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强化混凝与活性碳联用处理湘江微污染原水的试验研究__墨水学术,(2)

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45%,工艺二的氨氮平均去除率为60.15%。
  在氨氯的去除率方面,两工艺去除效果均不高。主要原因是由于氨氮的分子量很小,无论是混凝、沉淀、过滤还是活性炭吸附都难以有效地将其全部除去。工艺二采用强化混凝,氨氯去除率比工艺一提高了9.7%,经处理后出水中的氨氯含量已经符合标准;此外,在其后的消毒处理单元中如果采用加氯消毒,将进一步去除氨氮,经过工艺二处理过的湘江原水中的氨氮含量是安全的。
  
  图3两工艺对氨氮的去除
  2.3CODMn的去除
  两工艺进出水CODMn浓度变化见图4。试验期间原水CODMn浓度为3.12~4.24mg/L,处理后,工艺一的CODMn平均去除率为64.25%,工艺二的CODMn平均去除率为83.71%。
  工艺二和工艺一相比,将去除率从64.25%提高到83.71%,提高了19.46%;在试验中还发现:活性炭吸附工艺与常规工艺相比,将去除率由49.32%提高到64.25%,提高了14.93%;而强化混凝和活性炭吸附联用则将去除率提高至83.71%,比常规工艺提高了34.39%,比活性炭吸附工艺提高了19.46%,湘江原水中的有机物得到有效的去除。
  
  图4两工艺对CODMn的去除
  2.4UV254的去除
  UV254是经0.45μm膜过滤的水样在254nm波长下的紫外吸光度,可作为消毒副产物前体物(DBPFP)的替代参数[2]。两工艺进出水UV254浓度变化见图5。试验期间原水UV254浓度为0.096~0.31cm-1,处理后,工艺一的UV254平均去除率为76.87%,工艺二的UV254平均去除率为89.31%。由此可见,工艺二通过强化混凝与活性碳联用处理工艺,能去除湘江原水中大部份消毒副产物前体物。
  当比较工艺一和工艺二的碳柱后的出水水质而研究强化混凝对活性炭吸附性能的影响时,试验发现:在采用强化混凝前,活性炭对UV254的去除率从吸附前的64.23%提高到76.87%,提高了12.64%,而在采用强化混凝后,从64.23%提高到89.31%,提高了25.08%;可见活性碳对UV254的去除率在强化混凝后得到了有效提高。其原因是强化混凝能将一些活性炭难以吸附的大分子量的有机物转化为能被其吸附的小分子量的有机物,而组成UV254的大多为分子量3000以上的有机物。
  
  图5两工艺对UV254的去除
  3结论
  (1)在对受微污染的湘江原水处理时,强化混凝工艺具有比较明显的作用,尤其去除有机物效果明显。活性炭吸附技术处理湘江原水时,对水中消毒副产物前体的去除效果好于对有机物的去除效果。活性炭和混凝强化联用工艺不仅能更有效地去除水中有机物以及消毒副产物前体,还能增加活性炭吸附能力,从而降低费用。
  (2)活性炭和混凝强化联用工艺将原水浊度从10~59NTU降至0.12~0.752NTU,出水浊度均小于1NTU,平均去除率为97.57%;将氨氮浓度从0.22~0.72mg/L降至0.12~0.23mg/L,平均去除率为60.06%;将CODMn浓度从3.12~4.24mg/L降至0.39~0.86mg/L,平均去除率为83.71%;将UV254浓度从0.096~0.31cm-1降至0.011~0.025cm-1,平均去除率为89.31%。
  (3)湘江微污染水处理推荐工艺为:活性炭吸附与强化混凝联用工艺。
  
  

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