純氧曝氣/平板陶瓷膜工藝處理微污染原水中試
發(fā)布時間:2021-08-06 17:31
在中試規(guī)模的設(shè)備中研究了純氧曝氣/平板陶瓷膜與活性無煙煤過濾一體化集成工藝對微污染物的去除效果。純氧曝氣可以顯著降低跨膜壓差,陶瓷膜在通量為100 L/(m2·h)下運行5 d后跨膜壓差僅增長約1.22 k Pa。純氧曝氣/陶瓷膜工藝能夠有效截留濁度、鐵離子、錳離子和二甲硫醚,去除部分顆粒態(tài)TOC,活性無煙煤濾池能夠利用生物作用有效去除DOC、氨氮、土臭素和2-MIB;純氧曝氣/平板陶瓷膜—活性無煙煤過濾一體化工藝的出水濁度約為0.1 NTU,出水中粒徑>2μm的顆粒數(shù)小于50 CNT/m L,原水氨氮為3 mg/L時出水氨氮均值為0.08 mg/L,且無亞硝態(tài)氮積累,出水鐵離子平均為0.009 mg/L,錳離子平均為0.027 mg/L,典型嗅味物質(zhì)濃度低于檢測限,大大提高了出水的安全性。因此,純氧曝氣具有顯著的強化作用,該一體化工藝能實現(xiàn)對微污染原水的深度處理。
【文章來源】:中國給水排水. 2014,30(21)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
中試工藝流程
0、1.22和3.46kPa。在相同曝氣條件下,底部進水的TMP增長量比中部進水的要校這是因為底部進水容易在膜池底部泥斗處形成泥層。隨著運行時間的增加,泥層的污泥濃度逐漸升高,高濃度泥層能夠截留進水中的顆粒物,使膜組件周邊的顆粒物減少,減緩了濾餅層的形成,從而達到改善膜污染的作用。在相同進水條件下,純氧曝氣的TMP增長量比未曝純氧時的小,可能是因為純氧曝氣時膜池中的溶解氧能達到10~14mg/L,改變了水中的氧化還原電位,從而改變有機物與陶瓷膜的相互作用,減少了有機物在陶瓷膜表面及膜孔內(nèi)的吸附。圖24種工況下陶瓷膜跨膜壓差的變化Fig.2ChangeofTMPunder4workingconditions工況三連續(xù)運行5d后,跨膜壓差的增長量僅為1.22kPa,相比其他三種工況有很大程度的降低。雖然投加臭氧亦可減緩膜污染,而且充足的臭氧能夠使TMP基本不變[6],但臭氧通常采用純氧制備,臭氧的使用會在消耗純氧的基礎(chǔ)上增加電耗,從而增加處理成本。2.2對濁度的去除效果原水濁度為11.2~124NTU時,4種工況下的陶瓷膜出水和活性無煙煤濾池出水濁度均穩(wěn)定在0.1NTU以下,優(yōu)于國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)的要求?梢,進水方式和曝氣條件對組合工藝去除濁度基本沒有影響。陶瓷膜和活性無煙煤濾池出水中的顆粒數(shù)如圖3所示。圖34種工況下陶瓷膜和濾池出水顆粒數(shù)的變化Fig.3Changeofparticlecountsineffluentofceramicmembraneandfilterunder4workingconditions在4種工況下陶瓷膜和濾池出水中大于2μm·42·第30卷第21期中國給水排水www.watergasheat.com
齔ち拷?為1.22kPa,相比其他三種工況有很大程度的降低。雖然投加臭氧亦可減緩膜污染,而且充足的臭氧能夠使TMP基本不變[6],但臭氧通常采用純氧制備,臭氧的使用會在消耗純氧的基礎(chǔ)上增加電耗,從而增加處理成本。2.2對濁度的去除效果原水濁度為11.2~124NTU時,4種工況下的陶瓷膜出水和活性無煙煤濾池出水濁度均穩(wěn)定在0.1NTU以下,優(yōu)于國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)的要求?梢,進水方式和曝氣條件對組合工藝去除濁度基本沒有影響。陶瓷膜和活性無煙煤濾池出水中的顆粒數(shù)如圖3所示。圖34種工況下陶瓷膜和濾池出水顆粒數(shù)的變化Fig.3Changeofparticlecountsineffluentofceramicmembraneandfilterunder4workingconditions在4種工況下陶瓷膜和濾池出水中大于2μm·42·第30卷第21期中國給水排水www.watergasheat.com
【參考文獻】:
期刊論文
[1]臭氧/陶瓷膜集成工藝的飲用水安全性研究[J]. 范小江,雷穎,韋德權(quán),張錫輝,巢猛,野口寬. 中國給水排水. 2014(15)
[2]生物膜技術(shù)在飲用水除鐵除錳中的研究綜述[J]. 趙樹屹,金子陽,王文冬. 遼寧化工. 2014(04)
[3]活性無煙煤濾池處理高氨氮原水的中試研究[J]. 雷穎,范小江,張錫輝,盛德洋,張建國,陶益. 中國給水排水. 2012(15)
[4]飲用水除鐵除錳科學技術(shù)進展[J]. 李冬,曾輝平,張杰. 給水排水. 2011(06)
[5]三種深度處理工藝出水的微生物安全性比較[J]. 喬鐵軍,張錫輝,張金松. 中國給水排水. 2010(07)
[6]混凝-超濾聯(lián)用技術(shù)制備自來水的試驗研究[J]. 易兆青,余冬冬,張振家,喬向利. 環(huán)境科學與技術(shù). 2008(02)
[7]溫度對生物炭濾池處理高氨氮原水硝化的影響[J]. 劉建廣,張曉健,王占生. 中國環(huán)境科學. 2004(02)
本文編號:3326188
【文章來源】:中國給水排水. 2014,30(21)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
中試工藝流程
0、1.22和3.46kPa。在相同曝氣條件下,底部進水的TMP增長量比中部進水的要校這是因為底部進水容易在膜池底部泥斗處形成泥層。隨著運行時間的增加,泥層的污泥濃度逐漸升高,高濃度泥層能夠截留進水中的顆粒物,使膜組件周邊的顆粒物減少,減緩了濾餅層的形成,從而達到改善膜污染的作用。在相同進水條件下,純氧曝氣的TMP增長量比未曝純氧時的小,可能是因為純氧曝氣時膜池中的溶解氧能達到10~14mg/L,改變了水中的氧化還原電位,從而改變有機物與陶瓷膜的相互作用,減少了有機物在陶瓷膜表面及膜孔內(nèi)的吸附。圖24種工況下陶瓷膜跨膜壓差的變化Fig.2ChangeofTMPunder4workingconditions工況三連續(xù)運行5d后,跨膜壓差的增長量僅為1.22kPa,相比其他三種工況有很大程度的降低。雖然投加臭氧亦可減緩膜污染,而且充足的臭氧能夠使TMP基本不變[6],但臭氧通常采用純氧制備,臭氧的使用會在消耗純氧的基礎(chǔ)上增加電耗,從而增加處理成本。2.2對濁度的去除效果原水濁度為11.2~124NTU時,4種工況下的陶瓷膜出水和活性無煙煤濾池出水濁度均穩(wěn)定在0.1NTU以下,優(yōu)于國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)的要求?梢,進水方式和曝氣條件對組合工藝去除濁度基本沒有影響。陶瓷膜和活性無煙煤濾池出水中的顆粒數(shù)如圖3所示。圖34種工況下陶瓷膜和濾池出水顆粒數(shù)的變化Fig.3Changeofparticlecountsineffluentofceramicmembraneandfilterunder4workingconditions在4種工況下陶瓷膜和濾池出水中大于2μm·42·第30卷第21期中國給水排水www.watergasheat.com
齔ち拷?為1.22kPa,相比其他三種工況有很大程度的降低。雖然投加臭氧亦可減緩膜污染,而且充足的臭氧能夠使TMP基本不變[6],但臭氧通常采用純氧制備,臭氧的使用會在消耗純氧的基礎(chǔ)上增加電耗,從而增加處理成本。2.2對濁度的去除效果原水濁度為11.2~124NTU時,4種工況下的陶瓷膜出水和活性無煙煤濾池出水濁度均穩(wěn)定在0.1NTU以下,優(yōu)于國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)的要求?梢,進水方式和曝氣條件對組合工藝去除濁度基本沒有影響。陶瓷膜和活性無煙煤濾池出水中的顆粒數(shù)如圖3所示。圖34種工況下陶瓷膜和濾池出水顆粒數(shù)的變化Fig.3Changeofparticlecountsineffluentofceramicmembraneandfilterunder4workingconditions在4種工況下陶瓷膜和濾池出水中大于2μm·42·第30卷第21期中國給水排水www.watergasheat.com
【參考文獻】:
期刊論文
[1]臭氧/陶瓷膜集成工藝的飲用水安全性研究[J]. 范小江,雷穎,韋德權(quán),張錫輝,巢猛,野口寬. 中國給水排水. 2014(15)
[2]生物膜技術(shù)在飲用水除鐵除錳中的研究綜述[J]. 趙樹屹,金子陽,王文冬. 遼寧化工. 2014(04)
[3]活性無煙煤濾池處理高氨氮原水的中試研究[J]. 雷穎,范小江,張錫輝,盛德洋,張建國,陶益. 中國給水排水. 2012(15)
[4]飲用水除鐵除錳科學技術(shù)進展[J]. 李冬,曾輝平,張杰. 給水排水. 2011(06)
[5]三種深度處理工藝出水的微生物安全性比較[J]. 喬鐵軍,張錫輝,張金松. 中國給水排水. 2010(07)
[6]混凝-超濾聯(lián)用技術(shù)制備自來水的試驗研究[J]. 易兆青,余冬冬,張振家,喬向利. 環(huán)境科學與技術(shù). 2008(02)
[7]溫度對生物炭濾池處理高氨氮原水硝化的影響[J]. 劉建廣,張曉健,王占生. 中國環(huán)境科學. 2004(02)
本文編號:3326188
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