自来水厂去除藻类污染工艺的比较.doc

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1、自来水厂去除藻类污染工艺的比较除藻工艺的比较(一)、自来水厂气浮除藻,该方法是依据气泡附着于混凝剂絮粒,以实现絮粒的强制上浮,达到固液分离去除藻类的原理而研究开发的,此法在固液分离速度(5-8m/h)、污泥浓度及节约药耗等方面有较满意效果,其存在的问题:气浮系统对高浊度去除效率不高;气浮除藻效率很难达到90%以上;气浮除藻的电耗和运行费用较高;藻渣较难处理;释放器容易堵塞;溶器罐水位和压力的平衡问题;溶气罐和管道内壁容易腐蚀;空气压缩机容易损坏。(二)、气浮滤池除藻:所谓气浮滤池是将气浮池和滤池叠加,气浮池在上,滤池在下形成的一种水处理池型。夏秋季5~12月采用:预加

2、氯-絮凝-气浮-过滤-加氯组合工艺系统。滤池滤料有效粒径0.55~0.72mm,K801.73~2.36,滤层厚度600mm,滤速0.4~8.7m/h,气浮池结合滤池净水,其除藻效果良好。(三)、折点加氯杀藻:把反应池前的加氯量加大,以氧化水中的有机物,杀灭藻类。该方法能够有效地杀灭藻类,抑制藻类产生和繁殖。据有关实验表明,采用该种方法,除藻率一般能达到50%左右,并能除去水中的一部分异味,除藻后的原水再经常规水处理工艺,能使饮用水中不含或稍含藻。但是其也存在不足,一是易于形成卤代烃,其为强致癌物。二是投氯量很大,导致了单位水量成本的增加。(四)、二氧化氯杀藻:ClO

3、2,是一种强氧化剂,具有更好的灭菌、除藻和除嗅效果,并且能够有效地控制卤代烃的生成量,降低矾耗,改善水质。根据有关实验发现:二氧化氯优于液氯,具有较高的氧化一还原电势,比液氯杀菌能力强,由于它不象Cl2,以亲电取代为主,而是以氧化反应为主,经氧化的有机物多降解为氧基因为主的产物,不会产生卤代烃等消毒副产物,对人体的副作用小。但其成本较氯气高,生产条件较为苛刻。(五)、加助凝剂,即HCA—1阳离子净水剂杀藻。HCA—1属阳离子型线型高分子聚合物,它是二甲基二烯丙基季胺盐的聚合物,水溶性好,能完全溶解于水成真溶液,质量符合生活饮用水处理剂标准。市售HCA—1固体含量为40

4、%,分子量在10万左右,阳离子度>90%,残余单体3.9%。其作用机理是籍助聚合物本身含有的阳离子基团和活性吸附基团,对悬浮胶粒和含负电荷的物质通过电中和及吸附架桥等作用使之失稳、絮凝。由于藻类表面带负电荷,易与阳离子型HCA一1接触,所以在反应池投加HCA一1助凝剂能使水中的微生物絮凝成团,加速其沉淀去除。(六)、加助凝剂高锰酸盐(PPC)复合药剂:它是一种新型、高效的助凝剂,在一定泛围内PPC的投量和它的除藻效率成正比关系。预处理中PPC的投量越高,沉淀水和滤后水中藻类的去除率呈不断上升趋势。但其对低浊、低藻的源水处理效果并不理想。(七)、粉末活性炭(PAC)预处

5、理。在反应池前,把粉末活性炭和混凝剂一起连续投加于原水中,经混合吸附水中有机物和无机杂质后,粘附在絮体上的炭粒大部分在沉淀池中成为污泥排除。粉末活性炭作为助凝剂,可强化反应沉淀池对藻类的去除,并能去除异臭异味,特别是在藻类繁殖季节,用此法可作为应急措施。(八)、慢滤池、生物滤池除藻:瑞典的斯德哥尔摩水厂将快滤池的出水再经慢滤池处理(慢滤池的过滤面积为500~2400m2,滤速仅为快滤池的1/30,砂层厚度为1m),以去除水中残留的微小藻类。以色列以麦秆作为过滤材料,在体积1m3的PVC池中装入50Kg麦秆进行过滤,可去除75%的藻类。生物滤池工艺是生物除藻的一种,主要

6、是利用生物膜上的微生物对藻类的絮凝、吸附作用,使其被沉降、氧化或被原生动物吞噬。结论:通过目前水厂除藻工艺的运行情况来看,预氧化除藻复合工艺的除藻效果比较理想。如预加氯+助凝剂(HCA)/助凝剂高锰酸盐(PPC)复合药剂,在原水浊度、藻类较高时,效果更为明显。通过对藻类计数和叶绿素含量的测算,以叶绿素a的含量变化来推算藻类的去除率。叶绿素a在一切浮游藻类里大约占有机物比重的1—2%,是估算藻类生物量的较好指标。下面是2003年—2004年7月原水藻类(叶绿素a)变化趋势及出厂水叶绿素a的变化趋势,藻类去除率可达90%以上。系列一:原水叶绿素a含量;系列二:出厂水叶绿素

7、a含量深度水处理技术简要介绍:膜分离技术膜工艺不再依据源水水质,而是依据选用膜截留尺寸。所以膜过滤是一生中严格的物质分离技术,它有以下特点:它是一种物理作用,不需要加注药剂;分离过程中不发生相变,和其他方法相比能耗较低,又称省能技术;膜分离过程中,一种物质得到分离,一种物质被浓缩,不产生副产品,且不改变物质的属性;膜工艺操作容易,易实现自动化;它在常温下操作,适用范围广。纳滤水———21世纪的健康饮水用于饮用水处理的膜工艺主要是压力驱动的膜,按照膜能有效地去除的污染物的大小来分类,可分为微滤(MF)、超滤(UF)、反渗透(RO)和纳滤(NF)等,MF

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