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文檔簡介
1、本課題采用某大學(xué)中水處理站的尾水作為試驗原水,以三氯化鐵(FeCl3)、硫酸鋁(Al2(SO4)3)、聚合氯化鐵(PFC)和聚合氯化鋁(PAC)為混凝劑,以聚丙烯酰胺(PAM)、沸石粉、硅藻土和粉末活性炭為助凝劑,以氨氮去除劑“水之藍(lán)”(1號除氮劑)、“水質(zhì)解毒保護(hù)劑”(2號除氮劑)、“氨離子螯合劑”(3號除氮劑)為專用氨氮去除藥劑,通過各種不同組合工藝進(jìn)行強化混凝試驗研究。
試驗水質(zhì)NH3-N、CODcr、濁度、TP濃度
2、分別65.71mg/L、55.98mg/L、14.95NTU、2.13mg/L,混凝對比試驗結(jié)果表明:FeCl3、Al2(SO4)3、PFC、PAC的最佳投加量分別為60mg/L、80mg/L、80mg/L、80mg/L,PAC的試驗現(xiàn)象最明顯,去除效果最佳。在不改變PAC投加量的情況下,采用PAM為助凝劑進(jìn)行強化混凝試驗,在其投加量為1.2mg/L時,PAM助凝效果顯著,混凝沉淀出水NH3-N、CODcr、濁度、TP的去除率分別為8.
3、2%、20.48%、91.69%、72.76%,比單獨投加PAC時去除率分別提高了3.84%、3.61%、14.23%、0.1%。
試驗水質(zhì)NH3-N、CODcr、濁度、TP分別為78.45mg/L、85.58mg/L、3.65NTU、1.21mg/L,投加助凝劑硅藻土試驗表明:在PAC最佳投加量80mg/L、PAM最佳投加量1.2mg/L條件下,硅藻土的最佳投加量為80mg/L,混凝沉淀出水的NH3-N、CODcr、濁度
4、、TP去除率分別為4.63%、25.22%、70.68%、53.15%;投加助凝劑沸石粉試驗表明:在PAC投加量80mg/L條件下,改性沸石粉最佳投加量100mg/L,混凝沉淀出水NH3-N、CODcr、濁度、TP去除率分別為10.84%、28.22%、80.88%、47.66%;由此可知,雖然沸石粉對TP的去除率不如硅藻土高,但其出水濃度已經(jīng)在標(biāo)準(zhǔn)排放范圍以內(nèi),改性沸石粉去氨氮的去除效果比硅藻土明顯。綜合各方面因素,優(yōu)先選用改性沸石粉
5、作為后續(xù)試驗藥劑。
助凝劑沸石粉與粉末活性炭組合工藝試驗表明:在PAC最佳投加量80mg/L、改性沸石粉投加量80mg/L、粉末活性炭投加量30mg/L,混凝沉淀出水NH3-N、CODcr、濁度、TP去除率分別為10.9%、30.00%、82.37%、57.65%,由此確定,100mg/L改性沸石粉+30mg/L粉末活性炭+80mg/LPAC組合工藝為最優(yōu)工藝。
通過投加除氮劑對氨氮去除試驗做進(jìn)一步強化研究。
6、在不改變PAC、改性沸石粉和粉末活性炭投加量的前提下,分別投加不同量氨氮去除劑,1號除氮劑去除效果最佳。在不改變PAC和1號除氮劑投加量的前提下,沸石粉+粉末活性炭+PAC+1號除氮劑組合工藝效果最優(yōu),即使是在原水被稀釋和最優(yōu)工藝組合條件下,氨氮去除率最高才達(dá)到14.19%??紤]水處理工藝和經(jīng)濟問題,后續(xù)工藝放棄使用氨氮去除劑,關(guān)于氨氮的去除需要做進(jìn)一步研究。
通過對該大學(xué)中水處理站出水進(jìn)行強化混凝研究,提出了“改性沸石粉
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