超低压陶瓷膜组合工艺处理华南某地水源水的研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jjy2005
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面对严峻的水污染形势和日益严格的饮用水水质标准,膜滤技术由于具有出水水质好、药耗少的特点,得到了广泛的应用。陶瓷膜相比于有机膜具有寿命长、抗污染、耐腐蚀的特点,且近年来成本也在不断下降。超低压膜技术具有低能耗、低维护的特点,近十年来得到了广泛关注。本文进行了超低压陶瓷膜系统处理华南某地水源水的研究,并采用了不同工艺,包括混凝、氧化、吸附、曝气及其组合工艺与超低压陶瓷膜系统进行组合,以适应不同的水源水质。本文首先研究了混凝—超低压陶瓷膜滤工艺对华南某地水源水的处理效能,选择合适的陶瓷膜,确定运行参数如下:混凝剂为聚合氯化铝,投量为31 mg/L,每运行6 h以200 L/h的水量和3.6 m~3/h的气量反洗30 s。同时,还进行了长期运行实验,发现混凝—膜滤工艺对常规水源水具有很好的处理效能。但是混凝—膜滤工艺对含藻水的处理效能不佳,需要辅助以其它工艺进行除藻。为了去除藻类和有机污染物,在混凝—膜滤工艺的基础上分别增加了氧化和吸附工艺。实验发现,0.67 mg/L高锰酸钾预氧化对膜通量和耗氧量的去除略有提高,但影响较小;1.49 mg/L次氯酸钠预氧化工艺对膜通量影响较小,但对耗氧量的去除有较大提高。由于接触时间较短,500 g的颗粒活性炭对系统无影响;投加18.88 mg/L的粉末活性炭对膜通量的影响较小,但对耗氧量的去除率是所有工艺中最高的,达到72.2%。氧化和吸附工艺之间并未体现出协同作用。在混凝—膜滤工艺的基础上投加了18.88 mg/L的粉末活性炭长期运行,有效控制了藻类引起的膜污染。为了抑制每周期内的通量下降,在混凝—膜滤工艺的基础上增加了曝气工艺。结果表明,间歇强力曝气可以及时清除膜表面形成的滤饼层,进而抑制膜通量的下降。而连续微曝气则是通过增加膜表面的错流速率,阻止了颗粒向膜表面的沉积,缓解了膜污染。间歇强力曝气不会引起不可逆膜污染,而连续微曝气可能会引起不可逆膜污染。实验中还进行了在混凝—膜滤工艺基础上增加连续微曝气的长期运行,同时投加6 mg/L的氨氮,发现连续微曝气可以有效去除氨氮。对这一过程的产水率进行了计算,发现由于过滤周期较短,曝气过程对产水率的提升并不大。
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