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pac投加量活性炭吸附技术处理源水臭味的应用研究

时间:2011-10-07 12:42:11  来源:上海龙亚加药装置  作者:上海加药装置

2.3.2粉末炭选型

在粉末炭选型时,煤质活性炭比木质炭更易沉降,而且价格自制。根据九厂在用的颗粒活性炭指标确定了粉炭指标参数,粒径为200目。经由过程对两家炭厂生产的煤质粉末炭进行嗅味物质吸附试验,发现相同指标的SX炭效验较优,高浓度吸附效验比NX炭显示出更强的优势。跟着吸附时间的延长,两种炭的差异逐渐缩小,见图5 2.3.3确定粉末炭投加点

粉炭投加点可设在水源处、混凝前和滤池前7。经由过程进行粉末炭对不同嗅味物质吸附动力学试验曲线,可以看出MIB需要较长时间进行吸附才气达到平衡。虽然粉末炭对这些个痕量方针化合物的去除主要在1钟头之内的吸附,之后的吸附速率有所降低,但如有条件延长吸附时间将会使嗅味物质浓度进一步降低,提高吸附效率,见图6。据此,九厂应考虑在密云取水站投加,以延长粉末炭对嗅味物质的吸附时间。

2.3.4确定粉末炭投加量

针对原水2-MIB含量进行投加量试验,并进一步验证接触时间、炭选择试验结果,如图7,图8。

由图七、图8可以看出,为保证充分利用PAC的吸附能力,延长PAC在工艺中的接触时间是很是必要的;同样,与动力学结果一致,山西PAC吸附效验优于宁夏PAC,但对geosmin的效验影响不大。

MIB和geosmin在自然水体中的去除率与其初始浓度无关,根据需要降低到的方针浓度,利用吸附特性曲线,计算出实际需要的PAC投加量。粉末炭投加量与嗅味瓜葛试验图可知,在一个给定的粉末炭投加量和吸附时间后,痕量嗅味物质的去除率与起头浓度无关,必须考虑过量投加。经试验15mg/l与20mg/l粉末炭的处理效验至关,投加量确定15mg/L,见图9。净水药剂采用聚合氯化铝,投加率20mg/L,即使在粉末炭投量稍少的情况下嗅味仍为一级弱,去除嗅味效验稳定。

以上试验表明,采用15 mg/L的SX粉末活性炭,投加点置于密云取水站,经过18钟头长距离管道吸附输送到净配水厂,净水药剂投加率20 mg/L提高沉淀效验,确定了对原水主要致嗅物质2-MIB的初步技术参数。

2.4粉末炭中试试验结果

为考察投加粉末炭对后续处理工艺-滤池的影响,进一步开展了中试运行试验。结果证明粉末炭与适当的混凝剂使用对后续工艺影响不大,在滤池过滤后嗅味即可降低到一级弱或者无,效验很是较着。即使滤后出水含有较低浓度嗅味物质也会被活性炭滤池吸附,进一步提高水质。

中试试验条件:

水量:5m3/h连续运行

采用进厂水为试验原水,原水中已投加高锰酸盐复合剂1.2mg/L

混合池:将粉末活性炭制成乳液后再进行投加,投加率15mg/L;PACL20mg/L;接触时间30sec

反映时间:10min,三级机械搅拌

沉淀时间:60min

实验结果:

如图10、图11所示,原水投加15mg/L的粉末炭,经沉淀过滤工艺去除对嗅味和UV254去除效验很是较着,均等煤后嗅味去除率达到80%;UV254达到50%以上。图12显示了适合的净水药剂投加量,对加炭原水浊度去除效验达到70%,煤池出水浊度可以控制在0.2NTU以下。

任何技术方案的实施,都必须对现有水厂生产工艺不能有过大的扰动。滤池的滤程和出水浊度是直接瓜葛到技术参数的靠得住性和可实施性。由图13可见,投加粉末炭与未加试验条件对照,虽然对滤池滤程无缩短的影响,相反有延长的趋势。经由过程加药絮凝历程,炭颗粒与药剂形成絮体的颗粒比一般絮体比重大,有帮助于沉淀。根据滤池水头损失增加趋势来看,达到36钟头反冲周期的可能性很大。因此投加粉末炭对滤池滤程和出水浊度无较着负面影响,建议生产中投加15mg/L粉末炭,净水药剂PAC20mg/L。

2.5粉末活性炭的生产应用与实际效验

2.5.1粉末炭的投加

粉末活性炭可采用干法和湿法投加两种方式。干法投加利用水射器将粉末炭投入水中,湿法投加则将粉末炭配成乳液加注。由于时间紧迫,没有条件购置溶炭搅拌和加药装备实现湿法投加,在应急生产应用中利用水射器将粉末炭与水混合制浆后,加入原水输水管路,见图14。由于水中余氯与粉末炭发生氧化还原反映,减少粉末炭对方针化合物的去除率,进厂水应停止预加氯。

2.5.2粉末炭投加效验

经过静态试验、中试连续试验,最终于9月21日及时向密云调流阀后投加了15 mg/l的粉末炭,经十几个钟头的输送,次日上午10:00达到净配水厂。滤池滤程略有缩短,其它各项水质指标均正常,符合水质标准。由此管网水水质有了极大的改观,用户反映由起头的每日二十余个降低到无,比较圆满的处理完成了管网水嗅味的问题。

9月26日管网水检测MIB浓度为6.5ng/l,无嗅味,到了预期的目的。25日起头便无用户反映,粉末活性炭处理突发嗅味效验令人满意

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