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121.
臭氧—生物活性炭工艺处理高藻引黄水库水   总被引:1,自引:0,他引:1  
以合溴离子的高藻引黄水库水为处理对象,采用预臭氧-常规处理-臭氧-生物活性炭组合工艺进行连续运行的中试研究.结果表明:组合工艺出水pH为7.8~8.1,出水色度、浊度、CODMn、UV254、TOC、藻类总数和叶绿素a的去除率分别为100%、97%、53.8%、83.7%、68.6%、99.6%和100%;出水检出BrO3-,但含量处于安全范围内.  相似文献   
122.
采用直接超滤、气浮/超滤两种工艺对微污染高藻水库原水进行处理。结果表明,气浮/超滤组合工艺的净化效果明显优于直接超滤工艺;组合工艺对CODMn和UV254的去除率分别为60%和50%,对嗅味物质土臭素的去除率为42%,对三氯甲烷、四氯化碳前体物的去除率分别为61%和99.7%,而对浊度、叶绿素a的去除率则接近100%。  相似文献   
123.
124.
无锡自来水事件的城市供水应急除臭处理技术   总被引:7,自引:0,他引:7  
2007年5月28日起,无锡市自来水南泉水源地的水质突然恶化,造成自来水臭味严重.经水质分析,产生臭味的物质是硫醇、硫醚类化合物,其中的主要致臭组分是甲硫醇.根据此类化合物易被氧化、不易被吸附的特性,应急处理采用了在取水口投加高锰酸钾,再在净水厂内絮凝池前投加粉末活性炭的应急处理工艺.取水口投加的高锰酸钾可以在输水过程中氧化可氧化的致臭物质和污染物,水厂内投加的粉末活性炭可以吸附水中可吸附的其他臭味物质和污染物,并分解可能残余的高锰酸钾.高锰酸钾和粉末活性炭的投加量根据水源水质情况和运行工况进行调整,并逐步实现了关键运行参数的在线实时检测和运行工况的动态调控.在应急处理措施实施后,自来水臭味问题立即消除.后经自来水监测部门和卫生监督部门对出厂水的多次检验,水质达到新国标《生活饮用水卫生标准》的要求,毒理学项目全部合格,无锡市从6月4日起宣布恢复正常市政供水.以上应急处理技术成功应对了本次无锡水污染事件,并为应对类似的水污染突发事件提供了经验.  相似文献   
125.
提出了气相色谱与电感耦合等离子体质谱联用测定水中四乙基铅浓度的方法。水样通过固相萃取富集、气相色谱分离后,采用电感耦合等离子体质谱测定四乙基铅浓度。四乙基铅在0.05~5.00μg/L范围内与响应信号呈良好的线性关系,若取1.0 L水样,浓缩至5.0 mL,浓缩倍数为200倍,方法的检出限为5 ng/L。在优化建立的分析条件下,开展了5×10-5mg/L和5×10-4mg/L两种浓度的加标回收方法评估研究。结果表明,地表水、生活饮用水等水样的加标回收率在80.7%~108%之间,相对标准偏差为3.9%~6.2%(n=6)。该方法操作简便、灵敏度高,可满足城市水系统中四乙基铅痕量检测的要求。  相似文献   
126.
自然水体中腐殖酸类天然有机物(NOM)在水厂氯化消毒过程中会生成卤代消毒副产物,因此腐殖酸的有效去除对于消减消毒副产物、提升饮用水水质具有重要的意义。高级氧化技术因其独特的除污染效能受到研究者们的广泛关注,本文综述了基于臭氧和紫外的两种高级氧化技术进展,介绍了高级氧化与其他水处理技术联用工艺,比较了各种工艺技术的优缺点,提出了该技术拟解决的主要技术问题及未来研究发展方向。  相似文献   
127.
采用腐殖酸配水,研究了氯化消毒过程中二氯对苯醌(DCBQ)、二溴对苯醌(DBBQ)、2,3-二溴-5,6-二甲基对苯醌(DBDMBQ)、四溴对苯醌(TBBQ)等卤代苯醌(HBQs)类消毒副产物的生成特性和影响因素。结果表明,腐殖酸氯化生成DCBQ和DBBQ的产率高于DBDMBQ和TBBQ。随着反应时间的增加,4种HBQs的生成量均呈现先快速升高之后保持稳定并稍有下降的趋势;随着温度的升高,HBQs的生成量呈增加趋势;弱酸性条件有利于HBQs的生成;在有效氯投加量为3~30mg/L范围内,DCBQ与DBBQ的生成量随加氯量的增加而增加,TBBQ与DBDMBQ的生成量随加氯量的增加先增加后减少;随着DOC浓度的增加,HBQs的生成量逐渐增加,其中分子质量<1 ku组分的单位质量有机物HBQs生成势最高。  相似文献   
128.
本文以某引黄水库中分离得到的铜绿微囊藻、四尾栅藻、顿脆杆藻三种特征性藻为研究对象,研究了不同的温度、光照条件对其生长状态的影响。结果表明,三种藻最佳生长温度为30℃、光照强度为6000 lx。对该类水库应加强水温和光照强度的实时监测,从而实现"水华"的间接预警。  相似文献   
129.
本文概述了自来水厂生产废水水质特征,对比了直接回用、处理后回用两种废水处理方式的优缺点。膜分离回用工艺出水浊度低、可有效控制消毒前体物质及致病微生物,同时回收率高、运行费用低,是一种安全有效的生产废水回用方式。  相似文献   
130.
根据试验研究了不同原水的臭氧消耗参数,并将参数应用于平流式臭氧接触模型,采用该模型,可以得到臭氧投加量与溶解氧浓度之间的关系;通过控制反应器出口的溶解臭氧浓度,推算出臭氧投加量,使水厂臭氧投加量的预测成为可能.  相似文献   
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