人类进行水处理的方式已经有相当多年历史,物理方法包括利用各种孔径大小不同的滤材,利用吸附或阻隔方式,将水中的杂质排除在外,吸附方式中较重要者为以活性炭进行吸附,阻隔方法则是将水通过滤材,让体积较大的杂质无法通过,进而获得较为干净的水。另外,物理方法也包括沉淀法,就是让比重较小的杂质浮于水面捞出,或是比重较大的杂质沉淀于下,进而取得。为达到成品水(生活用水、生产用水或可排放废水)的水质要求而对原料水(原水)的加工过程。化学方法则是利用各种化学药品将水中杂质转化为对人体伤害较小的物质,或是将杂质集中,历史久的化学处理方法应该可以算是用明矾加入水中,水中杂质集合后,体积变大,便可用过滤法,将杂质去除
活性炭是由木头,残木屑,水果核,椰子壳,煤炭或石油底渣等物质在高温下乾馏炭化而成,制成後还需以热空气或水蒸气加以活化。它的主要作用是清除氯与氯氨以及其它分子量在60到300道尔顿的溶解性有机物质。活性炭的表面呈颗粒状,内部是多孔的,孔内有许多约1Onm~lA大小的毛细管,1g的活性炭内部表面积高达700-1400m2,而这些毛细管内表面及颗粒表面就是吸附作用之所在。影响活性炭清除有机物能力的因素有活性炭本身的面积,孔洞大小以及被清除有机物的分子量及其极性(Polarity),它主要*物理的吸附能力来排除杂物,当吸附能力达饱合之後,吸附过多的杂质就会掉落下来污染下游的水质,所以必须定时利用逆冲的方式来清除吸附其上的杂质。国内一项试验表明,在色度高达1800-2500倍,COD为1100-1800mg/L时,在特定条件下,臭氧可在15min内脱色率达99%,COD去除率接近90%。氧化的微絮凝效应,即 臭氧化可降低达到相同滤后水浊度下的佳混凝剂量,或提高一定混凝剂下的浊度去除率,延长滤池过滤周期。 臭氧化产生微絮凝的可能机理是[9]:增加水中含氧官能团有机物(如羧酸等)而使其与金属盐水解产物、钙盐等形成聚合体,降低无机颗粒表面NOM的静电作用,引起溶解有机物的聚合作用而形成具吸附架桥能力的聚合电解质,使稳定性高的藻类脱稳、产生共沉淀等。这是怕原水万一供不上作一个中转(通常添加浮球开关是整个系统自动化程度更高)。臭氧化法的主要工艺
O3 水处理工艺类型很多[5-7] ,主要有以下几种类型:1.O3 十生物活性炭法,2.O3 +混凝法,3.O3 +活性炭吸附法,4.O3 +活性污泥法,5.O3 +膜处理法,6.O3 +超声波法。
O3 +生物活性炭法主要过程是:先往水中投加臭氧,其强氧化性使复杂有机物分子断链成小分子,从而易于生物降解,同时提高了水中溶解氧浓度。然后再进人生物活性炭装置,易降解有机物被活性炭富集,经好氧微生物氧化分解为CO2 和H2O等。该工艺的特点是臭氧预处理提高了废水的可生化性,有机物的富集和富氧提高了生化反应速度;活性炭上的有机物生物降解又可恢复活性炭吸附性能。O3 +混凝法基于O3对亲水性物质强烈的破坏力,当亲水性物质转变成疏水性时,混凝沉淀效果将大大改善。O3 +活性炭吸附法是指:由于活性炭微孔孔隙小,限制了对大分子物质的吸附,O3 可破坏物质分子结构,形成小分子,增大活性炭吸附容量。O3 +活性污泥法的作用如同生物活性炭法,目的在于提高废水的可生化性。在O3 +膜处理法中,O3 常用在超滤(UF)的后处理上。印染染料废水处理中的应用印染染料废水含有高浓度的人工合成有机高分子染料,采用一般的物理化学或生物方法很难满足处理要求,而采用臭氧化法可取得良好的处理效果。在O3 +超声波 [8] 处理法中,超声功率的增大可增加反应速度,O3 通人量增大可加深生物反应程度,提高复杂有机物去除率
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