二氧化氯和氯联合消毒技术的控制标准研究

来源 :2005年饮用水安全保障技术与管理国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ntcao
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根据试验结果,定义了“总有效余氯”(Total Effective FreeChlorine,TEFC)的概念,即二氧化氯的浓度除以1.9与余氯浓度之和,并对此进行了系统研究。然后利用总有效余氯的概念,对采用二氧化氯和氯联合消毒技术的南方地区某水厂进行了生产性试验,结果表明:管网末梢水的总有效余氯控制在0.03-0.05mg/L以上是比较合适的;从保证饮用水生物安全性角度,出厂水的总有效余氯宜控制在0.20-0.30mg/L以上。
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以低温低浊水和高藻水为研究对象,通过烧杯搅拌试验和中试试验探讨了氯胺对地表水的氧化助凝效果。试验结果表明,预氯胺后沉淀出水(或气浮出水)浊度,过滤出水浊度明显降低,提高氯氮比可提高其助凝效果,同时滤后水中的颗粒总数大幅降低,并对氯胺的氧化助凝机理进行了分析。
本试验在中试水平上研究了高锰酸钾复合药剂(PPC)预氧化耦合气浮工艺以及与后继活性炭联用对三卤甲烷前体物的控制效果。研究发现.PPC预氧化明显提高了气浮-过滤-活性炭工艺对UV254指标,TOC指标,24小时需氯量以及三卤甲烷前体物的去除效果,同时发现,各单元出水的UV254指标,需氯量,三卤甲烷前体物三者之间有较好的相关性,UV254和需氯量指标可以作为消毒副产物前体物的指示参数。分析认为PPC
本文把氯胺作为一种预氧化剂,研究了预氯胺化工艺对受污染原水UV254的去除效果。研究结果表明,氯胺在254nm处的吸光度与氯胺浓度呈明显的线性关系,严重干扰UV254的检测,通过对几种还原剂比较筛选发现亚硫酸钠可以有效地控制剩余氯胺对UV254的干扰,水中一定浓度的氨氮明显降低了预氧化工艺UV254的去除率;预氯胺化可强化后续工艺对UV254的去除效果,增加预氯胺量和提高氯氮比明显提高了UV254
利用动态气浮试验装置,对深圳水库水进行了气浮试验研究,试验结果表明,当原水浊度小于15NTU时,气浮对浊度去除率在80%以上,对藻类的平均去除率为98.8%.对TOC、色度也有一定的去除效果,是一种行之有效的净水处理工艺。
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针对目前过滤过程主要靠人工或浊度检测来判定的情况,本研究将透光脉动检测技术应用于过滤过程中的颗粒物质监测,提出以R作为过滤效果和滤后水颗粒的评价指标.并通过进行连续过滤试验考察其可行性。结果表明在过滤过程的监测中.脉动检测值R可灵敏地反映出过滤中颗粒粒径的变化情况,与浊度检测法相比,具有更高的灵敏度和更好的预测性,是一种全新的滤后水水质监测手段。
采用微铁高锰的特殊水质地下水为实验原水,进行模拟生物滤柱和实际生产滤池实验。通过对滤后水中铁、锰含量的检测来分析生物滤层的除锰活性。确定细菌对铁的营养需求,最终判定生物除铁除锰技术对微铁高锰特殊水质地下水的适用性。实验结果表明:无论在培养阶段还是成熟后的稳定运行阶段,滤层内生存的铁、锰氧化细菌对铁的营养需求都极低,进水中微量的铁(0.034mg/L)就能满足细菌正常的生理代谢。因此,生物除铁除锰工
本文通过对不同种类的活性炭进行人工固定化,研究了表征活性炭性质的重要性能指标,对固定化生物活性炭(JBAC)净水效果的影响作用。结果显示,影响固定化生物活性炭净水效果的活性炭主要性质,是以糖蜜值、碘值、单宁酸值为代表的活性炭孔隙分布;以平均粒径、有效粒径、均匀系数和修正摩擦系数、强度为代表的物理机械性能;以pH值为代表的化学性质。产生这种影响的主要原因,是活性炭的这些性质对在活性炭表面固定的优势菌
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进行了直接超滤(UF)和微絮凝-超滤(UF)组合工艺处理微污染水库水试验研究。试验结果表明:微絮凝-UF在出水水质和缓解膜污染方面均优于直接超滤工艺。在微絮凝-UF工艺中最佳的絮凝时间为120秒;铝盐和铁盐混凝剂的适宜投加量分别为2—4mg/L(以Al2O3计)和2.2mg/L左右(以Fe计);在相同投加量(相同金属摩尔浓度)下铁盐比铝盐的混凝效果好。