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1.
河流水质评价综述   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
随着我国对水环境、水资源保护和供水安全的日益重视,河流水质评价的重要地位也逐渐凸显出来。该文从河流水质评价的研究背景入手,对国内外研究进展、国内外研究现状的比较、评价方法的简介和优缺点、权重的选取及分析、指标的权重折减等几方面进行了系统地述评。在此基础上,指出水质评价今后应优化的方向,除了定性定量评价水质之外,在评价方法上,应将各评价方法的优缺点进行整合,相互借鉴改进,使评价结果更合理;此外,在选择评价方法时,应选择与我国河流以及研究对象相适应的方法,切忌一味学习国外方式方法。  相似文献   
2.
探讨预氧化-混凝沉淀法快速去除水中砷污染物的可行性,结果表明,在氧化时间均为10min条件下,KMnO4投加量为0.5mg/L时,聚氯化铝和聚合硫酸铁投加量分别为8mg/L和16mg/L时,可将原水中《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)限值5倍浓度的砷降低到限值以下,去除率约90%。NaClO投加量(以有效氯计)为0.8mg/L时,聚氯化铝和投加量分别为8mg/L和20mg/L时,可将原水中《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)限值5倍浓度的砷降低到限值以下,去除率约85%。以聚氯化铝为混凝剂的除砷效果优于聚合硫酸铁,以KMnO4氧化剂的除砷效果略优于NaClO。  相似文献   
3.
为了应对给水厂可能存在的钴,锑污染风险,研究了化学沉淀法对水中钴,锑污染物的去除效果.结果表明,当三氯化铁作混凝剂,调节pH为6.3~6.8时,锑污染物(质量浓度为0.023mg·L-1)的去除率为34%~53%;调节pH为8.7时,钴污染物(质量浓度为5.783 mg·L-1)的去除率大于94%.当聚合氯化铝作混凝剂,调节pH为6.8~8.7时,锑污染物(质量浓度为0.023mg·L-1)的去除率为8%~17%;调节pH为8.8时,钴污染物(质量浓度为6.346mg·L-1)的去除率大于98%.硫化沉淀法对钴、锑污染物基本无去除效果,随着硫化钠投加量的增加,钴、锑污染物的去除效果基本维持不变.  相似文献   
4.
化学沉淀法对水中钼、钴金属污染物的应急处理技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过混凝试验,研究了化学沉淀法去除钼、钴金属污染物的可行性、最佳处理条件及最大应对能力。结果表明,采用三氯化铁作混凝剂,混凝前原水pH值调至7.0~7.6,可有效去除钼,其最佳pH值为7.0,且在钼标准限值10倍浓度条件下依然有良好的去除效果,但钼标准限值50,100倍浓度条件下,混凝沉淀后上清液钼浓度均无法达标;采用聚合氯化铝作混凝剂则无法有效去除钼。采用三氯化铁和聚合氯化铝作混凝剂,混凝前将水样pH值分别调至9.6~10.0和9.25~9.5,均可有效去除钴,其最佳pH值分别为9.75和9.5;在钴标准限值10,50和100倍高浓度条件下,聚合氯化铝作为混凝剂的去除效果明显优于三氯化铁,混凝沉淀后上清液钴浓度均能达标。  相似文献   
5.
根据2016年7月水质监测数据,从某河流13个断面的13项检测项目计算污染分担率,选取氨氮、溶解氧、高锰酸盐指数、石油类、BOD5、COD、总磷等7项指标,并采用单因子评价法、内梅罗指数法、综合标识指数法、模糊评价法共4种方法进行水质评价。本文分析了4种方法的优缺点,并指出将几种评价方法综合运用,对可能存在的污染进行考察,并对河流水质进行客观全面的评价。  相似文献   
6.
高锰酸钾是饮用水处理行业广泛采用的一种化学氧化剂,常用于氧化还原态的铁和锰,去除色度,消除产生臭与味的有机污染物,以及与混凝沉淀工艺联用,去除有害重金属。  相似文献   
7.
通过改变粉末活性炭的投加量、混凝搅拌时间、污染物的浓度测试粉末活性炭对目标污染物(乐果)的吸附性能.试验结果表明,活性炭在水中的接触时间与其吸附效果存在着明显的相关性,接触时间越长,活性炭吸附目标污染物(乐果)的量越大,而且活性炭的吸附作用在60~120 min内基本达到平衡,在最大投炭量条件下,活性炭所能应对的最大污染物浓度为标准限值的25倍.  相似文献   
8.
探讨了采用活性炭吸附、活性炭吸附+聚合氯化铝混凝沉淀联用、聚合氯化铝强化混凝沉淀3种方法对水中铅的去除效果.结果表明,单独采用活性炭吸附对水中铅的去除效果不明显;采用活性炭吸附+聚合氯化铝混凝沉淀联用与单独采用聚合氯化铝混凝沉淀对水中铅的去除效果差别不大;混凝沉淀可有效去除单纯水源水、水源水与运河水等体积配水条件下的铅,最高去除率达到90%,最大去除能力为5倍标准限值.  相似文献   
9.
在中试条件下,研究了纯氧曝气和活性无烟煤滤池联用对氨氮的去除效果。结果表明,当待滤水氨氮从0.8~1.0 mg/L突然升至约1.7、2.5、3.0 mg/L时,只要保证硝化反应所需的溶解氧浓度,采用活性无烟煤滤池过滤,在0.5~1 h内即可有效去除氨氮,运行12 h时滤后水氨氮分别降至0.05、0.08、0.21 mg/L;在待滤水氨氮为2.8~3.3 mg/L、DO为13.7~14.0 mg/L的条件下持续运行10 d,24 h之后滤后水中基本无亚硝酸盐氮积累,氨氮稳定在0.04~0.08 mg/L;采用微纳米曝气板进行纯氧曝气,去除2.5~3.0 mg/L氨氮所增加的运行成本为0.017~0.021元/m3,因而适用于水厂应对季节性、突发性氨氮污染。  相似文献   
10.
通过对不同pH,铁离子浓度,铝离子浓度影响的研究,对氨氮转化机理和有机物的去除做出阐述和分析,并对水厂日常或应急处理的运行提出建议。研究发现:在6.0~8.0范围内,pH越高,越有利于氨氮的转化;铁离子浓度低于0.90mol/L的范围内对氨氮转化未造成影响;铝离子浓度的增大对氨氮转化有抑制作用。  相似文献   
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