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鞏義市亞泰凈水濾料廠
閱讀:325發布時間:2013-3-7
臭氧——生物活性炭工藝生物安全性控制技術
課題針對珠江下游地區臭氧———活性炭深度處理水廠普遍存在的微型動物孳生繁殖和穿透的生物風險,建立了交替氧化生物滅活、炭層繁殖抑制、活體驅除、攔截滅活、生物風險評估等關鍵技術于一體的臭氧——活性炭工藝生物安全性控制集成技術。
一是生物活性炭池微生物泄漏評估與預警技術。以Logistic回歸模型進行計算,評價出O3-BAC工藝中沉淀池、石英砂濾料池、活性炭池泄漏的各類生物風險。根據綜合生物風險評價,O3-BAC工藝中的綜合生物風險可以按照各環節各類生物zui高風險等級進行評價。所控制的生物量應達到以下標準:甲殼類<100個/m3,蠕蟲類<7個/m3,微生物<100CFU/ml。此外,根據已辨明的危害事件以及所作的風險等級評價,選擇適當的控制措施,確定關鍵控制限值。
臭氧——生物活性炭工藝微型動物預防與控制技術。針對生物活性炭池微型動物大量孳生并存在泄漏風險的問題,建立了包括熱處理控制、綠色環保藥劑滅活和去除、截留滅活等控制微型動物繁殖與泄漏的關鍵技術。主要有熱處理滅活與控制微型動物技術、新型藥劑滅活與去除生物活性炭池微型動物技術、生物活性炭池中蠕蟲類生物截留滅活技術。
結合預警監測、化學預氧化、濾網攔截等技術措施,并通過技術集成,形成了O3 BAC工藝微型動物多級屏障控制的關鍵技術。該技術已在深圳市梅林水廠、筆架山水廠得到應用,有效控制了O3-BAC工藝應用中存在的動物安全風險。
生物活性炭工藝的設計優化和運行控制技術
升流式復合濾料曝氣生物活性炭濾池關鍵技術。課題研發了升流式+曝氣的炭池形式。通過在升流式濾池內下層濾料設置一定厚度的陶粒層,過濾部分進水濁度、吸收水中余臭氧;通過調整生物活性炭濾池與砂濾池的順序,形成升流式炭濾池——后臭氧/加氯——砂濾池的新型O3-BAC工藝,可有效提高O3 BAC工藝對有機物的去除效率,解決臭氧后余臭氧進入炭池,影響炭池運行效果的問題,同時減少微型動物的穿透。
臭氧投加優化控制技術。針對需臭氧量與原水水質、出水水質的對應關系不確定,導致臭氧投加量不易控制的問題,通過分析需臭氧量與水質的關系,優化臭氧投加量。
臭氧化副產物控制技術
輔助藥劑強化臭氧化副產物控制技術。針對單獨臭氧化工藝的不足,提出了*/臭氧預氧化+主臭氧/過氧化氫體系,以*和過氧化氫作為臭氧化的輔助藥劑,研究輔助藥劑強化臭氧化副產物控制技術,提高氧化效率、降低副產物生成,大大降低了臭氧化工藝的投資和運行成本。
準推流臭氧接觸池設計。針對傳統臭氧接觸池水力效率低,從而導致臭氧在其中的消毒效率、氧化效率均處于較低水平的問題,開展了“準推流臭氧接觸池設計”研究。采用計算流體力學(CFD)軟件,對傳統隔板式臭氧接觸池的池型結構進行了優化,提出了一種準推流式的臭氧接觸池。
炭砂濾池短流程深度處理技術
炭砂濾池構建和運行方式。確定了顆粒活性炭和石英砂的濾料級配與沖洗方式。研究開發了反沖洗后增加微膨脹沖洗的快濾池初濾水濁度控制方法,通過在常規的水反沖洗后增加幾分鐘的微膨脹沖洗,可把初濾水的濁度從現有的0.2NTU~0.4NTU降低到<0.2NTU。
炭砂濾池運行效果。由于炭砂濾池中活性炭對有機物的吸附和濾層中微生物對污染物的生物降解,與砂濾相比,炭砂濾池可以顯著提高對污染物的去除效果。對 COD的去除率從砂濾的不到10%提高到30%以上,對UV254的去除率從砂濾的基本無去除提高到20%以上。由于炭砂濾池的生物硝化能力遠高于砂濾池,對氨氮的去除效果明顯優于砂濾。為了解決僅靠進水中的溶解氧不能滿足高氨氮硝化耗氧要求的難題,課題還研究開發了在炭砂濾池的濾層中間鋪設曝氣頭的曝氣炭砂濾池技術,可以把應對氨氮的能力從常規凈水工藝的0.5~1mg/L提高到3mg/L。由于采用了較厚的炭砂濾層,并對濾池的結構進行了改造優化,在濾層中曝氣仍可以保證過濾對濁度的去除要求。該技術的基建費用與運行費用均較低,有廣闊的應用前景。
炭砂濾池工程改造及成效。炭砂濾池短流程深度處理工藝主要用于條件受限的原有水廠升級改造,在東莞第二水廠示范工程的炭砂濾池改造設計中,對原有普通砂濾池的配水系統、沖洗排水系統、濾池進出水系統與管廊布置等進行了改造,增加了濾池曝氣系統,形成了規范化的炭砂濾池改造設計系列文件(包括:設計方案、初步設計、施工設計、運行管理要求等),為該項技術的工程化實施提供了。
課題系統研究并成功構建了炭砂濾池短流程深度處理技術,研究成果達到國內水平。該技術可以穩定有效地應對水源水中的有機污染物和氨氮,出水水質明顯優于傳統的砂濾池,基建費用和運行成本低,易于對原有水廠進行升級改造。研究成果已在東莞市東江水務公司第二水廠得到應用,對珠江下游地區和我國類似地區的水廠提標改造提供了。
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