粉末活性炭投加系统在自来水厂的应用
- 格式:doc
- 大小:29.00 KB
- 文档页数:5
粉末活性炭在供水处理中的应用研究发布时间:2022-09-15T12:34:49.624Z 来源:《新型城镇化》2022年18期作者:杨坤明[导读] 近年来在大规模的工业化发展的影响下,工业废水的排放所引起的环境污染越来越严重,所以国家加大了对环境污染的治理力度,在治理水污染方面取得了重大进展。
对于水污染的治理方法有很多都不太理想,只有活性炭方法效果比较好,目前被环保研究部门所认可。
烟台市自来水有限公司山东烟台 264000摘要:水是确保人类健康成长的必需品,对于人类的身体健康发挥出了极其重要的作用。
在现阶段水处理工程中,粉末活性炭净水技术的应用发挥出了很大的作用,应用该技术既能够很好地将生活用水清洁处理,而且还能够有效地降低水资源的浪费。
基于此,本文主要对粉末活性炭净水技术在水处理中的应用进行了探究。
关键词:粉末活性炭;供水处理;应用研究1 前言近年来在大规模的工业化发展的影响下,工业废水的排放所引起的环境污染越来越严重,所以国家加大了对环境污染的治理力度,在治理水污染方面取得了重大进展。
对于水污染的治理方法有很多都不太理想,只有活性炭方法效果比较好,目前被环保研究部门所认可。
2 粉末型活性炭投放量研究2.1 投放点研究在治理工业污水的时,粉末活性炭的投放量和投放时机,对于治理工业废水污染比较重要,投放量和时机掌握好了可以充分发挥粉末活性炭的作用,在工业污水处理过程中,在投放粉末活性炭和混凝剂时,要注意这两种物质的相互影响,如果处理不当的话会影响到活性炭的吸附作用。
在工业废水的净化中混凝剂的作用是使经过活性炭吸附净化以后,让吸附了污染物的粉末活性炭沉淀下来,以达到净化污染水的作用。
在粉末活性炭的投放过程中,为了提高净化效果,必须保证粉末活性炭在污染水中的比例比较平均,如果活性炭在污染水中的分布不好,势必影响到活性炭分子对污染物分子的吸附作用,所以要对所投放的活性炭进行充分的搅拌,让粉末活性炭分子在污染水中比较均匀地排列分布,以增加活性炭的吸附作用,在具体的活性炭污染治理中发挥最大作用。
中华人民共和国(山东潍坊自来水公司)水厂粉末活性炭投加系统技术文件目录一、粉末活性炭的作用及水厂使用现状 (3)二、水厂具体情况 (3)三、GHAD系列粉末活性炭投加设备介绍 (4)四、主要技术特点............................................. (6)五、设备适用范围 (8)六、设备配置表...................................... . (8)七、公司简介和服务 (9)八、需要甲方配合事宜 (11)一、粉末活性炭的作用及水厂使用现状粉末活性炭在给水处理中的使用已有70年左右的历史。
自从美国首次使用活性炭去除氯酚产生的嗅味以后,活性炭成为给水处理中除去色,嗅味以及有机物的有效方法之一。
国外对粉末活性炭吸附性能作用的大量研究表明:粉末活性炭多三氯苯酚.二氯苯酚.农药中所含的有机物,三卤甲烷及前体物以及消毒副产物三氯醋酸、二氯醋酸和二卤乙氰等等均有很好的吸附效果,对色、嗅、味的吸附效果已得到公认。
目前随着国内对水质安全和质量的日趋重视,特别是为满足新的《生活饮用卫生水规范》(主要是CODMn<3mg/l,特殊情况下不得超过5mg/l),大多数水公司均面临技术改造的问题,对大多数水司而言,水质污染一般是间断性和突发性的,常规工艺在大多数时间是能满足新的规范要求的,因此粉末活性炭技术是一项实用性非常强的技术,其投资相对较省,成本较低,投用灵活,目前已广泛应用于自来水行业。
但在实际应用中存在一些要解决的问题。
1)粉末活性炭在装卸,拆包,配置,投加过程容易引起粉尘污染问题,造成的工作环境污染。
2)应用中精确制备和定量投加粉末活性炭,节约运营成本的问题。
3)设备和系统的自动化控制问题。
4)投资成本控制问题。
二.水厂具体情况水厂为一地面水厂,现每日水处理量为10万吨,拟增设粉末活性炭投加设备、投碳量拟为5-30毫克/升,根据水厂现有条件投加点建议选择在源水管道上(设备具体尺寸见附图)。
学术争鸣304 2016年86期粉末活性炭投加在原水中的运用及其电气控制杨双惠上海城投原水有限公司长江原水厂,上海 200949摘要:本文阐述了粉末活性炭的投加在原水中的运用,整个系统的组成部分。
介绍活性炭的进料、制备活性炭溶液,重点分析活性炭溶液投加系统的电气控制,最后叙述了活性炭投加设备的维护保养情况。
关键词:活性炭;原水;湿式投加;电气控制;料仓;溶液制备;溶液投加;设备维护中图分类号:TU991.2 文献标识码:A 文章编号:1671-5519(2016)86-0304-01众所周知,活性炭经常被用来吸附水中的杂质和异味,在原水和自来水厂受到广泛的运用。
长江原水厂每逢高温季节,水库中就存在着大量藻类,通过活性炭的投加,可以起到吸附异味,对提高水质,确保安全供水具有重要意义。
我厂采用湿式投加的方法,我们需要先将粉末活性炭与水混合,将其配成规定浓度的炭浆,之后使用相应设备来投放,该方法有一个优点,那就是投加时粉末不会到处飞扬,使用环境的空气比较干净,操作过程也比较稳定,因此,目前大多的水处理厂采用湿式投放方式。
1 系统的主要组成部分料仓:2个,包括称重仪、料位计、收尘器和安全阀。
制备罐及储液罐部分:2套,包括制备储液装置、制备搅拌器、储液搅拌器、进水电动阀、放空阀、除尘装置、超声波液位计。
螺杆泵部分:4套,包括进水电动阀,冲洗电动阀,电接点压力表,电磁流量计,螺杆泵以及相关手动阀门及管道。
电气控制柜:动力柜、控制电路、PLC柜及各仪表等。
2 电气控制电气控制部分主要分为料仓系统、活性炭溶液制备系统和活性炭溶液投加系统,这里主要分析投加系统电气原理。
2.1 料仓系统料仓系统是一个进料的过程,也就是活性炭粉末需通过外部输送到一个巨大料仓中。
上电,开启收尘器,打开进料管道手动管夹阀,待收尘器工作后再进行进料。
进料时观察料仓料位指示及重量显示,若料位报警则必须立即处理。
进料结束后关闭进料管道手动管夹阀。
应用于饮用水处理中的粉末活性炭自动投加成套设备北京市自来水集团第九水厂范爱红张素霞摘要:粉末活性炭吸附工艺是处理饮用水水源异常嗅味的一项有效技术措施。
因此,为了使粉末活性炭的投加做到连续、准确,第九水厂与天津大泽公司合作研制并开发了一套自动投加成套设备。
本文着重介绍了这套设备的特点及工作原理。
关键词:粉末活性炭、自动、投加、设备一、粉末活性炭自动投加成套设备的研制背景目前,我国的水资源日益紧缺,水质不断恶化,饮用水水源出现异常嗅味,使公众对水质安全开始出现不信任,并出现抱怨和投诉。
因此,原水嗅味问题已成为我国自来水厂迫切关注的水质问题。
北京第九水厂原水取自密云水库。
随着水库蓄水量的逐年减少,水库富营养化程度加剧,在2002年9月曾经发生局部水华现象,出厂水嗅味一度达到一级,用户反映强烈。
后经试验研究,确定了高锰酸钾预氧化技术去除嗅味,出厂水基本无味,用户反映有所缓解。
但是,在2005年8月,自来水公司又陆续接到用户投诉,并有上升趋势,虽经提高高锰酸钾投药量,仍不能彻底解决管网水嗅味问题。
由此可见,高锰酸钾预氧化技术已不能满足当时水质处理的要求,经试验研究,最终确定采用粉末炭吸附工艺并建立应急处理方案,在密云取水站设立粉末炭应急投加装置,改善了出厂水水质。
使用粉末炭应急投加装置时,操作人员须佩带防尘面罩,周围环境被炭粉污染。
由人工控制加炭量,进厂水反映出水色不均匀,说明加炭量控制有较大的误差。
因此,为使粉末活性炭吸附工艺在饮用水处理中更好地应用,我们研制并建立了粉末炭自动投加成套设备。
二、粉末活性炭自动投加成套设备设计研制原则虽然粉末炭应急投加装置完成了粉末炭与水快速混合后加入到输水管路中去的工作,但还不能做到连续、准确投加,而且操作过程中造成的环境污染相当严重。
因此,设计研制加炭成套设备必须符合水厂运行管理要求,做到投加量准确、无粉尘污染、操作简便,减少人工劳动。
针对以上原则,逐项加以实现。
粉末活性炭可采用干式和湿式投加两种方法。
粉末活性炭投加系统在自来水厂的应用粉末活性炭投加系统在自来水厂的应用【摘要】粉末活性炭是一种具有除色、有机物、嗅味等作用的水处理工艺,随着近几年的应用,粉末活性炭的投加成为了水厂关注的重要方法。
由于我国频频爆出的水污染突发性事件,使得越来越多的自来水厂都认识水污染处理的重要性,而如何有效利用粉末活性炭的投加,来实现对水体质量的提升成为了热点。
本文结合粉末活性炭的特点,对投加点、投加方式、投加量进行了叙述,并重点分析了其在水污染处理中的功能。
【关键词】自来水厂;粉末活性炭;水污染;投加1 粉末活性炭投加1.1 投加点在对投加点进行选择的过程中,应充分结合处理接触所花费的时间以及混合程度,尽可能地使水处理药剂对吸附的干扰性得到控制。
在进行粉末活性炭的吸附过程中,其能够分为三个主要阶段,分别为快速吸附、基本平衡以及完全平衡。
在进行快速吸附的过程中,通常会花费30分钟左右,其吸附量也能够达到70%-80%左右,其后2小时内其吸附量将逐渐平衡,最大吸附量也能够超过95%,若持续进行吸附,那么随着时间的推移,只可能致使吸附量因此缩小。
在某自来水厂,其当前拥有两个不同的水源地,其中一个水源地的取水口与净水厂之间有较长的距离,在对水源进行处理时,将粉末活性炭提前投加到水口处;另由于夏季是大量藻类繁殖速度加快,故向其中适当加入高锰酸盐,并在净水厂中加入粉末活性炭,充分运用取水口到净水厂之间运送花费的时间,来完成整个吸附的过程中,进而有效防止污染物进入到水厂内。
1.2 投加方式在对粉末活性炭进行投加时,投加方式需要结合场地条件、投加量来进行选中,湿式投加和干式投加时粉末活性炭投加的主要方法。
我厂在进行投加时,主要选中在取水口通过湿式投加法来进行投加。
在进行投加的过程中,还应当结合实际水质情况对投加量进行适当的调整,以此来实现对突出性污染水源的应对,使水质的安全性得到进一步提升,经过多年的实践发现,这种方法的实用效果非常显著。
粉末活性碳净水技术在给水处理中的应用思考发布时间:2022-08-29T03:43:12.033Z 来源:《科技新时代》2022年2期1月作者:余高[导读] 水资源于人类而言意义重大,余高歙县自来水有限公司安徽黄山 245200摘要:水资源于人类而言意义重大,是人体中不可缺少的重要部分。
在人类进步发展速度加快的同时,水污染问题也持续加重,以往的净水措施已不能将水中含有的有害物质完全清除掉,而使用粉末活性炭可以强化净水效果,这一技术也是当下使用范围最广、推广次数最多的净水工艺。
下述内容围绕该项净水技术进行讨论,核心论述点为粉末活性炭在给水处理中的应用。
关键词:粉末活性碳;净水技术;给水处理;应用前言:在工业发展速度越来越快的同时,工业水的处理工作也得到了人们的重视,这一内容是工业发展中的重要事项,与水资源的循环利用、可持续发展有着极为密切的关联。
工业水的不正确排放会给土壤带来诸多负面影响,同时也会对人们的生活造成困扰,这一问题引起了有关部门的高度重视,粉末活性炭净水技术可以高效的清除工业水中的有害物质,提高给水处理工作的效率,还能强化水资源的循环利用,有极高的应用价值。
1.粉末活性炭净水技术的性质以及主要原理剖析粉末活性炭净水技术的性质以及原理,可以将其自身作用放大,更好的运用到给水处理工作中,提高其对水中有害物质的吸附力,达成强化其净水能力、效率的目的[1]。
1.1粉末活性炭净水技术的主要性质粉末活性炭属于吸附剂,具备极强的吸附能力,有着许多发达的微孔结构,这也是其吸附能力出众、可以完成给水处理工作的主要原因。
此外,其还包含多个不规则的微晶型石墨层状结构。
活性炭的颗粒并不大,在多个微孔结构作用下,活性炭的比表面积也得到了提升,使其可以完成工业水中化学物质的吸附工作。
该项技术的运用,可以大幅度降低水中蕴含的溶解性有机物,还可以达到除味的作用,全面性的提高水资源的使用质量。
1.2粉末活性炭的净水原理利用分子间的相互作用完成净水工作是粉末活性炭的主要原理。
粉末活性炭投加系统在孝感水厂中的应用摘要:粉末活性炭能将不同大小分子结构的有机物牢固地吸附在活性炭表面或空隙中。
粉末活性炭投加系统的应用,利用了粉末活性炭有效快速吸附,去除水体中各类天然和合成的有机物、微污染物质、芳香族化合物、卤代烃以及铁、锰、重金属离子等有害物质,防止THMs等致畸、致癌物质的产生,对于去除水中的臭味能发挥重要作用。
本文以德阳市孝感水厂二期工程为例,就粉末活性炭投加系统在该水厂的具体应用方法进行了阐述分析,以供参考。
关键词:粉末活性炭投加系统;吸附速度;城市供水活性炭投加系统具有操作简单、灵活和投资运行成本较低等特点,并且活性炭投加系统可以明显的改善水质。
大部分的自来水厂都通过活性炭投加系统来改善水质,特别是一些间歇性或突发性有机污染的水源应急处理,更需要通过活性炭投加系统进行水质改善。
活性炭投加系统是一套完整的系统,主要是利用活性炭粉末悬浮吸附的技术进行水资源的改善。
1.粉末活性炭的吸附优势粉末活性炭的吸附性能非常好,并且不容易与其他物质发生化学反应,因其孔状结构,使得表面积可以达到每克1000m3到1500m3,是一种非常好的疏水性吸附材料。
与颗粒活性炭相比,同样体积的粉末活性炭的外表面积更大,吸附能力更强,吸附速度更快。
在进行水质处理时,可以通过粉末活性炭去除水资源中的色度和异味等。
如水中含有四氯化碳、苯类等物质,可以使用对这些物质具有很强吸附性的粉末活性炭。
粉末活性炭还对水中的除草剂、合成燃料等人工合成有机化合物有较强的吸附和去除作用。
除此之外,粉末活性炭对水资源中的一些重金属化合物也有较强的吸附作用。
粉末活性炭的使用范围很广,适用于大部分的水质和水温环境。
现阶段,通过粉末活性炭投加系统对受有机物等污染的水资源进形质量和改善是最高效的处理方式。
通过这种方式可以快速的将水质进行除臭、去除水中有机物含量。
在整个粉末活性炭投加改善水质的过程中,对水源中原有的构筑物没有任何影响,并且这种方便简单容易操作。
活性炭在自来水供水中的应用活性炭是一种具有巨大比表面、多孔结构的炭。
按其原料分类可分为煤质活性炭、木质炭、果壳炭和骨质炭;按其形态可分为柱状炭、破碎炭、粉末炭和纤维活性炭。
活性炭的主要原料为煤、木材、果壳等富含碳元素的有机材料,通过活化而形成具有吸附能力的复杂的孔隙结构。
孔隙中半径大于20000nm的为大孔,介于150-20000nm的为中孔,小于150nm的为微孔。
活性炭的吸附作用主要发生在这些空隙和表面上,活性炭孔壁上大量的分子可以产生强大的引力将水和空气中的杂质吸引到孔隙中。
活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附。
物理吸附主要发生在活性炭丰富的微孔中,用于去除水和空气中杂质,这些杂质的分子直径必须小于活性炭的孔径。
不同的原材料和加工工艺造成活性炭不同的微孔结构、比表面积和孔径,适用于不同的需求。
活性炭不仅含有碳元素,而且在其表面含有官能团,与被吸附的物质发生化学反应,从而与被吸附物质常发生在活性炭的表面。
介质中的杂质通过物理吸附和化学吸附不断进入活性炭的多孔结构中,使活性炭吸附饱和、吸附效果下降。
吸附饱和后的活性炭需要进行活化再生,恢复其吸附能力,重复使用。
评价活性炭的吸附性能指标主要有亚甲蓝值、碘值和焦糖吸附值等,吸附容量越大,吸附效果越好。
活性炭可应用于空气净化和给水、废水处理,用来分离或收集空气和水介质中的杂质。
颗粒活性炭和粉末炭作用相同,均可用于水处理。
颗粒炭不易流失,可再生重复使用,用于污染较轻,需连续运行的水处理工艺。
粉末炭不易回收,一般为一次性使用,用于间歇的污染较严重的水处理工艺。
给水处理的颗料活性炭一般微孔和中孔发达,应符合三项要求:吸附容量大、吸附速度快、机械强度好。
粉末活性炭要求除具备以上特点外,粒度越小吸附效果越好。
北京自来水集团所属的以地表水为水源的自来水厂都设有1.5米深的颗料活性炭滤池,设计滤速为9.5米/小时。
活性炭滤池为给水处理中的深度处理工艺,可以有效地去除水中色度、异嗅异味和溶解的有机污染物,提高供水水质。
活性炭吸附及组合工艺应用于自来水厂李延锋张景德(天津龙达水务有限公司摘要:本文研究了活性炭吸附及组合工艺应用于滦河水的处理,对处理的效果进行了分析, 结果表明:不同的 PAC 投加量与炭砂滤池联用时, 浑浊度在 10.8~ 23.4NTU、CODMn在 3.4~4.2mg/L之间,对其去除率分别在 97.8~98.3%,55.6~ 61.5%;氨氮在0.02~0.13mg/L之间,出厂水中氨氮的值都小于 0.02mg/L;需矾量有所降低;出厂水中铝含量在 0.0413~0.0452mg/L之间;滤后水的色度、臭味等指标可完全达到国家饮用水标准的要求。
关键词:活性炭;粉末活性炭;沉淀/气浮耦合;炭砂滤池APPLICATION OF ACTIVATED CARBON ADSORPTION AND COMBINATION PROCESSES IN WATER SUPPLYING COMPANY Li Yan-feng Zhang Jing-de(Tianjin Longda Water Affairs Co., Ltd., Tianjin300480, P.R.ChinaE_mail:hebeilyf@ Abstract:Analasising the efficiency of treating Luan River water with powered activated carbon (PAC.The results showed that different PAC dosage with the charcoal and sand filter was used could simultaneously remove turbidity, CODMn were 97.8~98.3%,55.6~61.5% respectively, with the influent turbidity10.8~23.4NTU, COD Mn of 3.4~4.2mg/L.And the removal of ammonia-N was effectively with the influent ammonia-N 0.02~0.13mg/L. The required amount of alum decreased a little. The aluminum was 0.0413~0.0452mg/L in the treated water. And the odor and color were removed effective, we could get better outflow water from the filter.Keywords:activated carbon; powered activated carbon; sedimentation/floatation coupling ; charcoal and sand filter活性炭具有发达的孔隙结构和巨大的比表面积, 能够吸附水中溶解性的有机物,如苯类化合物、酚类化合物、石油及石油产品等,对用生物法及其它方法难以取出的有机物,如色度、异臭、表面活性物质、除草剂、合成染料、胺类化合物以及许多人工合成的有机化合物都有较好的去除效果, 在水处理中已得到广泛应用【1】。
粉末活性炭投加系统在自来水厂的应用【摘要】粉末活性炭是一种具有除色、有机物、嗅味等作用的水处理工艺,随着近几年的应用,粉末活性炭的投加成为了水厂关注的重要方法。
由于我国频频爆出的水污染突发性事件,使得越来越多的自来水厂都认识水污染处理的重要性,而如何有效利用粉末活性炭的投加,来实现对水体质量的提升成为了热点。
本文结合粉末活性炭的特点,对投加点、投加方式、投加量进行了叙述,并重点分析了其在水污染处理中的功能。
【关键词】自来水厂;粉末活性炭;水污染;投加1 粉末活性炭投加1.1 投加点在对投加点进行选择的过程中,应充分结合处理接触所花费的时间以及混合程度,尽可能地使水处理药剂对吸附的干扰性得到控制。
在进行粉末活性炭的吸附过程中,其能够分为三个主要阶段,分别为快速吸附、基本平衡以及完全平衡。
在进行快速吸附的过程中,通常会花费30分钟左右,其吸附量也能够达到70%-80%左右,其后2小时内其吸附量将逐渐平衡,最大吸附量也能够超过95%,若持续进行吸附,那么随着时间的推移,只可能致使吸附量因此缩小。
在某自来水厂,其当前拥有两个不同的水源地,其中一个水源地的取水口与净水厂之间有较长的距离,在对水源进行处理时,将粉末活性炭提前投加到水口处;另由于夏季是大量藻类繁殖速度加快,故向其中适当加入高锰酸盐,并在净水厂中加入粉末活性炭,充分运用取水口到净水厂之间运送花费的时间,来完成整个吸附的过程中,进而有效防止污染物进入到水厂内。
1.2 投加方式在对粉末活性炭进行投加时,投加方式需要结合场地条件、投加量来进行选中,湿式投加和干式投加时粉末活性炭投加的主要方法。
我厂在进行投加时,主要选中在取水口通过湿式投加法来进行投加。
在进行投加的过程中,还应当结合实际水质情况对投加量进行适当的调整,以此来实现对突出性污染水源的应对,使水质的安全性得到进一步提升,经过多年的实践发现,这种方法的实用效果非常显著。
在进行生产的过程中,我们发现在进行粉末活性炭的投加时,应当将碳粉加入水中然后进行充分搅拌,使其呈现为炭浆进行投加。
最初粉末活性炭都是袋装的,这就只需要从投料口将其倒入,这时池中的空气受到挤压,反涌向投料口,在涌出的气体中,夹带着大量的粉末,这使得不少职工的健康受到威胁,同时也非常不利于环境治理。
截至目前为止,我们在进行投加时,对投加的方法进行了多次的改革,改进投料口为负压投加或者进行管道负压投加,尽可能地降低使用人工投加袋装粉末活性炭的方式来进行处理。
1.3 投加量在对粉末活性炭进行选择时,以煤质碳为宜,其碘值的含量超过了950mg/L,质量指标则达到了200目,另其亚甲兰值为180,并且表面积在800-1200m2/g 的范围内,通过多次的对比试验发现,当投加量达到10mg/L时,其CODMn以及藻类的去除效果达到最佳,故该计量为最佳投加量,而根据当前市面价格来看,每吨价格在4000-5000之间,在正常使用的过程中,每吨水制水成本提升了大约0.1元,但经过投加处理后,千吨水氯耗、滤后浊度以及出厂水指标等都出现了非常显著的下降。
2 投加粉末活性炭在多方面明显改善水质2.1 经过试验比对,投产使用,证明投加粉末活性炭对去除色度有明显效果通过对比发现,粉末活性炭的投加能够达到70%的去色度,而色度的去除效果越高,那么就表示水中的有机物被去除的效果越好,并且其在去除锰、铁上也具有显著效果。
但在实践中发现,并非投入的活性炭量越多,其色度的去除效果就越显著,应综合考虑水质处理和经济效益的平衡点。
2.2 投加粉末活性炭对去除嗅味有明显效果截至目前为止,在对嗅味进行检测时,没有明确的技术指标,主要还是依靠人的嗅觉来进行判断。
但在对粉末活性炭投加效果的判断中,嗅味的去除是非常重要的一项评价指标,当然这也是一项难度较大且非常重要的感官指标,其主要用于对供水行业水质安全性进行评价。
但由于致臭的物质具有不稳定性和动态性,故很难对臭味进行相应的定量分析。
在遇到泄洪期间,由于原水水质非常差,水中的氨氮以及有机物不断增加,并且散发出大量的异味。
当闸门关闭之后,大量的藻类在水中得到繁殖,水中有机物和腐殖质增加。
但使用粉末活性炭后,其除嗅味的效果使得这些问题得到了及时的解决,在避免由于异味导致水质投诉上起到了重要作用。
2.3 投加活性炭有助于去除阴离子洗涤剂在国外不少化工行业已经实现了粉末活性炭的广泛使用,将其用于工业废水中洗涤剂的净化,效果非常显著。
这也是评价粉末活性炭的重要指标,主要是对粉末活性炭的去除大分子合成有机物的效果进行判断。
在某闸的下游距离取水口800米处,有一排涝站,并且在5月到10月是排涝集中期,大量的生活污水被排放到江中,这使得水质受到极大的影响。
在以往对这些情况进行处理时,主要是通过投加大量絮凝剂和滤前加氯等方式来实现对水质的控制,但在运用粉末活性炭之后,经过监测发现,水中的氯耗以及矾耗均出现了非常显著的下降,并且也达到提高了出厂水质的安全性和稳定性[3]。
2.4 投加活性炭有助于对藻类的去除投加粉末活性炭可使水中的藻类在获取光时被阻断,与此同时,若浊度较低的情况下,还可使水源的助凝效果得到有效提升,并且通过混凝沉淀的方式来实现对藻类的去除。
但到底是在发生混凝前,还是发生混凝后进行粉末活性炭的投加是非常关键的,为了了解这一特点,我们对此进行了相应的试验,根据试验结果了解到:就当期的水源水质来看,在发生混凝前进行粉末活性炭的投加的其沉淀出水浊度,相较于在发生混凝之后再进行粉末活性炭的投加的沉淀出水浊度较低,这主要是由于在进行粉末活性炭的投加之后,水中的颗粒数量会因此得到增加,并逐渐转化为混凝剂的晶核,这就能够致使水中的混凝效果得到增强。
在将10-20mg/L的粉末活性炭加入之后,根据实验结果可去除70%~80%的藻类,与此同时,我们在试验过程中,还观察到混凝前所投加的粉末活性炭还具有非常显著的去TOC、氨氮以及矿物油的效果。
截至目前为止,我们在实际操作中,运用碱式氯化铝助凝、投加粉末活性炭以及高锰酸钾氧化进行联合作用,取得了非常理想的效果,对沉淀池的出水浊度控制效果非常显著,可使其控制到1NTU范围内,而去除藻类的概率也能够达到95%-98%。
2.5 投加活性炭有助于去除水体有毒有害物质通过运用粉末活性炭可使水体有机污染程度相关的各项指标得到控制,还可使五日生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(CoDcr以及CODmn)得到最大限制的控制,这充分显示在对有毒有害物质去除中,粉末活性炭的投加效果显著。
通过试验证实,通过对粉末活性炭10-20mg/L的投加,可使CODmn去除率超过50%。
2.6 投加粉末活性炭对酚类的去除有良好的效果当前,我们在进行常规水处理中,已经将粉末活性炭的投加纳入到处理工艺流程中。
根据一些水厂在粉末活性炭投加经验以及水质中心试验的验证成果来看,纷纷表明,当原水挥发性酚为0.005mg/L以下时,投入20mg/L以下的粉末活性炭,能够达到最佳的去酚类效果;若水源中原水挥发性酚的含量超过0.005mg/L,当含量低于0.01mg/L时,可使出厂水中的原水挥发性酚含量得到最大限度的降低;如水源中原水挥发性酚的含量超过0.01mg/L时,仅仅是通过粉末活性炭的投加,是很难实现对原水挥发性酚含量的有效控制。
粉末活性炭对酚类的作用效果,是对其吸附能力判断的重要指标,在改善由于酚类导致水体受到污染的情况上,具有非常重要的作用。
2011年在某水厂由于轮船泄露苯酚导致取水口受到污染,针对这种情况,由于当时水厂并未将粉末活性炭的投加纳入到常规处理工艺中,同时由于工作人员的处理不及时,使得水源污染因此扩大,进而造成了非常巨大的经济损失。
2.7 投加活性炭粉对出水浊度的影响在对活性炭进行投加后,由于其比重较大,加之具有较好的吸附性能,故能够附着在絮状物上,进而促使絮状物的比重也因此增加,通过这种方式,使得水中大量的有机物以沉淀的方式去除,可以说其助凝效果非常显著。
针对浊度较低的情况,絮状物由于附着了大量的有机胶体,故能够轻易的漂浮在水体上,这使得助凝效果能够更为显著。
在进行粉末活性炭的投加之后,经过滤池、沉淀池的处理后,最终出水的浊度有了非常明显的改善,自然而然能够促使水体质量得到提高,可使沉淀池的出水浊度因此下降近60%左右,同时还可改善出厂水出水浊度,使其下降70%左右。
但在进行投加的过程中,若投入的粉末活性炭量过大,那么就会随之出现微小碳粒穿透滤池的情况,给出水的浊度带来一定的影响,为此,针对投加量较大情况,应对滤池出水浊度以及滤速进行严格控制,并且我们还可以通过对颗粒计数器来对穿透滤池的粉末活性炭数量这个指标进行检测。
3 结语总而言之,我们在进行粉末活性炭的投加过程中,可有效改善水体中胶状物质的含量,将大量的有机物去除,促使其稳定性因此受到破坏,同时还可有效控制表面粘度。
粉末活性炭吸附能够附着在絮凝物表面,使其结构随之发生相应的变化。
为此,针对污染较为严重以及浊度非常低的水体,可通过投加粉末活性炭的方式来进行改善,并借助其显著的助凝作用和去有机污染的能力,使出水水质能够得到更为显著的提升。
由此可知,通过粉末活性炭的投加,是一种见效快、成本低的重要投资方法,特别是针对一些规模较大,但设备陈旧的水厂,投加粉末活性炭不可谓不是一种可靠的净化工艺,对提高水体质量上有着重要意义,故应将其纳入到日常水处理的重要环节。
参考文献[1]张艳,吴德意.粉末活性炭投加系统在自来水厂的应用[J].科技致富向,2013(25).[2]白玉华,王南威,刘百,等.活性炭投加系统应用于给水厂的设计[J].给水排水,2010(10).[3]郑全兴.粉末活性炭投加系统存在的问题及改进方法[J].给水排水,2013(10).[4]孙洪军.粉末活性炭吸附技术在水厂中应用的关键技术[J].民营科技,2012(20).。