【摘 要】
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我国湖泊和水库富营养化严重,而约20%的饮用水厂的原水取自湖泊和水库等封闭水体,居民用水安全受到威胁。现有的除藻技术对含藻原水或处理效果差,或使藻细胞破裂、释放胞内物质,造成二次污染。微囊藻是导致水体富营养化的主要藻种,其体内囊泡是调节藻细胞上浮的重要器官,水体中蓝藻一般都含有囊泡。本研究提出了在饮用水厂采用加压方式破坏囊泡来对含藻原水进行预处理的方法,针对不同水质,探索了基于加压预处理的组合工艺
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我国湖泊和水库富营养化严重,而约20%的饮用水厂的原水取自湖泊和水库等封闭水体,居民用水安全受到威胁。现有的除藻技术对含藻原水或处理效果差,或使藻细胞破裂、释放胞内物质,造成二次污染。微囊藻是导致水体富营养化的主要藻种,其体内囊泡是调节藻细胞上浮的重要器官,水体中蓝藻一般都含有囊泡。本研究提出了在饮用水厂采用加压方式破坏囊泡来对含藻原水进行预处理的方法,针对不同水质,探索了基于加压预处理的组合工艺的净水效能。调研了S市X水库4~10月的藻类情况,研究发现8月份库中月平均藻类浓度最高,在60μg/L(以叶绿素a计,下同)左右,4月份最低,为38μg/L左右;藻种分布中,蓝藻所占比例最高,最高可达54.1%,因而在饮用水处理工艺中,有效去除微囊藻(蓝藻)非常关键。研究了加压预处理的除藻效果和参数,结果表明,加压对非微囊藻影响较小,而微囊藻在加压后可以有效沉降,压强增大到0.7 MPa时可达到最大除藻效果。加压预处理可大幅提升混凝沉淀对含藻原水的处理效率,与没有加压预处理相比,藻类去除率从55%提升至91.7%,浊度去除率从50%提升至85%;同时,PAC最佳投加量可减少60%,沉淀时间缩短50%。以X水库水为试验原水,针对不同水质条件,通过全流程试验,研究了基于加压预处理的饮用水处理组合工艺。藻浓度及有机物(以耗氧量计,下同)含量是饮用水水质的两个重要特征,研究结果表明:对于低藻和低有机物原水,加压预处理与化学预处理与常规工艺组合均可取得良好的净水效果;对于低藻和高有机物原水,加压预处理优于化学预处理;对于高藻低有机物原水,加压预处理+常规工艺可取得良好效果,而化学预处理+常规工艺出水副产物超标。高藻高有机物原水是当前饮用水处理面临的难题,本论文提出了基于加压预处理的两级混凝沉淀组合工艺,即加压/混凝沉淀/化学预氧化/混凝沉淀/过滤。加压/混凝沉淀可去除35%的耗氧量和90%的藻类,经ClO2预氧化/混凝沉淀,耗氧量的去除率达到了89%,藻类去除率达到100%,之后采用ClO2预氧化,副产物亚氯酸盐得到大幅削减,可控制在0.5 mg/L以内,低于0.7 mg/L标准。本研究为含藻原水提供了完整解决方案,有较强的应用价值。
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