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时间:2018-07-26
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1、水资源突发事件应急净水技术徐璇重金属和非金属污染物应急处理技术2藻类及微生物应急处理技术4还原性污染物应急处理技术33可吸附污染物应急处理技术31主要内容博帕尔事件1984年12月3日凌晨,印度中央邦的博帕尔市美国联合碳化物属下的联合碳化物有限公司,设于博帕尔贫民区附近一所农药厂发生氰化物泄漏事件。当时有二千多名博帕尔贫民区居民即时丧命,后来更有两万人死于这次灾难,二十多万博帕尔居民因而永久残废,现在当地居民的患癌率及儿童夭折率,仍然因这些灾难远比其他印度城市为高。3还原性污染物应急处理技术异氰酸甲酯剧毒、易燃、易爆与水反应生成
2、氢氰酸低浓度造成流泪及鼻腔、咽喉部的刺激。高浓度造成咳嗽、呼吸困难、胸痛、分泌物增加等等,甚至肺水肿及有生命危险。3还原性污染物应急处理技术罗马尼亚金矿氰化物污染事件2000年1月30日,罗马尼亚境内一处金矿污水沉淀池,因积水暴涨发生漫坝,10多万升含有大量氰化物、铜和铅等重金属的污水冲泄到多瑙河支流蒂萨河,并顺流南下,迅速汇入多瑙河向下游扩散,造成河鱼大量死亡,河水不能饮用。蒂萨河氰化物超标700倍,鱼虾死亡80%,并导致多瑙河水质严重污染。流经各国相继宣布沿岸城市进入紧急状态。3还原性污染物应急处理技术吉林化工原料桶流入松花
3、江事件2010年7月28日12时,穿越吉林市永吉县的温德河受洪水影响,永吉县经开区内的新亚强生物化工有限公司、吉林众鑫集团两家企业的库房被洪水冲毁,两家化工厂的7000只左右装有三甲基一氯硅烷的原料桶(160公斤/桶),被冲入松花江中。3还原性污染物应急处理技术3.1化学氧化技术概述氧化技术优缺点考虑因素污染物的去除效果氧化剂的残留毒性、氧化产物和副产物的毒性药剂的储存、投加设备★采用药剂处理,投加位置和剂量相对灵活☆采用的氧化剂的种类和剂量可能不足以将污染物彻底氧化分解,特别是处理有机物时可能会生成次生污染物3还原性污染物应急
4、处理技术3.2氰化物游离氯氧化法原理(1)(2)(3)总的反应式为:(4)该反应可以在通常pH值下进行,不需要调整pH值。3还原性污染物应急处理技术氯氧化去除氰离子的反应进行得非常迅速,一般5min内足以完成反应。验证性试验结果如表1、表2和图1~图3所示。表1投氯量对氰离子去除的影响(氧化时间20min)投氯量(mg/L)00.81.62.43.24.0氰离子浓度(mg/L)0.179<0.002<0.002<0.002<0.002<0.002氰离子浓度(mg/L)0.056<0.002<0.002<0.002<0.002<0
5、.002接触时间(min)00.55102060氰离子浓度(mg/L)0.0560.043<0.002<0.002<0.002<0.002表2氯氧化去除氰离子的反应速率(加氯量3mg/L)一般1mg/L的氰离子需要5.5mg/L的投氯量。图1不同游离氯投加量对氰化物的氧化效果(去离子水条件,pH=8.15,氧化时间30min)3还原性污染物应急处理技术图2不同游离氯投加量对氰化物的氧化效果(水库原水,COD=2.2mg/L,NH3-N=0.02mg/L,pH=8.06)在实际原水中的游离氯氧化氰化物的曲线和去离子水条件下基本重合
6、,表明水中的有机物对氰化物的氧化基本没有影响,说明氰化物的还原性强于有机物,其氧化反应优先进行。图3pH值对游离氯氧化氰化物效果的影响(去离子水条件,投氯量2.0mg/L,氧化时间30min)3还原性污染物应急处理技术3还原性污染物应急处理技术臭氧氧化法原理(1)(2)(3)臭氧对氰化物的氧化效果受投加量、反应时间和pH值的影响。3还原性污染物应急处理技术3.3硫化物游离氯氧化法原理(1)(2)(3)硫化物的氧化反应可以遵循上述反应中的任何一个进行,这取决于投氯量和硫化物的比值。3还原性污染物应急处理技术验证性试验结果如图4、图
7、5所示。图4不同游离氯投加量对硫化物的氧化效果(去离子水条件,pH=8.06,氧化时间30min)图5不同游离氯投加量对氰化物的氧化效果(水库原水,COD=2.2mg/L,NH3-N=0.02mg/L,pH=8.06)氧化1mg/L硫化物需要约4.5mg/L的游离氯。说明最终氧化产物可能是硫沉淀和硫酸根的混合物。3还原性污染物应急处理技术臭氧氧化法原理(1)(2)(3)臭氧对硫化物的氧化效果受投加量、反应时间和pH值的影响。3还原性污染物应急处理技术3.4硫醇硫醚类污染物特点普遍具有恶臭气味常产生于污水、粪水、藻类等含硫物质的厌
8、氧发酵过程在藻类暴发、污水排放、雨季洪水排污等特殊情况下,释放的硫醇硫醚会污染取水口常用氧化剂氯高锰酸钾二氧化氯臭氧由于硫醇硫醚类污染物的出现往往伴随氨氮的升高,加氯会迅速反应生成氧化能力较弱的氯胺,从而影响了对硫醇硫醚类污染物的氧化效果,因此,在氨氮较高的情况
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