高锰酸钾-粉末活性炭联用组合工艺在净水处理中的应用.doc

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1、高锰酸钾-粉末活性炭联用组合工艺在净水处理中的应用摘要:通过对高锰酸钾-粉末活性炭联用组合工艺生产性应用的评述,表明该工艺对微污染水的除色、除味、降低出水浊度、节约矾耗效果明显,对老水厂而言,不失为一种简便易行、经济有效的去污染手段。关键词:高锰酸钾粉末活性炭联用组合工艺净水处理0 前言嘉兴市南门水厂紧靠老城区,原水取自长水塘,属京杭运河嘉兴段水系。近年来随着市域的扩大和经济发展,三废治理相对滞后,水厂原水水质日益恶化。每到清明、梅雨、台风季节,水体倒流频繁,城市生活污水、工业废水长期滞留取水口,严重影响水源水质,致使常规净水工

2、艺流程难以取得理想的净水效果。最具代表性的是1997年6月初至7月底水源倒流期间,矛盾尤为突出,出水水质色度、嗅味超标,引起用户反感,具体水质指标见表1。 表1 1997年6~7月南门原水及供水水质项目原水出厂水浊度(NTU)最大最小平均7380411632.50.51.96CODMn(mg/L)最大最小平均12.65.98.496.893.615.01NH3-N(mg/L)最大最小平均76.450.22.02.00.41.0色度(度)最大最小平均泛黑324035520嗅味最大最小平均7异嗅V异味IIIIV因此,1998年通过调

3、查研究,结合南门水厂的工艺现状和水源特点,确立采用高锰酸钾预处理,滤前投加粉末活性炭联用组合工艺,使之与常规净水工艺流程相结合,取得了较好的净水效果。1 高锰酸钾-粉末活性炭联用组合工艺1.1 生产工艺流程南门水厂二期工程建于80年代初,生产规模为日供水5万m3,由2组各2.5万m3/d净水处理工艺组成,为岸边式取水方式。原水经一泵房、静态混合至反应池时间较短,其后折板反应时间为10~15min,迷宫式沉淀池停留时间为20min,快滤池采用0.8~1.2mm均质滤料,滤层厚度70cm,滤速为8m/h,反冲洗周期为22~24h,混

4、凝剂采用苏州硫酸铝厂生产的精制硫酸铝。投加高锰酸钾-粉末活性炭期间,取消预加氯。其工艺流程见图1。图1高锰酸钾作为强氧化剂,降解有机物,抑制藻类生长,随着投加量的增加和接触时间的延长,效果较理想。粉末活性炭对水中的小分子有机物(分子量<3000)有很好的吸附作用,有利于净水过程中去色、味。两者组合同时用于常规净水工艺流程,使之协同作用,效果更为显著。结合南门水厂工艺状况,经多次实地试验测定,确立高锰酸钾投加点为反应池进口处,粉末活性炭投加点为沉淀出水集水槽,即滤前。对此,在强化水质监测及观察运行参数的基础上,求得南门水厂水源投加

5、高锰酸钾的直接作用时间为30~35min,粉末活性炭的蓄积时间为22~24h。1.2 高锰酸钾、粉末活性炭的选型及投加量7(1)高锰酸钾:选用济南司普润化工有限公司产品,为国标一级,含量99.3%。据水样试验,按反应时间30~35min计,考虑高锰酸钾可能对后续工艺的影响,最佳投加量为0.25~0.40mg/L。(2)粉末活性炭:就现有工艺而言,滤前投加粉末活性炭,可最大限度降低高锰酸钾的负面影响,消除与混凝之间的竞争,但同时导致粉末活性炭接触时间偏短(现场测试为5~8min),且选型不当极易穿透滤层。因此,依据滤料粒径及相应水质

6、状况,选用了河南新乡活性炭厂生产的煤质粉末活性炭。其相应技术指数:筛目为120~150目,碘值≥800mg/L,亚甲兰值≥7~8,比表面积800~1200m2/g。投加方式为湿法压力投加,经小样试验表明,在CODMn10mg/L左右时,投加量以20mg/L为宜。1.3 投加注意事项1.3.1 合理选用混凝剂由于高锰酸钾与混凝剂投加点相距极短,因此可以认为是同时投加。据小样试验表明,与聚合氯化铝同时投加时,相应的去色、味,混凝效果反而下降,初步分析为聚合氯化铝被高锰酸钾降价所致。据平行试验表明,用硫酸铝混凝剂,效果相对较佳。由此认

7、为,两者同时投加,选用低分子混凝剂为宜,其相应机理有待进一步探索。1.3.2 取消预加氯据小样试验表明,预加氯对高锰酸钾无明显影响,但因南门水厂预加氯极易造成沉淀池出水有残余氯存在,从而影响粉末活性炭吸附效果。再者,水源污染期间,原水常有挥发酚检出,取消预加氯,使之不再形成嗅味更为强烈的氯酚。2 运行效果自1998年4月25日至8月15日,南门水厂采用高锰酸钾预处理与滤前粉末活性炭联用投加工艺,期间原水水质为:水温18.5~28.5℃,浊度118~584NTU,色度25~45度,氨氮2.50~0.75mg/L,CODMn

8、10.87~5.11mg/L。混凝剂采用苏州产精制硫酸铝,投加量为20~35mg/L,高锰酸钾投加量为0.25~0.40mg/L,粉末活性炭为20mg/L。对原水中有害污染物浓度的去除情况分述如下。2.1 对氨氮的去除如图2所示,与常规工艺流程相比

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