再生水中红虫和红线虫产生的原因、灭活方法及去除技术研究

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污水处理过程、特别是再生水处理过程中,水生红虫或红线虫等后生动物的污染控制也常常是实际工程应用会出现的难点问题。本课题主要针对青海某热电厂再生水原水中的红虫污染问题开展研究分别考察了次氯酸钠、高锰酸钾、过氧化氢、二氧化氯等化学氧化剂灭活水中红虫及红线虫的可行性和效能,探讨了投加量、pH值、接触时间、虫体密度及共存有机物等对灭活效果的影响,其中对虫体密度的研究对提高药剂投加量情况下的经济可行性有着重要意义。主要得到如下结论:(1)经过对红虫的灭活试验表明,次氯酸钠、过氧化氢、单过硫酸氢钾复合盐和高锰酸钾在长时间接触、高加药量的条件下对红虫的杀灭率较低,二氧化氯的效果较好。次氯酸钠在酸性条件下灭活效果最好,但条件苛刻,在pH<4的条件下投加量仍需要达到200mg/L,实际应用困难。(2)次氯酸钠、高锰酸钾、单过硫酸氢钾复合盐和过氧化氢对红虫的灭活效果较差。在pH=7,20~200mg/L的加药量下接触60min,无法产生明显的杀灭效果。延长接触时间可以提高对红虫的杀灭效果,接触6h时,最大灭活率可以达到11%;接触时间达到24h,仍然不能实现100%的杀灭红虫。(3)二氧化氯对红虫的灭活有着较好的效果,但条件也较为苛刻,需要大投药量和较长接触时间。在38~46mg/L的投药量下,要实现幼虫全部死亡需要接触3~4h;加大投加量至52mg/L,接触时间60min可达到100%的灭活率。反应过程中由于部分二氧化氯会被水中的有机物所消耗,随着有机物含量的增加,杀灭效果会降低。二氧化氯对pH的变化有较强的适应能力,pH的变化对杀灭效果影响较小。(4)虫体密度的增大对红虫灭活的影响很小,在超高的虫体密度下仍然可以保持80%灭活率,这大大提高了高投加量条件下利用二氧化氯灭活红虫的经济可行性,为以后出现强耐药性水生生物污染问题提供了解决思路。(5)在pH值为7左右的条件下,次氯酸钠和二氧化氯对红线虫均有不错的杀灭效果,高锰酸钾次之,过氧化氢最弱。随着接触时间的延长,这几种药剂对红线虫的杀灭效果均有所提高。次氯酸钠和二氧化氯可以有效的杀灭红线虫,2mg/L的次氯酸钠在接触60min的条件下即可达到100%的灭活率,二氧化氯则需要8mg/L。使用高锰酸钾对红线虫进行杀灭时,在10mg/L的投加量下接触60min只能达到72%的灭活率,若想实现100%灭活率则需要将接触时间延长至120min。各药剂对pH变化适应能力顺序:二氧化氯>次氯酸钠>高锰酸钾。
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