复合铝铁在松花江水域的应用

来源 :2004中国水协科技委净水专业委员会技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xtzy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
复合铝铁以其处理水的效果好、节省药剂、对水体适应能力强,pH值稳定等优势,尤其是处理后水中残留铝量低的特点,取代了硫酸铝在近代水处理药剂中的霸主地位。 本研究通过对复合铝铁在松花江水处理中的实验及应用,得到了预期的效果,可为同行业的水司提供一些参考数据。
其他文献
本文对我国北方A市市区配水管网中水质生物稳定性指标与细菌再生长关系进行了研究。结果表明:降雨量对水源水和管网水中AOC含量的影响显著;HPC较AODC计数结果低2~3个数量级,仅占AODC计数结果的0.1%~2.3%;使用传统营养琼脂培养基的HPC计数结果比使用R2A培养基的HPC计数结果低1-2个数量级,前者仅占后者的0.4%~8.4%,甚至会出现检测不出或检出量极低的情况,不利于试验研究;A市
本文以北方某市M水厂原水为研究对象,对其有机物进行分类富集,按照其化学性质的不同定义成六个部分——疏水性有机酸、疏水性有机碱、疏水中性有机物、亲水性有机酸、亲水性有机碱以及亲水性中性有机物。确定原水中有机物的组成分布,研究各个部分有机物的消毒副产物(THMs和HAAs)形成潜能,并确定有机物官能团表征参数与消毒副产物生成量间的表征关系。结果表明:(1)原水为较低腐殖质水体。(2)原水溶解性有机物中
本研究提出了一种新型安全氯化消毒工艺——“短时游离氯后转氟胺的顺序消毒工艺”,充分利用游离氯消毒灭活微生物迅速彻底,氟胺消毒副产物生成量低的优势,安全经济的实现微生物学和消毒副产物指标的双重控制。在天津市某水厂的中试试验表明,安全氯化消毒工艺可以安全经济的实现消毒副产物和微生物指标的双重控制。该消毒工艺对细菌总数、总大肠菌群的控制效果略好于单纯游离氯消毒,说明游离氯和氯胺消毒可能因为攻击的位点不同
本研究利用现场中试装置,系统比较了预处理单元、常规处理单元及深度处理单元中可生物降解有机物BDOC和AOC的生成和去除特性。试验得出:常规工艺+活性碳过滤对CODMn的去除率仅能达到30%,无法有效保证出水水质要求,而常规工艺+臭氧活性碳可以很好的满足水质标准,去除率可达50%以上。以控制生物稳定性为目的时,氧化剂的投加会增加AOC和BDOC浓度,降低生物稳定性。不投加氧化剂,直接采用常规工艺+普
本文提出了一种新型安全氯化消毒工艺——“短时游离氯后转氯胺的顺序消毒工艺”,该工艺综合利用了游离氯消毒灭活微生物迅速彻底,氯胺消毒副产物生产量低的特点,通过氯化消毒技术的组合,安全经济地实现了微生物学和消毒副产物指标的双重控制。文章总结了安全氯化消毒工艺的消毒副产物控制研究成果。在天津市某水厂的中试试验表明,进水相同时,安全氯化消毒工艺比传统的游离氯消毒工艺产生的三卤甲烷浓度减少35.8~77.0
本研究提出了一种新型安全氯化消毒工艺——“短时游离氯后转氯胺的组合消毒工艺”,充分利用游离氯消毒灭活微生物迅速彻底,氯胺消毒副产物生成量低的优势,安全经济的实现微生物学和消毒副产物指标的双重控制。在天津市某水厂的中试试验表明,安全氯化消毒工艺可以安全经济的实现消毒副产物和微生物指标的双重控制。该消毒工艺对细菌总数、总大肠菌群的控制效果略好于单纯游离氯消毒,说明游离氯和氯胺消毒可能因为攻击的位点不同
本研究提出了一种新型安全氯化消毒工艺—“短时游离氯后转氯胺的组合消毒工艺”,充分利用游离氯消毒灭活微生物迅速彻底,氯胺消毒副产物生成量低的优势,安全经济的实现微生物学和消毒副产物指标的双重控制。在天津市某水厂的中试试验表明,进水相同时,安全氯化消毒工艺比传统氯消毒工艺产生的三卤甲烷浓度减少35.8~77.0%;卤乙酸减少36.6~54.8%。消毒进水水质越差,短时游离氯后转氯胺的消毒工艺就越有优势
本文通过五种活性炭性能指标测定、扫描电镜和原子力显微观察、动态试验等方法,研究了不同活性炭的净水性能和效果,建立了联合应用活性炭性能指标、电镜技术和动态试验,评价饮用水用活性炭种的方法。根据该方法确定出了最适合水源水质的活性炭。
有机高分子助凝剂技术在国内自来水行业应用不是很广泛,特别是在黄浦江原水中无使用先例。本文通过在黄浦江原水水质条件下,对有机高分子助凝剂在生产中应用的研究,优化其最佳加注点,考察其强化混凝、除浊等助凝沉淀提高水质效果以及对滤池的影响,并评价其经济效益.所得结果也对有效发挥高分子助凝剂的净水效能有重要意义。
本研究依据分形理论,通过先进的图像分析处理技术,实现了对絮凝体分形维数的联机在线监测。试验证实,分形维数可以很好地反映絮凝程度及其混凝处理效果,通过建立的混凝剂投加量、分形维数、及沉后水浊度三者间的模糊投药控制模型,实现了对混凝过程投药量的自动控制与调节。