CO2-石灰联用技术在水厂低硬度原水处理中的应用及成效

来源 :净水技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lian2008bang
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受地理位置影响,珠江下游低硬度、低碱度原水对给水厂出水水质及管网稳定带来显著影响,对供水安全带来潜在风险.针对这一问题,深圳某水厂基于低硬度水再矿化理论基础,总结再矿化工程实践经验,建立低硬度水再矿化评价标准,制定CO2-石灰联用技术再矿化工程改造措施,并通过优化再矿化试剂投加量,取得较为显著的效果.该实践成效主要表现为:在原水水质硬度较低、化学稳定性较差条件下(总碱度<18.5 mg/L CaCO3,CCPP约为-28.29),CO2-石灰联合投加后,出厂水pH值由原来的7.14提高至7.68,碱度由15 mg/L提高至75 mg/L,钙离子由31 mg/L提高至87 mg/L,管网沿线取样点水质pH值平均提升0.2,总铁含量显著下降,由原来的0.02~0.72 mg/L稳定在0.20 mg/L左右,管网水质明显改善.同时,管网水的化学稳定性显著改善,LSI和CCPP分别提升至0.5~1.0和2~12,由原来的严重腐蚀倾向转化为结垢倾向.
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针对现行污水处理厂市政二级出水脱氮效果差的问题,文中构建了具有同步硝化反硝化功能的缺氧-好氧(AO)两级生物滤池工艺,研究了进水碳氮比(C/N)、回流比及溶解氧(DO)浓度对反应器脱氮效果的影响,并在最优工况条件下进行了处理效能试验.结果表明:进水的C/N为4:1时,系统的脱氮效果最佳,并且在缺氧段实现了氨氮与硝态氮同步去除,持续提高C/N,系统整体处理效果并无明显增强;系统的脱氮效能随着回流比的提高而降低,选用最低回流比(100%)为最佳处理工况之一;好氧柱中的DO含量为2 mg/L时,回流至缺氧段的D
在水资源紧缺的现状下,反渗透技术因其技术成熟、环境友好的特性被广泛应用于水处理行业.某热电厂一级反渗透系统运行中压差上升速度快、化学清洗频繁、周期制水量低,通过检查膜元件、一级反渗透进水母管、保安过滤器出口管,确认原因是还原剂加药点过于靠前,加药点后余氯被还原,致使系统重新被微生物污染,导致运行压差快速升高.针对该原因,采用高氯超滤水冲洗一级反渗透进水母管及保安过滤器,并将还原剂加药点后移至单台保安过滤器进口压力表处,处理后反渗透膜压差上升速度明显下降,运行恢复正常.建议在反渗透设备安装调试过程中合理设置
《城镇水务2035年行业发展规划纲要》提出2035年娱乐类以上标准的城镇水体比例不低于80%.劣V类水源条件下,在生境和场地限制的城市中心建设旁路处理的水体净化工程,综合跌水曝气、气浮除藻、生物除氨、滤池降浊、光催化氧化除氨及消毒、次氯酸钠备用等处理工艺,构建生物浮滤池为核心的多级处理流程,主体工程置于地下,满足周边景观要求,巧妙实现工艺过程融合、竖向叠合和平面贴合,出水浑浊度小于1.0 NTU,氨氮去除率大于40%,达到高标准景观水要求.
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文中采用膜生物反应器(MBR)工艺处理某化工污水处理厂高硝酸盐己二酸废水,研究反应器脱氮效果和影响因素.试验结果显示:在进水NO-3-N质量浓度为800~1200 mg/L,NO-2-N质量浓度为60~150 mg/L时,出水中两者质量浓度均<1 mg/L,表明MBR工艺具有良好的反硝化性能以及较强的抗冲击能力;C/N、反应器温度、pH是影响反硝化细菌正常生长的重要因素,当进水C/N<4,反应器内部平均温度<19℃时,NO-3-N平均去除率仅70%,而pH值在8.0~8.5能保证高脱氮负荷;高通量测序结果
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