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文檔簡介
1、隨著水資源短缺和水源水污染問題的日益嚴(yán)重,常規(guī)水處理工藝已難以滿足日益嚴(yán)格的飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求。膜技術(shù)被認(rèn)為是“21世紀(jì)的水處理技術(shù)”,其中微濾和超濾及其組合工藝更是目前給水處理領(lǐng)域的研究熱點之一。 本課題以浙江省重大專項“適用于農(nóng)村飲用水的管式微濾膜技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用(項目編號2006C13107)”和南湖區(qū)大院名校成果產(chǎn)業(yè)化專項“飲用水安全處理一體化技術(shù)的研發(fā)”為支撐,以嘉興典型農(nóng)村地區(qū)微污染水源水為試點,考察預(yù)氧化/MF處理高
2、鐵地下水和膜生物反應(yīng)器(MBR)處理高有機物、高氨氮地表水的運行特性,探討處理實際源水的膜污染特征及其清洗。主要內(nèi)容如下: (1)預(yù)曝氣/微濾組合工藝對鐵的去除率較單獨微濾提高40~60%,出水鐵濃度小于0.1 mg/L;對TOC的去除率與單獨微濾時相當(dāng),但對以UV254表示的芳香類和以UV410表示的成色類有毒有害污染物的去除率分別為82.1%和88.7%。預(yù)曝氣有無都可使出水濁度低于0.2NTU,去除率達(dá)95%以上。
3、 (2)通過考察預(yù)曝氣/微濾膜組合工藝連續(xù)運行中膜污染特征及其清洗表明:死端過濾時污染物全部累積在管式膜罐體內(nèi)導(dǎo)致膜阻力快速上升。鐵等無機物是造成膜污染的主要物質(zhì);污染嚴(yán)重時引起出水鐵和濁度升高。后期還存在鐵質(zhì)活性濾膜等微生物污染。大流量水力清洗和HCl浸泡清洗可有效去除該類膜污染。 (3)通過膜生物反應(yīng)器(MBR)處理微污染地表水運行特性的研究表明:投加PAC的PAC-MBR工藝對CODMn、TOC、UV254、UV410和S
4、UVA的去除率分別為52%、52%、62%、93%和32%,出水平均CODMn4.2 mg/L,滿足源水CODMn>6 mg/L時為5 mg/L的飲用水標(biāo)準(zhǔn)限值;MBR混合液中微生物作用確保出水NH3-N濃度維持在0.14 mg/L左右,平均去除率達(dá)93%; MBR超濾膜的截留在原水濁度的去除中起了核心作用,對濁度去除率都保持在90%以上,出水濁度小于0.5 NTU,且與PAC投加與否和進(jìn)水濁度變化無關(guān)。 (4)微污染地表水中有
5、機物分子量主要分布在0.22~0.45μm和<1k之間,MBR工藝超濾及膜表面濾餅層的過濾截留作用對0.22~0.45μm區(qū)間的TOC和UV254去除率分別為94.0%和85.7%,微生物新陳代謝產(chǎn)物導(dǎo)致5-30 k分子量區(qū)間內(nèi)UV254呈負(fù)增長。MBR中膜的過濾截留作用、PAC吸附作用以及微生物對遺傳毒性物質(zhì)的降解作用能有效控制出水遺傳毒性。 (5)通過考察MBR處理微污染地表水的膜污染特征及清洗表明:PAC投加在緩解膜污染方
6、面無明顯效果。膜過濾總阻力R=13.0×1012 l/m,膜固有阻力占膜總阻力的15%,泥餅層阻力和吸附及堵塞阻力分別占膜總阻力的43%和42%。污染膜比通量為新膜比通量的13%,清水沖洗后膜比通量恢復(fù)至58%,堿洗后膜比通量恢復(fù)到76%,酸洗后膜比通量恢復(fù)到85%。膜污染主要以濾餅層堵塞為主,清水沖洗是簡單有效的清洗方式。間斷NaClO和HCl浸泡清洗可進(jìn)一步控制生物污染、有機污染和鐵等無機污染。 (6)PAC-MBR中PAC
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