膜面滤饼层的截留作用。NaClO强化反冲洗可以很好地降低跨膜压差的增长速度,当NaClO浓度为400 mg/L、反冲洗时间为10min时可达到最佳清洗效果。  相似文献   

10.
粉末活性炭-MBR工艺处理微污染原水   总被引:8,自引:0,他引:8  
莫罹  黄霞 《中国给水排水》2002,18(12):16-19
通过静态吸附试验表明 ,粉末活性炭 (PAC)为天然腐殖质类物质饱和后仍可吸附二氯酚 (DCP) ,并在连续运行试验中进一步验证了PAC -MBR抗DCP冲击负荷的能力强于投加普通填料的MBR。通过测定进、出水有机物的表观分子质量分布 ,发现PAC -MBR能有效去除 1~ 4K(1K =10 0 0u)的有机污染物 ,对 4K~ 0 .4 5 μm有机物的去除与PAC的饱和程度有关 ,去除率随运行时间延长而逐渐降低。PAC -MBR和普通填料 -MBR均能有效去除可生物降解有机物 ,前者对可吸附有机物的去除率受PAC饱和程度的影响较大。采用磷脂法可测定PAC上附着的活性微生物量 ,连续运行中PAC -MBR内的微生物量为 0 .6× 10 8个活细胞 mL ,与普通填料 -MBR相当。耗氧速率测定结果表明 ,PAC -MBR内的微生物活性略高于投加普通填料的MBR。  相似文献   

11.
活性炭/砂双滤料滤池处理微污染原水   总被引:1,自引:1,他引:1  
嘉兴南门水厂将原普通砂滤池改造为活性炭/砂双滤料滤池,进入稳定运行期后活性炭/砂滤池可削减氨氮负荷0.70~1.30mg/L,对CODMn的去除率为15%~22%,对锰的去除率≥90%,均远高于原普通砂滤池,而制水成本仅增加约0.025元/m^3。实践证明,强化混凝-生物活性炭/砂双滤料滤池组合工艺是处理低氨氮(〈1.5mg/L)、低CODMn(4~6mg/L)、低锰(〈0.7mg/L)微污染原水的经济性选择。  相似文献   

12.
膜-粉末炭反应器净化微污染源水   总被引:2,自引:2,他引:0  
采用膜-粉末炭反应器处理微污染源水的试验结果表明,该工艺对水中的有机物具有较好的净化效果,在水温《10℃的条件下,处理可生化性很低的三家店水库水时对CODMn的去除率仍保持在65%左右;工艺对CODMn、UV254、UV410的去除效果依次增强.  相似文献   

13.
硝基苯污染源水的粉末活性炭处理技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了粉末活性炭吸附硝基苯的性能,结果表明粉末活性炭对硝基苯具有良好的吸附去除能力,可有效应对源水的硝基苯污染,保障供水安全。此外,还考察了源水中有机物、温度、混凝工艺等对粉末活性炭吸附去除硝基苯性能的影响,并提出了在源水受到硝基苯污染时的粉末活性炭应急处理工艺。  相似文献   

14.
粉末活性炭吸附去除松花江原水中有机物的研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
以松花江水为原水,通过小试和生产性试验研究了粉末活性炭吸附、混凝沉淀、过滤工艺对硝基苯及有机污染物的去除情况。结果表明:投加粉末活性炭很好地控制了有机物的总含量,混凝沉淀、过滤工艺主要使有机物的种类明显减少;投加粉末活性炭是去除环境优先控制有机物的关键措施;松花江水中的硝基苯投加量与检出量虽然存在一定的差异,但两者仍具有良好的线性关系;采用助凝措施强化粉末活性炭吸附去除水中硝基苯的效果不明显,说明硝基苯的去除主要是依靠粉末活性炭的吸附作用。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号