混凝法预处理中药废水削减毒性研究

来源 :2017第十二届中国城镇水务发展国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xingyongxiao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
采用混凝法对毒性强,COD、SS浓度高,色度大的中药废水进行预处理.首先,通过对比研究聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铝(PAC)、硫酸铝(AS)、硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)对中药废水急性毒性和对COD、SS的去除效果,确定投加方案为PFS(500mg/L);其次研究了pH值、助凝剂聚丙烯酰胺(PAM)和壳聚糖(CTS)对PFS混凝效果的影响,并确定了最佳混凝参数.研究结果表明:当初始pH为7.0时,500mg/L PFS与8.0mg/L PAM配合使用对中药废水具有最佳混凝效果,COD、SS去除率分别达到38.6%、98.9%,急性毒性由EC50=8.12%的降低至EC50=41.35%,毒性级别由极强削弱至中等.
其他文献
供水管网内壁上形成的生物膜会增加饮用水生物安全风险,对管壁造成腐蚀,导致输配水过程水质下降,影响供水安全.本文综述了供水管网生物膜的形成过程和结构特征,以及生物膜细菌群落结构分析方法和控制方法.
佛山市水业集团有限公司从2003年开始建立和使用市政供水管网水力模型.本文以管网水力模型在佛山市第二水源中途加压泵站扬程计算中的应用为例,介绍了水力模型在供水系统中途加压泵组扬程需求计算方面的应用.本文的模型应用案例是模拟对禅城区供水区域内3间水厂进行调度,使禅城区管网既能平稳地接纳第二水源的10万m3/d水量,且管网压力仍然在既定的区间内平稳变化,计算出对中途加压泵站的送水压力和泵组扬程的要求,
随着城镇建设规模扩大,速度加快,自来水管网近年来迅速发展扩张,在此过程中管网漏损就成为了亟需解决的问题.针对这些问题,利用新兴的物联网技术,通过电子身份管理,理清了管网设备上下游关系,解决了管网设备寻址,日常巡检到位率,工单处理快速有效等问题.同时,通过对新增管网设备进行基于电子身份标定的全生命周期管理(出厂、入库、领用、安装、竣工验收、维修/更换、拆卸、入库)提高设备运行效率、减少因设备问题导致
供水管网水力模型是进行现代管网系统科学管理的有力支撑,是实现供水管网现代化、信息化管理的重要工具.近年来集团在供水管网水力模型建设方面也做出了积极尝试,并使其在"南水北调"期间起到不可替代的重要作用.为指导国内自来水公司开展供水管网水力模型技术应用,本文在参考国外资料的同时,结合北京在供水管网水力模型建设中取得的经验教训,提出了适合我国城市供水管网水力模型建设方法和应用领域.本文详细介绍了供水管网
夜间最小流量是评估闭合供水管网分区(DMA小区)漏损情况的重要指标.传统的"经验法"和"比较法"由于没有降低诸如夜间合法用水量等正常波动的影响,其漏损控制效率一直不高.结合管网漏损控制的实际需求,本文尝试通过夜间最小流量移动平均隔差法来降低干扰因素的影响,提高判定效率.通过理论模型和数据样本分析,讨论了模型的适用条件,确定了最优的移动平均天数,以及不同小区漏损判定参数的阈值大小,最后结合该模型在选
近年来,我国因突发性水污染造成的事件时有发生,建立原水水质监测预警系统对于保障饮用水水质安全具有重要意义.本文针对原水水质监测预警系统建设,阐明了其涵义、构成,介绍了监测的指标及在实际生产中的应用情况,重点总结了该预警系统在应用中存在的问题,并对其后续的发展做出了展望.
本文主要介绍了高明区非主流水源水质情况以及为防范及减少水源水质发生突发性污染时对水厂安全优质不间断供水的冲击所进行的必要的水质应急管理.通过采取水源摸底调查、制定水质专项应急预案并常态化演练、做好技术支持和后勤保障、水质监测前移等措施,能有效减少突发性水源污染对水厂制水的冲击,保障了市民用水安全.
通过室内混凝试验,使用次氯酸钠代替液氯进行预氧化和消毒后发现水中的三氯甲烷、三氯乙醛、三氯乙酸和氯酸盐等消毒副产物的含量都有所增加.通过静置试验模拟管网中自来水的状态,24小时后水中三氯乙醛浓度接近国标限值.水厂使用次氯酸钠替代液氯预氧化和消毒时应特别关注消毒副产物,尤其是高温下管网中三氯乙醛可能存在超标的风险.
夏季藻类的大量繁殖严重影响了水源生态湿地的水质处理,对藻类繁殖的正确处置成为湿地管理工作任务的重中之重.通过本次的研究,提出一套适用于长水塘湿地的控藻方案,通过人工手段控制藻类繁殖,确保水厂原水水质,提升供水安全性,为区域水质安全增加保障.
建立水中2,4,6-三氯苯甲醚,2,3,6-三氯苯甲醚,2,3,4-三氯苯甲醚的固相微萃取-气相色谱/质谱联用法(SPME-GC/MS).结果2,4,6-三氯苯甲醚、2,3,6-三氯苯甲醚、2,3,4-三氯苯甲醚在1.0~80ng/L范围内相关系数分别为0.9992、0.9994、0.9992,检出限均为1.0ng/L,最低检出浓度为4.0ng/L.分别对纯水、生活饮用水和地表水做加标回收试验,2