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活性炭吸附过滤的方式进行了连续流微污染水净化研究

过滤前投加混凝剂后采用纤维球进行助凝,混凝剂采用聚合氯化铝。试验结果证明,石英砂过滤加活性炭吸附过滤工艺在运行初期对微污染水中的浊度及CODMn具有较好的去除效果,出水浊度及CODMn达到国家农村饮水安全的要求。
  随着我国农村地区大量农药、化肥的使用以及乡镇企业大量污水未经处理直接排放,部分工业及农业废水中的有毒有害污染物质不可避免地可能会从各种途径进入饮用水水源,农村水环境已受到不同程度的污染,这些污染物主要包括浊度、有机物、氮磷、嗅味、三致物质、铁、锰等。无阻式过滤器流程这使得众多以前可作为农村饮用水水源的河流受到污染,成为微污染水,丧失了饮用水水源的功能和作用。全国饮水卫生调查表明,我国50%以上农村人口饮用水水质低于世界卫生组织提出的发展中国家分散式给水水质标准[1]。传统的净水工艺(混凝-沉淀-过滤-消毒)已不能有效的去除水中的污染物质。随着我国农村安全饮水解困工程的实施,有必要寻找适用于农村小规模微污染水处理的工艺,以解决目前我国的农村饮水不安全问题。
  1·试验设备及试验原水
  根据实地(武汉周边)农村微污染水源的调查和分析,东湖水的各项水质参数与微污染水相似[2]。由于试验采取连续运行方式,因此试验采用与农村微污染水相近的东湖水与自来水按1∶9比例混合后的水作为试验原水,并向其中投加泥沙以提高原水浊度。以混合后的微污染水浊度控制在12NTU左右,高锰酸盐指数(CODMn)控制在15 mg/L左右作为控制指标。试验选择聚合氯化铝(PAC)作为混凝剂,因为作为高分子铝盐混凝剂,其效果优于铁盐类混凝剂与其他的铝盐类混凝剂[3]。试验设备采用武汉武大云水工程技术有限公司研制的多腔压力式一体化净水器(图1),净水器共分3个腔,从右至左依次编号为1号、2号与3号腔。该净水器水处理规模为10 m3/d。
  2·测试指标及分析方法
  依据《水和废水监测分析方法》,选择以下指标及分析方法进行测试:
  (1)CODMn测定采用高锰酸钾氧化法。
  (2)水中浊度测定采用Model 2100N Turbidimeter光电式浊度仪。
  3·试验数据及分析
  试验时1号腔装入纤维球进行助凝,2号腔装入中石英砂进行过滤,3号腔装入活性炭进行吸附过滤。试验共进行两个周期。
    3.2 第二周期试验
通过净水器的连续流过滤试验,可得出以下主要结论。
  (1)纤维球助凝-石英砂过滤-活性炭吸附过滤工艺在初期运行时对微污染水中浊度具有较高的去除率,浊度去除率达到80%以上,净水器连续运行24 h后,最终出水浊度仍小于1NTU。运行初期该工艺对CODMn有一定的去除率,其中石英砂滤料对CODMn的去除效果较差,但活性炭对CODMn的去除效果较好,净水器连续运行16 h后,出水CODMn超过《标准》要求,需要对净水器进行反冲洗。
  (2)该工艺对微污染水中浊度具有较高的去除率,且活性炭的再生与否对浊度去除的效果影响不大。而活性炭的再生与否对CODMn的去除效果影响较大,主要是因为反冲洗只能冲掉活性炭表面的污染物质,而对于吸附于活性炭内部的洗染物质移除作用不大,无法恢复活性炭的吸附性能。
  总之,石英砂过滤-活性炭吸附过滤工艺对微污染水的净化效果较好,但是反冲洗并不能使得该工艺的净化效果得到有效恢复,因此该工艺只有在具有较好的活性炭再生方法的情况下,才可以用于微污染水的净化处理。

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(责任编辑:贵州名膜)