【摘 要】
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我国含铁含锰地下水分布十分广泛,对人们的生活和工业生产产生了许多不利的影响。而现行的除铁锰工艺一般存在着启动慢、流程复杂、除铁锰效果不稳定的现象。本研究对常见范围
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我国含铁含锰地下水分布十分广泛,对人们的生活和工业生产产生了许多不利的影响。而现行的除铁锰工艺一般存在着启动慢、流程复杂、除铁锰效果不稳定的现象。本研究对常见范围的含铁锰水,采用二氧化氯预氧化的工艺,探讨了工艺应用的参数以及控制亚氯酸根副产物氧化性能的条件,为提供一套高效实用的除铁除锰处理工艺提供参考。
采用杯罐试验和模拟试验分别研究了二氧化氯预氧化除铁除锰的各种影响因素,同时对二氧化氯氧化过程中亚氯酸根的产生以及控制进行了研究。试验结果表明:pH值、铁锰浓度、二氧化氯投加量、原水碱度以及滤速是除铁除锰过程的主要影响因素。对初始浓度为 2~9mg/L 的含铁地下水,在滤速为 2~8m/h,5.8≤pH<6.6,二氧化氯投量为 0.242≤[ClO<,2>]/[Fe<2+>]≤0.387 时,能有效将水中铁离子降到 0.3mg/L 以下;对初始浓度为 1~4mg/L 的含锰地下水,5.8≤pH≤8时,二氧化氯投加量为 0.5≤[ClO<,2>]/[Mn<2+>]≤1.25 时,即可有效将水中锰离子浓度降到 0.1mg/L以下。同时为控制亚氯酸根残留浓度并充分发挥亚氯酸根的氧化效能,需要保持较高的pH值。
研究结果表明,二氧化氯预氧化工艺可有效去除常见范围的地下水中的铁锰浓度,并且工艺简单,启动快,容易操作。当合理控制水的pH值时,可充分发挥二氧化氯及其中间产物亚氯酸根的氧化效能,一方面减少作为副产物亚氯酸根的残留浓度,另一方面可大大减少二氧化氯的实际投加量。实验表明当pH值大于6.6 时,只需[ClO<,2>]/[Fe<2+>]=0.242,即可满足除铁的要求,同时可有效控制亚氯酸根残留浓度。
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