浙江华联三鑫12万m/d给水厂臭氧系统的简介

来源 :全国给水深度处理研究会二〇〇七年年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tongjm2009
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加强国产大型臭氧设备的研制及给水处理工艺的研究,对响应国家新的饮用水水质标准,推广臭氧-活性炭处理工艺,提高我国饮用水水质,降低投资运行成本,具有重要的意义。浙江华联三鑫水厂最大处理水量12万m<3>/d,采用臭氧预处理工艺,臭氧用量9kg/h,臭氧设备采用国产4台空气源3kg/h臭氧发生器。本文对该水厂臭氧系统进行了全面的介绍和阐述。
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本研究使用生物膜培养反应器(Rotating Annular Bioreactor,RAB)模拟给水管网的运行特性,考察了在有氯胺和无氯胺两种条件下铜和不锈钢挂片上生物膜中生物量的变化,并对出水悬浮菌、余氯、浊度的变化进行了研究。结果表明:在无氯胺情况下,不锈钢和铜挂片上的最大生物量分别为2.54×10cfu/cm和5.5×10cfu/cm,铜挂片上生物膜中微生物量要明显低于不锈钢挂片。氯胺对不锈
试验了研究不同水质因素对二氧化氯消毒的影响,着重考虑好氧量(COD)的作用,并研究了粉末活性炭和高锰酸钾的投加对二氧化氯消毒的影响。研究结果表明COD值的变化对二氧化氯消毒有较大影响,二氧化氯对COD的去除率随着COD的变小而减小,当COD<4mg/L时,几乎没有去除效果。粉末活性炭和高锰酸钾的使用对二氧化氯消毒的影响较小。二氧化氯投加点在混凝池之前时,由于搅拌作用,有12%~24%二氧化氯挥发,
紫外线消毒技术由于其消毒效率高,低成本、占地面积小,安全可靠而在水处理消毒中得到大量应用。但是,由于其存在很多不足,如不能保持管网持续消毒效应、不能在线监测其消毒效果等缺点,因此在此情况下紫外线消毒反应器的设计必须十分可靠,已确保消毒后水质微生物的安全性。但是,目前紫外线消毒反应器的剂量的精确计算还是很困难的事情。为了保证紫外线消毒的安全可靠,必须对设计的紫外反应器进行生物验证,来确定反应器的消毒
O/BAC工艺对微污染水源水中有机物有较好的去除效果,工艺稳定运行后对COD、UV、TOC的去除率均在20%左右。综合考虑工艺中有机物的去除情况,对活性炭性能比选顺序为6破碎炭>4破碎炭≈1破碎炭≈5破碎炭>2柱状炭≥3破碎炭。工艺稳定运行后,柱状炭表现出的各种性能与破碎炭相差不大。
研究了臭氧活性炭工艺中臭氧单元及整个工艺对饮用水异味的去除效果,对致嗅味物质2-MIB的总去除率分别98.88%,95.39%,对Gesomin的总去除率分别为99.66%,100%,出水异味浓度满足饮用水相应嗅阈值的要求。臭氧活性炭工艺对COD的总去除率分别为61.45%,48%,对UV的总去除率分别为79.31%,79.17%。对NO-N的总去除率分别为85.99%,33.82%,臭氧单元起主
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针对微污染水源水,实施"预氧+常规处理+臭氧/BAC"处理工艺,在水源水COD4.4~5.1mg/L,UV0.13~0.17cm-1,浊度7.9~13.5NTU的前提下,该工艺对COD、UV的去除率分别为65.6%、50%;出水浊度、浊度完全符合《生活饮用水卫生标准》
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随着水资源日益紧缺、水质恶化,原水嗅味问题成为我国自来水厂迫切关注的水质问题。本研究对北京市地表水水源突发嗅味问题进行分析,确定2-MIB为水体主要致嗅物质。通过臭氧、高锰酸钾预氧化和粉末活性炭对水中2-MIB的去除试验,发现粉末活性炭对其处理效果最佳。原水投加粉末活性炭与现有水厂常规处理+活性炭工艺构成解决嗅味问题的双重技术保障。论文通过试验室吸附试验和中试试验确定了粉末活性炭技术参数、投加点位