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文檔簡介
1、我國飲用水源受污染程度日趨嚴(yán)重,常規(guī)水處理工藝對溶解性有機(jī)物,氨氮等指標(biāo)去除效果較差。2007年7月1日起全面實(shí)施的《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006),對飲用水水質(zhì)提出了更加嚴(yán)格的要求。開發(fā)新型飲用水處理工藝顯得尤為必要。
本文采用粉末活性炭(PAC)與超濾膜(UF)相結(jié)合,組成浸沒式BPAC-MBR工藝,以天津工業(yè)大學(xué)畔湖水模擬飲用水水源,研究該工藝運(yùn)行過程中的膜污染機(jī)理以及該工藝對有機(jī)物及“三氮”類物質(zhì)的去除
2、效果。
本文首先在PAC投加量為10g/L的條件下分析PAC轉(zhuǎn)為生物粉末活性炭(BPAC)過程中膜污染變化規(guī)律。結(jié)果表明向反應(yīng)器內(nèi)投加PAC可有效減緩膜污染。在PAC吸附飽和后,PAC上微生物的富集使其逐漸向BPAC轉(zhuǎn)變,的膜污染也愈發(fā)嚴(yán)重,實(shí)驗(yàn)得出胞外聚合物(EPS)是造成膜污染的重要原因。通過調(diào)節(jié)PAC濃度到5g/L,系統(tǒng)EPS中附著態(tài)多糖含量和溶解態(tài)多糖均有所降低,此時(shí)膜污染減輕。結(jié)合不同曝氣量下TMP,EPS,BPAC
3、粒徑的變化可知,當(dāng)曝氣量由250L/h降低到50L/h時(shí),反應(yīng)器內(nèi)EPS含量降低,BPAC粒徑增大,膜污染明顯減緩。綜上得出本系統(tǒng)中在控制膜污染方面,最佳的曝氣量為50L/h。
SEM觀察表明:反洗后未加PAC膜表面仍有明顯的殘留濾餅層;投加PAC后期的膜反洗后表面雖然沒有明顯的濾餅層殘留,但仍有部分膜孔被覆蓋;未加PAC的膜化學(xué)清洗后通量恢復(fù)71%,投加PAC后期的膜化學(xué)清洗后通量恢復(fù)87%;化學(xué)清洗后二者膜表面濾餅層都已基
4、本剝離,但通量未能完全恢復(fù);觀察膜斷面可以看出化學(xué)清洗后,膜孔內(nèi)部的污染物仍有污染物殘留。
另外本文對BPAC-MBR系統(tǒng)在不同運(yùn)行階段的凈水效果進(jìn)行了研究。在PAC投加量為10g/L條件下,系統(tǒng)運(yùn)行30天左右,生物量明顯提升,各污染物去除效果提高,說明PAC向BPAC轉(zhuǎn)變完成,CODMn,氨氮的去除率為75%和65%。PAC投加量減小到5g/L后,CODMn和氨氮的去除率為62%和81%。通過比較BPAC-MBR系統(tǒng)在不同曝
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