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杭州市南星水厂O3/BAC工艺的运行效果分析 总被引:2,自引:0,他引:2
杭州市南星水厂深度处理一期工程采用预臭氧、常规处理、后臭氧、生物活性炭工艺。结合生产性试验确定了预臭氧及后臭氧段的臭氧投量分别为0.30~0.60mg/L和1.50~1.70mg/L。工程投产后的运行结果表明:O、/BAC工艺对微污染源水的处理效果良好,对浊度、CODM。NH4^+-N、NO2^--N的去除率分别为99.2%、(57%~77%)、(61%~99.7%)、(-25%~99.74%),出水浊度〈0.2NTU、色度〈3倍,CODMn、NH4^+-N、NO2^-N分别为0.48~1.57mg/L及0.237、0.053mg/L以下;季节对O3/BAC工艺的净化效果影响较大,春、夏、秋季的除污效果较好,冬季的相对较差。深度处理工艺的制水成本为0.561元/m^3,较常规工艺的(0.447元/m^3)仅增加约0.114元/m^3。 相似文献
2.
生物砂滤池去除亚硝酸盐氮的效果及影响因素分析 总被引:3,自引:0,他引:3
以邯郸市滏阳河微污染原水为对象,研究了生物砂滤池对NO2-N的去除效果及温度、NH4^+-N、NO2^--N、CODMn反冲洗等对去除NO2^--N的影响。试验结果表明:生物砂滤池对NO2^--N的平均去除率为89.3%;水温是影响生物砂滤池去除NO2^--N效果的主要因素,低水温时去除NO2^--N的效果较差;在水温相同的条件下,当原水NH4^+-N浓度较高时生物砂滤池出水NO2^--N浓度也较高;原水NO2^--N浓度越高则对其去除率越高;在水温及NH4^+-N和NO2^--N浓度相同的条件下,原水CODMn值越大则对NO2^--N的去除率越低,反之则越高。为防止附着在滤料表面生物量的流失,宜采用不加氯水进行反冲洗;为保证对NO2^--N的去除效果,应控制水中溶解氧〉5mg/L。生物砂滤池去除NO2^--N的效果优于普通砂滤池,是一种经济、有效的给水处理技术。 相似文献
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亚硝化-厌氧氨氧化组合工艺脱氮研究 总被引:7,自引:0,他引:7
以高氨氮模拟废水为研究对象,对影响亚硝化-厌氧氨氧化组合工艺脱氮效果的几个因素(DO、pH、碱度、有机物浓度、NU4^+-N/NO2^-—N值)进行了考察,以期获得组合工艺的最佳运行方式。研究结果表明,在亚硝化温度为23~26℃,HRT=1d,进水NH4^+-N、TN浓度分别为350、420mg/L,ANH4^+-N/ANO2^--N值为0.8~1.33的条件下,组合工艺对NH4^+-N、TN的最高去除率分别为99.9%、90.8%,平均去除率分别为96%、76.1%。组合工艺的脱氮效率严重受限于亚硝化系统出水的NH4^+-N/NO2^--N值及其稳定性。 相似文献
4.
以珠江广州段源水为处理对象,考察了曝气生物滤池(BAF)/臭氧(O3)预处理工艺后砂滤池的除污效果。结果表明,砂滤池出水CODMn、NH4^+ -N和浊度的平均值分别为2.19、0.099mg/L和0.225NTU,NO2^- -N的最高值为0.003mg/L;相对于沉淀池出水,砂滤池对上述指标的平均去除率分别为27.60%、66.88%、69.88%和98.53%。BAF和臭氧塔提高了源水的DO浓度,其对浊度和有机物的去除作用降低了砂滤池的反冲洗频率,从而有利于提高生物膜中微生物的数量和活性;臭氧氧化可提高源水的可生化性,且水中没有残留臭氧,也为砂滤池的生物降解作用提供了有利条件。 相似文献
5.
潜流及复合流人工湿地净化污染河水的效能分析 总被引:8,自引:0,他引:8
在新沂河的漫滩上构建了潜流和复合流人工湿地中试系统,并考察了对污染河水的净化效果。一年多的运行结果表明:在进水CODMn和NH4^+ -N浓度分别为(3.11~117.28)、(1.30~24.71)mg/L时,潜流人工湿地系统对其平均去除率分别为59.9%和85.5%,出水平均浓度分别为14.10、1.05mg/L;复合流人工湿地系统对CODMn和NH4^+ -N的平均去除率分别为77.8%和86.9%,出水平均浓度分别为7.80、0.95mg/L。两个系统的出水CODMn和NH4^+ -N浓度都达到了《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)的V类标准,表明两个系统对受污染的新沂河水均有较好的净化效果,可以用于类似污染河水的处理。 相似文献
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臭氧/过滤/活性炭工艺深度处理污水厂二级出水 总被引:10,自引:1,他引:9
采用臭氧/过滤/活性炭工艺深度处理济南市水质净化二厂的二级出水.结果表明,在臭氧投加量为3 mg/L、滤床和炭床的滤速均为6~12 m/h、各工艺段的接触时间为13 min的务件下,组合工艺对浊度、CODMn、NH4+-N和NO2--N均有一定的去除效果,而对NO3--N基本无去除作用;当原水的平均浊度、CODMn、NH4+-N和NO2--N分别为0.87 NTU、1.24 mg/L、1.78 mg/L、0.13 mg/L时,组合工艺出水的平均浊度、CODMn、NH4+-N和NO2--N分别可降至0.25 NTU、0.79mg/L、1.29 mg/L、0.05 mg/L. 相似文献
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微絮凝—超滤工艺处理黄河水的试验研究 总被引:3,自引:2,他引:1
采用微絮凝—超滤工艺处理黄河水,考察了其对污染物的去除效果。结果表明:微絮凝—超滤工艺对浊度和病原微生物有较好的去除效果,出水浊度〈0.1NTU的保证率可达到95.26%,对总大肠菌群和细菌总数的去除率分别达到了100%和99.7%以上;对UV254的去除效果一般,平均去除率为14.9%。微絮凝—超滤工艺对CODMn的去除效果受进水CODMn的影响较大,当进水CODMn为3.6~4.5mg/L时,出水CODMn〈3.0mg/L;但当进水CODMn为4.6~5.9mg/L时,出水CODMn〉3.0mg/L,不能满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749--2006)的要求。 相似文献
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滦河源水的深度处理技术研究 总被引:1,自引:2,他引:1
针对滦河源水水质,在常规处理的基础上分别进行了生物活性炭和臭氧生物活性炭两种深度处理工艺的对比试验。结果表明,普通生物活性炭和臭氧生物活性炭两种深度处理工艺均能有效改善常规工艺的出水水质,经过色质联机检验,水中各类微量有机物的种类和含量均有了显著降低。相比较而言,臭氧生物活性炭对有机物具有更高的去除率,对氨氮的平均去除率为58.3%,对CODMn的平均去除率为58%,对UV254的平均去除率为62.3%,对TOC的平均去除率为51.6%,对分子质量为1~5ku有机物的去除率〉60%,对分子质量〈1ku和分子质量〉5ku的有机物去除率〉30%。 相似文献
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生物砂滤池除氨氮效果及影响因素分析 总被引:4,自引:0,他引:4
生物砂滤池去除NH4^+ -N的效果优于普通砂滤池,是一种经济、有效的给水处理技术。以邯郸市滏阳河微污染原水为对象,研究了温度、NH4^+ -N浓度、CODMn浓度对生物砂滤池去除水中NH4^+ -N的影响。结果表明:水温是影响生物砂滤池去除NH4^+ -N效果的主要因素,水温越高则对NH4^+ -N的去除效果越好。在NH4^+ -N浓度不高、水温为常温(或较高)务件下,原水NH4^+ -N浓度对NH4^+ -N的去除影响较为显著;原水NH4^+ -N值愈高,其去除率愈高,原水NH4^+ -N浓度变化对NH4^+ -N去除效果的影响越小。在水温相同的情况下,当原水CODMn值和NH4^+ -N值均较大时,CODM。值对去除NH4^+ -N影响显著。 相似文献
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强化常规工艺处理黄河原水的试验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
天津在冬季、经长距离调用的黄河原水水质具有低温、低浊、微污染的特点,采用常规工艺处理时出水CODMn很难满足《城市供水水质标准》(CJ/T206-2005)的要求,为此开展了强化常规工艺的试验研究。结果表明,通过采取臭氧预氧化或高锰酸盐复合药剂(PPC)预氧化、高效絮凝刺HPAC强化混凝气浮、改性滤料强化过滤等措施,可显著改善常规工艺的出水水质,对有机物的去除率提高了10%以上,出水CODMn〈3mg/L。臭氧(或PPC)预氧化、HPAC混凝气浮、改性滤料过滤是改善常规工艺出水水质的有效手段。 相似文献
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O3/BAC工艺应用于城市污水深度处理 总被引:8,自引:0,他引:8
为使再生水适合不同用途,对经过混凝沉淀和砂滤处理的再生水进行了臭氧-生物活性炭的深度处理.在臭氧消耗量和反应时间分别为5 mg/L和10 min,BAC空床停留时间(EBCT)为10 min的条件下,臭氧-生物活性炭工艺对CODMn、DOC、UV254和色度平均去除率为32.4%、29.2%、48.6%和80.1%,出水CODMn、DOC、UV254和色度的平均值分别为3.3 mg/L、4.0mg/L、0.05 cm-1和2.0倍;臭氧生物活性炭工艺出水SDI《4,从而满足了反渗透系统的进水要求. 相似文献
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臭氧生物活性炭深度处理黄浦江上游原水 总被引:7,自引:2,他引:7
对黄浦江上游原水进行臭氧生物活性炭中试研究表明:在臭氧有效投量为2.0mg/L、臭氧接触塔和活性炭柱停留时间均为11min的条件下,臭氧生物活性炭工艺对水中CODMn和UV254的平均去除率分别为29.95%和48.83%,出水CODMn和UV254值分别为2.96mg/L和0.053cm^-1;为保证炭柱出水氨氮浓度≤0.5mg/L,建议控制炭柱进水氨氮浓度≤1.5mg/L;水温、进水浓度、炭柱停留时间以及臭氧投量对污染物去除效果均有一定的影响。 相似文献