臭氧生物活性炭技术交流
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活性炭吸附池⼯艺设计的探讨活性炭吸附池⼯艺设计的探讨1 深圳市笔架⼭⽔⼚活性炭吸附池⼯艺设计概况深圳市笔架⼭⽔⼚扩(改)建⼯程于1999年开始⽅案设计,2003年被确定为国家“863”课题“南⽅地区安全饮⽤⽔保障技术”的⽰范⼯程(以下简称⽰范⼯程),⽔⼚扩建⼯程规模20万m3/d,改建⼯程规模32万m 3/d,其中常规净化构筑物按新增20万m3/d规模设计,预处理、深度处理、污泥处理按新建52万m3/d规模设计。
⼯程于2003年8⽉开⼯建设,⽬前正在建设中。
⽰范⼯程以东深引⽔和东部供⽔两⼤⽔源系统为⽔源。
东深引⽔⽔源受到⽣活性有机污染,氨氮、亚硝酸盐、⽣化需氧量(BOD5)、耗氧量(KMnO4法)、溶解氧等项⽬超标。
虽然东深引⽔⼯程经沙湾⽣物硝化预处理后,主要控制指标氨氮去除效果良好,实测值可基本符合《⽣活饮⽤⽔⽔源⽔质标准》⼆级⽔源⽔质标准,但去除效果不稳定,实测氨氮值和总磷值时有超标。
⽽且即使硝化后,N、P等营养物质仍残留⽔中,为藻类等⽔⽣植物的繁殖提供了条件。
⽰范⼯程出⽔⽔质执⾏《城市供⽔⾏业2000年技术进步发展规划》第⼀类⽔司的88项指标,同时课题要求下列指标达到:出⼚⽔浊度低于0.1NTU;⾼锰酸盐指数低于2mg/L;氨氮低于0.5mg/L。
常规净化⼯艺难以满⾜原⽔⽔质不断恶化、⽔源微污染⽇益严重同时出⽔⽔质⽇趋严格的要求。
国内外⼤量的研究试验和⼯程实践证明,采⽤臭氧-活性炭深度处理⼯艺可以有效地去除⽔的⾊、嗅、味,降解有机物,灭活细菌和病原微⽣物,对消毒副产物及其前体物具有很好的去除效果,对内分泌⼲扰物及其前体物具有⼀定的控制作⽤,可明显降低⽔的致突变活性,并提⾼⽔的⽣物稳定性,使饮⽤⽔⽔质得到极⼤改善,因此⽰范⼯程确定采⽤臭氧-活性炭吸附深度处理⼯艺。
由于⽅案设计时,尚⽆正式颁布的活性炭吸附池设计的国家级或⾏业规范,可借鉴的同类型⼯程也很少,因此主要参照北京市第九⽔⼚活性炭吸附池的型式、反冲洗⽔⼒特性并结合笔架⼭⽔⼚新建、扩建系统竖向及平⾯布置进⾏设计。
臭氧—生物活性炭深度处理工艺对有机物的去除效果张兰芳;纪永超;梅新敏【摘要】通过对采用臭氧—活性炭深度水处理工艺的X水厂运行一年多以来的监测数据进行统计分析,得出以下结论:臭氧活性炭深度水处理工艺对有机物的去除效果较好,CODMn的平均去除效率为30%,TOC的平均去除效率为22%,UV254的平均去除效率为44%;去除效率为UV254>CODMn>TOC;臭氧—活性炭深度水处理工艺能有效降解和去除水中有机物,是一种适宜的饮用水深度净化工艺.【期刊名称】《城镇供水》【年(卷),期】2013(000)001【总页数】4页(P26-29)【关键词】臭氧—生物活性炭工艺;水厂;有机物;去除效果【作者】张兰芳;纪永超;梅新敏【作者单位】苏州市自来水公司,江苏苏州 215000;苏州市自来水公司,江苏苏州215000;苏州市水利(水务)局,江苏苏州 215000【正文语种】中文随着原水水质的微污染以及饮用水水质标准的提高,常规工艺已越来越不能满足社会发展以及国家对城市净水厂出厂水水质的要求。
为此,于2010年投产的X水厂在常规工艺的基础上增加了臭氧预氧化技术及臭氧—生物活性炭深度处理工艺。
本文以X水厂臭氧—生物活性炭深度处理工艺一年多来的运行监测指标为基础,深入详尽地分析和研究了该工艺对有机物的去除效果,以期为臭氧—生物活性炭深度处理工艺的进一步推广提供实例。
1 臭氧—生物活性炭深度处理工艺的净水机理臭氧—生物活性炭深度处理工艺被称为饮用水净化的第二代净水技术,是指臭氧和活性炭吸附结合在一起的水处理方法,采取先臭氧化后活性炭吸附,并利用活性炭表面生长的微生物的生物降解作用,完成对水中有机污染物的有效去除,它集臭氧化学氧化、杀菌消毒、活性炭物理吸附和微生物氧化降解作用为一体,充分发挥各自特长,互相促进,取得了去除有机物的多重效应,从而达到水质深度净化的目的[1-2]。
2 水厂概况X水厂设计规模为30万吨/天,净水工艺采用臭氧预氧化技术、折板反应-平流沉淀池-V型砂滤池的常规处理工艺和臭氧-生物活性炭滤池深度处理工艺。
现阶段常用的饮用水深度处理技术摘要饮用水的净化技术与工程设施是保障人们饮水卫生安全的重要措施,它是人类在与水源污染及由此引起的的疾病所做的长期斗争中产生的,随着水源水污染及由此引起的疾病的变化,人们对常规处理进行深度处理使人们用上洁净的水。
本文主要对臭氧氧化技术、活性炭吸附技术、生物活性碳技术、膜分离技术、深度氧化技术进行了简单的阐述。
关键词:臭氧氧化技术,活性炭吸附技术,生物活性碳技术,膜分离技术,深度氧化技术一.臭氧氧化技术臭氧氧化技术应用最广泛、最成功的领域是饮用水处理[1]。
臭氧是一种很强的氧化剂和消毒剂,其氧化还原电位在碱性环境中仅次于氟,远远高于水厂常用的消毒剂液氯。
研究发现,臭氧与有机物的反应具有较强的选择性,它对水中己形成的三卤甲烷几乎没有去除作用。
同时臭氧氧化还可导致水中可生物降解物质增多,使出厂水的生物稳定性降低,容易引起细菌繁殖。
这些因素的存在,使得臭氧很少在水处理中单独使用。
臭氧在饮用水处理得主要应用有预氧化和后氧化[2]。
预氧化主要用途为改善感官之指标,铁、锰以及其它重金属,藻类,助凝,将大分子有机物氧化为小分子有机物,氧化无机物质如氰化物、硝化物等。
臭氧后氧化主要与生物活性炭联用即臭氧—生物活性炭(O3—BAC)法。
进水先经臭氧氧化,使水中大分子有机物分解为小分子状态,这就提高了有机物进入活性炭微孔内部的可能性[3]。
活性炭能吸附臭氧氧化过程中产生的大量中间产物,包括解决了臭氧无法去除的三卤甲烷及其前驱物质,并且微生物附着其上,可以发挥生化和物化处理的协同作用,从而延长活性炭的工作周期,保证了最后出水的生物稳定性[4],O3—BAC 现己广泛地推广应用于欧洲国家如法、德、意、荷等上千座水厂中,在欧洲臭氧活性炭技术己被公认为处理污染原水、减少饮用水中有机物浓度最有效技术[5],该项技术在我国正在逐步推广应用[6]。
目前对臭氧氧化机理研究和如何利用臭氧更有效去除饮用水中有机物的研究成为给水处理中关注的重点。
臭氧 - 活性炭工艺污水处理厂深度处理中试研究摘要:采用臭氧-活性炭联用工艺处理某污水处理厂“改良A2O-深床滤池”工艺出水,能有效去除污水中的COD,平均去除率为66%,最大去除率可达到88%。
并且,与单纯活性炭工艺相比,臭氧-活性炭联用工艺的处理效果更好,出水水质更稳定。
“改良A2O-深床滤池”工艺出水经臭氧-活性炭联用工艺处理后,出水COD、BOD5及色度均能满足DB32/1072-2018的排放要求。
优化臭氧投加量为15~20mg/L。
臭氧工艺与活性炭工艺联用后,降低了活性炭吸附单元的处理负荷,能有效延长活性炭的吸附饱和时间,延长活性炭的使用寿命,在工程应用中将降低活性炭处理单元的运行成本。
本文主要分析臭氧-活性炭工艺污水处理厂深度处理中试研究。
关键词:臭氧;活性炭;深度处理;污水处理厂引言复合臭氧活性炭工艺利用臭氧的强氧化能力,将废水中的有机物氧化,还原成中小分子有机物质,然后通过活性炭吸附去除。
许多研究和应用都证明它能有效地提高污水质量。
为验证臭氧和活性炭联合工艺能否满足西山污水处理厂的处理要求,以该厂“改性a2-深层床过滤器”工艺中的废水为处理对象,通过试运行研究臭氧和活性炭联合工艺的处理效果。
比较纯活性炭工艺,研究了在活性炭处理前添加臭氧处理的必要性。
1、活性炭特征及作用原理活性炭是一种黑色多孔固体碳,包括粉末、颗粒、块体、蜂窝或晶体。
由于其特殊而丰富的多孔结构,具有较强的吸附功能。
吸附功能主要分为物理吸附和化学吸附。
物理吸附是指活性炭采用其自身的微孔或孔隙结构来吸收分子直径小于活性炭孔隙直径的水中和空气中的杂质。
化学吸附是指由于表面异质原子、化学功能组、化合物和吸附物质之间的化学反应而对活性炭进行化学吸附。
在上述两种吸附方法的共同作用下,活性炭可以完全吸附废水中的重金属离子、各种杂质和污染物,实现较好的水处理效果,从而在水处理行业得到广泛应用。
2、污水处理工艺2.1污水处理工艺选择本工程污水处理厂预处理系统由生活污水预处理系统和工业污水预处理系统组成。
臭氧活性炭联用法工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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臭氧—活性炭—反硝化生物滤池在污水再生回用中的应用白 宇1,2 刘金瀚3 甘一萍2 胡洪营1 周 军2(1清华大学环境科学与工程系,北京 100084;2北京城市排水集团有限责任公司,北京 100022;3北京科技大学,北京 100083) 摘要 在酒仙桥污水处理厂建立200m3/d的示范工程进行高品质再生水的生产,在二级出水强化脱氮除磷的基础上,采用臭氧(O3)-活性炭(GAC)-反硝化生物滤池(DNB F)工艺进行试验研究。
经过13个月的试验证明,该工艺由于O3在脱色除臭基础上,能够强化活性炭滤池的生物多样性及活性,从而使出水COD Cr能够长期稳定在30mg/L以下,N H3-N小于1mg/L。
在外加碳源C H3COONa条件下,系统经DNBF后出水TN小于2mg/L。
同时试验发现,为了实现经济节能及良好的污水再生效果,DNBF和O3单元在流程中的位置设置非常关键,有别于污水二级处理工艺。
关键词 再生水 臭氧 活性炭 反硝化生物滤池 酒仙桥污水处理厂Pilot study on reclaimed w aste w ater treatment by O3—granularactivated carbon—denitrif ication biof ilter processBai Yu1,2,Liu Jinhan3,Gan Y iping2,Hu Hongying1,Zhou J un2(1.Dep artment of Envi ronment al S cience an d Engi neeri ng,Tsi ng hua Uni versit y,B ei j ng100084,Chi na;2.B ei j i ng D rai nage Grou p Co.,L t d.,B ei j ng100022,Chi na;3.U ni versit y of S cience an d Technolog y B ei j i ng,B ei j ng100083,Chi na)Abstract:A200m3/d pilot2scale project has been established to produce reclaimed water in Jiu Xianqiao Wastewater Treat ment Plant.A technique using ozone,granular activated carbon (GAC),and denit rification biofilter(DNB F)is added to treat t he denit rogenated and dep ho sp horized wastewater.Data collected in a period of13mont hs indicate t hat t he p rocess not only removes t he color and odor in wastewater in ozone reaction tower,but also increases t he biodiversity and activities of biomass in t he GAC tank due to t he ozonation t reat ment.The COD Cr values of effluent maintain less t han30mg/L,while N H3-N less t han1mg/L stably.The TN values of t he effluent are below2mg/L under t he t reat ment of DNB F p rocess.Meanwhile,it is found t hat t he correct collocation of DNB F and ozone cells is significant,which is different f rom t hat of t he secondary t reat ment p rocess.K eyw ords:Reclaimed wastewater;O3;Granular activated carbon;Denit rification biofilter;Jiu Xianqiao Wastewater Treat ment Plant1 北京市再生水现状为了更好服务于2008年北京奥运,北京城市排水集团负责向奥林匹克森林公园提供优质再生水,其中20多万m3主要用于公园景观用水。
中国给水排水 CHI AW feR&WASTEWATER 0 3
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臭氧一生物活性炭一膜法处理自来水 李绍峰 ,黄君礼 ,伦中财‘,李海波 , 张秀忠 ,杨观乐 , 张帆 ,周梅洁 (1.哈尔滨工业大学市政环境工程学院,黑龙江哈尔滨150090;2深圳自来水(集团) 有限公司,广东深圳518031)
摘要:经臭氧一生物活性炭与膜组合工艺处理,将自来水浊度从0 3~0 8 Tu降至0.I NTu以下;高锰酸盐指数由1.5~4mg/'L降至0 5~1.5 n1g/L,去除率迭68.0%;UV 由0,07~ 0 l2 Cnl 降为0.009--0.020 cm,去除率为83%:TOC由2 400~2 900 l ̄g,IL降为700~l 600 l ̄glL;Ames试验由阳性转变为阴性;将0 L~0.45mg{L的亚硝酸盐氮和0.03~0.35mg/L的氨氮 降至检测限以下,同时出水硝酸盐氮农度≤l0 nag/L,说明该系统具有良好的运行效能 关键词:分质供水;深度处理; 臭氧化;生物活性炭;膜 中图分类号:TU991.2 文献标识码:C 文章编号:1000 4602(2002)03 0069 04
管道分质供水一般采用以臭氧一生物活性炭和 超滤膜为核心处理单元的饮用水深度处理技 术 。 1工艺流程 分质供水流程为: 广——一用户生活月j水 一 一卷鎏一净车站一喜 一星 1 I 净水站工艺流程为: 菩 一 一争 一嚣— 1.檗曩一喜 2主要设备和参数 ①臭氧发生机型号:sP38一AO,产量为35 Lc ②臭氧接触反应塔设计处理水量为10 m]/h, 罐体直径为500mlTt、高为5 000 mitt,接触时间为6 rain ③活性炭罐的设计处理水量为l0 m /h,罐 体直径为I 500 Illnl、高为3 000 nlnl,石英砂、炭层 高度分别为300 mitt、1 300 mitt,炭种为颗粒椰壳活 性炭,接触时问为25 min,滤速为3 m/h,两两串联 后并联使用 ④微滤膜采用中空纤维膜,型号为HX0340 1.5T一304A,孔径为5/am,主要作用是滤除扶活 性炭罐中冲出的炭粒和大颗粒物,以免堵塞超滤膜。 ⑤ 超滤膜采用聚醚砜卷式膜,型号为 PES8321,截留分子质量为20 000 u,孔径为0.0l m.膜面积为30.7 nl:.工作压力为455 kPa,水回收 率为75%.处理水量为64.3"r/d。 ⑥二氧化氯发生机为Bellozon型CDVA,投 量控制在0.20 nag/L。 ⑦ 供水管网采用一叵压变频调速供水方式,为 保证水质.从生产到运输采取全封闭设计,并像热水 供应系统一样设有循环管网系统,循环水量按管阿 总水量的50%进行设计,即保证用户用水是在12 h 内生产的 3运行结果 3.1余氯的去除 原水(即自来水)的总余氯为0,()2~0 15 rn I , 经炭滤后降为0.叭mg/L,说明活性炭脱除余氯的 效果很好;出厂水中余氯为0,05~0 25 rag/1 ,主要 来自在超滤出水中投加的二氧化氯;回流水的总余 氯值变化幅度与原水余氯的变化基本相同 经近两
浅谈自来水深度处理北碚水厂化验室段艺摘要:近年来,由于工业的日益发展,人类生活水平不断发展提高,以及活动范围的逐渐扩大,各国的水体都出现了不同程度的污染。
目前已知的有机化合物达400万种,人工合成有机物达4万之多。
现已能用现代检测技术从原水中检测出来的已达2千2百余种。
因此以饮用水中THM为代表的卤代有机物的生物致突活性也日益为广大给水技术人员所关注。
长期以来,给水工艺仍然是混合、絮凝、沉淀、过滤和消毒几个阶段,宏观上理论上尚无重大突破,然而在微观上,净化工艺确不断地改进,对给水处理的认识也不断地更新。
理论的继续深化,促进了给水工艺水平的提高。
传统工艺、理论主要是建立在以粘土胶体微粒和致病细菌为主要工作对象的基础上,随着污染程度的日益加剧和污染源的逐渐增多,污染物品种的多样化,为给水处理工作者带来新的课题。
现在给水工程较以往的任何时候都更加注意在传统工艺后面的深度处理,这是当前发展最快的方面,也是我国和国外给水工艺水平主要差距所在。
关键词:深度处理、活性炭(GAC)、臭氧、膜分离。
当今,水源普遍受到污染,同时人们对饮用水水质的要求越高,深度处理将成为以地表水为水源的自来水厂所必备的处理设备,深度处理将越来越常规化。
饮用水深度处理的目的是进一步去除经常规处理后所残存的微量有机污染物,特别是人工合成有机物,腐殖质等,使水的品质更好。
更加有利于健康。
国外采用深化处理较为普遍,我国在水的深化处理方面还处于起步阶段,大部分老水厂均未采用深度处理,只是部分新水厂采用了活性炭吸附处理。
本文将简单介绍并对比以下四种常用的深度处理方法:一、活性炭吸附(GAC)活性炭(GAC)是利用植物类原料(木屑、果壳)或优质煤为原料,经过碳化、活化而制成的一种多孔、比表面积巨大、具有极强吸附能力的颗粒状或粉末状吸附剂。
在活化过程中,活性炭可形成新的微孔或将原有封闭的微孔打通,扩大原有微孔尺寸,并在其表面形成酸性或碱性氧化复合体,使之具有良好的吸附能力。
臭氧-生物活性炭-砂滤组合工艺运行效果分析刘建广;李芳;李世俊;王逸群;刘海勇【摘要】介绍某水厂采用“臭氧-生物活性炭-砂滤”深度处理组合工艺处理引黄水库水,考察了不同进水浑浊度对组合工艺长期运行效果的影响,同时对组合工艺各单元的有机物种类及分子量分布的变化进行了分析.长期运行结果表明:(1)组合工艺对不同水质条件下的有机物指标有较高的去除效果,较高的温度有利于水中有机污染物的去除.(2)臭氧的主要作用在于将大分子量的有机物氧化为小分子量有机物,故臭氧—生物活性炭工艺对CODMn、UV254和DOC有良好的去除作用.整个工艺对氨氮的去除率在40%~50%,对亚硝酸盐氮的去除率在80%~ 90%.(3)臭氧—活性炭工艺对可生物降解有机物有较好的去除效果,砂滤工艺主要去除DOCD&A.(4)上向流BAC柱活性炭颗粒间空隙率较大,降低了对浊度的机械截留,其后置的砂滤池可起到稳定出水浊度,保证出水微生物安全性的作用.%Combined processes of "ozone-biological activated carbon-sand filtration" applied in a WTP with reservoir raw water of Yellow River is introduced.And the effect of different influent turbidity on the long term operation of the combined process are investigated.At the same time,changes of organic species and molecular weight distribution of each unit of the combined process are analyzed.Long term operation results show as follows:(1) Combination process has high removal efficiency of organic matter indexes under different water quality conditions.Higher temperature is conducive to the removal of organic pollutants in water.(2) The main effect of ozone is the oxidation of organic compounds with large molecular weight to small molecular weight organic compounds.The removal rate of ammonianitrogen in the whole process is between 40%~ 50%,the removal rate of nitritenitrogen is between 80%~ 90%.(3) Ozone activated carbon process has a good effect on the removal of biodegradable organic compounds.Sand filtration process removes DOCD & A mainly.(4) The upper flow BAC activated carbon particles column with a larger porosity gives low removal efficiency of turbidity,the rear sand filter can play a stable effluent turbidity to ensure the safety of the role of water effluent.【期刊名称】《净水技术》【年(卷),期】2017(000)008【总页数】8页(P72-79)【关键词】饮用水;臭氧;生物活性炭;砂滤;组合工艺;深度处理【作者】刘建广;李芳;李世俊;王逸群;刘海勇【作者单位】山东建筑大学市政与环境工程学院,山东济南250101;山东建筑大学市政与环境工程学院,山东济南250101;济南水务集团有限公司,山东济南250012;山东建筑大学市政与环境工程学院,山东济南250101;山东建筑大学市政与环境工程学院,山东济南250101【正文语种】中文【中图分类】TU991.2Keywordsdrinking water ozone biological activated carbon(BAC) sand filtration combined processes advanced treatment虽然活性炭具有很强的吸附性能,但是由于活性炭的再生成本高、技术要求高[1],使得活性炭吸附使用周期较短,通常将臭氧氧化法与活性炭吸附联用[2],称作臭氧-生物活性炭法。