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臭氧生物活性炭技術(shù)
1臭氧生物活性炭技術(shù)1主要內(nèi)容臭氧生物活性炭技術(shù)簡(jiǎn)介作用原理工藝應(yīng)用條件與設(shè)計(jì)參數(shù)飲用水深度處理應(yīng)用效果優(yōu)缺點(diǎn)其他應(yīng)用2主要內(nèi)容2臭氧生物活性炭技術(shù)簡(jiǎn)介臭氧—生物活性炭技術(shù)(ozone-biologicalactivatedcarbonprocess)是結(jié)合臭氧氧化與生物活性炭技術(shù),以臭氧氧化和顆?;钚蕴课郊吧锘钚蕴可锝到鉃橹鞯膬羲に?。臭氧氧化一生物活性炭的第一次聯(lián)合使用是1961年在德國(guó)Dusseldorf(杜塞爾多夫)市Amstaad水廠中開(kāi)始的,它的成功引起了德國(guó)以及西歐水處理工程界的重視。臭氧氧化一生物活性炭聯(lián)用技術(shù)是在70年代傳人我國(guó),并從80年代開(kāi)始應(yīng)用該項(xiàng)技術(shù)。3臭氧生物活性炭技術(shù)簡(jiǎn)介臭氧—生物活性炭技術(shù)(ozone-bi臭氧生物活性炭技術(shù)簡(jiǎn)介優(yōu)越性;隨著飲用水源污染日益嚴(yán)重,生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)提高,對(duì)水處理有更高的要求。常規(guī)水處理對(duì)有機(jī)污染物的去除能力有限,而氯消毒和折點(diǎn)加氯又有氯代消毒副產(chǎn)物的問(wèn)題。臭氧活性炭深度處理工藝能較好地去除水中的有機(jī)污染物和氨氮,減少消毒副產(chǎn)物的產(chǎn)生,改善飲用水的口感。4臭氧生物活性炭技術(shù)簡(jiǎn)介優(yōu)越性;4作用原理——臭氧預(yù)氧化臭氧預(yù)氧化大分子的有機(jī)物,產(chǎn)生分子量小,極性強(qiáng)的小分子有機(jī)物。這些小分子有機(jī)物一般具有更好的可生化性,而不被活性炭吸附。有利于活性炭生物降解,同時(shí)降低活性炭吸附的負(fù)荷,延長(zhǎng)活性炭的使用壽命。臭氧分解增加水中DO,促進(jìn)活性炭表面好氧微生物的生長(zhǎng),增強(qiáng)微生物的活性。5作用原理——臭氧預(yù)氧化臭氧預(yù)氧化大分子的有機(jī)物,產(chǎn)生分子量小作用原理——生物活性炭技術(shù)生物活性炭技術(shù):利用具有巨大比表面積及發(fā)達(dá)孔隙結(jié)構(gòu)的活性炭,對(duì)水中有機(jī)物及溶解氧有強(qiáng)的吸附特性,以及將其作為載體,是微生物集聚、繁殖生長(zhǎng)的良好場(chǎng)所,在適當(dāng)?shù)臏囟燃盃I(yíng)養(yǎng)條件下,同時(shí)發(fā)揮活性炭的物理吸附作用和微生物生物降解作用的水處理技術(shù),或稱為生物活性炭法。6作用原理——生物活性炭技術(shù)生物活性炭技術(shù):6作用原理——生物活性炭技術(shù)
活性炭吸附與微生物降解的協(xié)同作用——生物活性炭胞外酶再生假說(shuō):一部分水解酶擴(kuò)散進(jìn)入活性炭微孔,與吸附質(zhì)反應(yīng),活性炭的吸附能力得以再生?!⑸锏慕到庾饔酶淖兞嘶钚蕴康奈锢砦狡胶?使生物活性炭得以再生。7作用原理——生物活性炭技術(shù)
活性炭吸附與微生物降解的協(xié)同作用作用原理——生物活性炭技術(shù)
炭表面生長(zhǎng)的微生物是否會(huì)影響炭的正常吸附過(guò)程?活性炭的吸附速率主要取決于中孔或微孔的吸附速率,炭表面生長(zhǎng)的微生物主要在活性炭的外表面及大孔內(nèi)。通過(guò)控制適當(dāng)基質(zhì)濃度,定期反沖洗,控制生物量,保證活性炭的吸附能力8作用原理——生物活性炭技術(shù)
炭表面生長(zhǎng)的微生物是否會(huì)影響炭的工藝應(yīng)用條件與設(shè)計(jì)參數(shù)應(yīng)用條件:進(jìn)水水質(zhì)——生物活性炭的處理對(duì)象,應(yīng)是低濃度(一般進(jìn)水COD<100mg/L,BOD<30mg/L)、可被吸附和可被生物降解的有機(jī)廢水或微污染水源與過(guò)濾配合使用——生物活性炭前需設(shè)過(guò)濾,不能將生物活性炭作為過(guò)濾器來(lái)運(yùn)行。一般生物活性炭進(jìn)水的濁度<5NTU。換炭再生——使用一定時(shí)間后必須更換新炭,飽和炭進(jìn)行就地再生或是外運(yùn)委托再生,否則將影響出水水質(zhì)。9工藝應(yīng)用條件與設(shè)計(jì)參數(shù)應(yīng)用條件:9工藝應(yīng)用條件與設(shè)計(jì)參數(shù)吸附容量(qe);高出單純活性炭4~20倍通水倍數(shù)(n):根據(jù)水質(zhì)確定空塔速度(LV):4-5m/h,滿足足夠的接觸時(shí)間,微生物降解炭層高度(Hc):一般1~2m,不宜過(guò)高氣水比:炭層內(nèi)應(yīng)有足夠溶解氧(>1mg/L),4~6:較為合適反沖洗強(qiáng)度:10~15L/(s.㎡),10~20min工作周期:生物活性炭的使用周期按1年設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)參數(shù):10工藝應(yīng)用條件與設(shè)計(jì)參數(shù)吸附容量(qe);高出單純活性炭4~2工藝應(yīng)用條件與設(shè)計(jì)參數(shù)構(gòu)筑物形式:飲用水深度處理:目前,國(guó)內(nèi)活性炭濾池已建成水廠多采用普通快濾池、虹吸濾池、V型濾池、翻板濾池等池型,其中以V型濾池和翻板濾池更具代表性。工業(yè)廢水處理:活性炭塔11工藝應(yīng)用條件與設(shè)計(jì)參數(shù)構(gòu)筑物形式:11飲用水深度處理應(yīng)用效果上海市某水廠生物活性炭技術(shù)應(yīng)用分析水源:黃浦江上游水采用工藝:預(yù)臭氧——常規(guī)水處理——臭氧生物活性炭工藝主要運(yùn)行參數(shù):預(yù)臭氧投加量:1.0~2.5mg/L,接觸時(shí)間為4min后臭氧投加量:1.0~2.5mg/L,接觸時(shí)間為10min;活性炭濾池:快濾池形式,濾速為6.8m/h,活性炭厚度為1.8m,空床停留時(shí)間為15min,采用氣反沖洗,氣沖強(qiáng)度為55m3/(㎡·h),水沖強(qiáng)度為25m3/(m2·h)。反沖洗周期為1次/周。12飲用水深度處理應(yīng)用效果上海市某水廠生物活性炭技術(shù)應(yīng)用分析12飲用水深度處理應(yīng)用效果處理效果a.對(duì)NH3-N的去除效果很好,其中2002年出廠水NH3-N≤0.5mg/L的合格率為100%,2003年的合格率為97.1%對(duì)CODMn的去除效果優(yōu)于采用常規(guī)處理工藝的水廠。2002年出廠水CODMn≤3.0mg/L的合格率為90%,2003年的合格率為83%嗅閾值(TON),出廠水為6,是用常規(guī)處理工藝出廠水的1/4·1/3(測(cè)定常規(guī)處理出廠水的TON為18~24)內(nèi)分泌干擾物烷基酚(AP),采用臭氧生物活性炭處理可使AP降至10μg/L以下安全濃度。(常規(guī)處理出水在10μg/L以上)13飲用水深度處理應(yīng)用效果處理效果13飲用水深度處理應(yīng)用效果臭氧生物活性炭深度處理工藝與常規(guī)處理工藝效果比較實(shí)驗(yàn)條件:原水;高有機(jī)物濃度,高氨氮的黃浦江水臭氧生物活性炭組合工藝:原水——預(yù)臭氧化——高密度澄清池——砂濾——后臭氧——生物活性炭傳統(tǒng)工藝:原水——預(yù)氯化——折板絮凝——平流沉淀——砂濾14飲用水深度處理應(yīng)用效果臭氧生物活性炭深度處理工藝與常規(guī)處理工飲用水深度處理應(yīng)用效果經(jīng)20d濾池掛膜完成后,對(duì)2種工藝運(yùn)行情況進(jìn)行對(duì)比濾池掛膜情況比較鏡檢發(fā)現(xiàn)組合工藝中砂濾池濾料表面和炭濾料表面長(zhǎng)有生物膜,而傳統(tǒng)工藝的砂濾池濾料上幾看不到生物膜。原因:可能由于O3分解起到的充氧作用使各流程DO大大提高,促使砂粒表面的生物生長(zhǎng)。也可能與傳統(tǒng)工藝水中較高的氯濃度的抑制作用有關(guān)15飲用水深度處理應(yīng)用效果經(jīng)20d濾池掛膜完成后,對(duì)2種工藝運(yùn)行飲用水深度處理應(yīng)用效果氨氮去除率比較傳統(tǒng)工藝:沉淀池對(duì)NH+4-N的去除率較大,均值為58.9%.濾池對(duì)NH+4-N的去除率為2.6%.組合工藝:澄清后氨氮質(zhì)量濃度仍比原水高1.2倍,砂濾池出水的NH+4-N相對(duì)原水去除率為80%左右,后續(xù)的深度處理后,氨氮的質(zhì)量濃度低于檢測(cè)限16飲用水深度處理應(yīng)用效果氨氮去除率比較16飲用水深度處理應(yīng)用效果常規(guī)水處理工藝中混凝沉淀對(duì)氨氮有一定的去除作用,但主要靠砂濾池微生物作用去除常規(guī)處理水廠氨氮處理效果17飲用水深度處理應(yīng)用效果常規(guī)水處理工藝中混凝沉淀對(duì)氨氮有一定的飲用水深度處理應(yīng)用效果三鹵甲烷生成潛能比較預(yù)臭氧后三鹵甲烷總量有所增加。整個(gè)工藝去除三鹵甲烷生成潛能的最關(guān)鍵部分是生物活性炭濾池,其對(duì)三鹵甲烷生成潛能的去除率達(dá)到52.9%,出水后三鹵甲烷生成潛能僅為519μg·L-1,大大降低了消毒出水中過(guò)量消毒副產(chǎn)物產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。18飲用水深度處理應(yīng)用效果三鹵甲烷生成潛能比較18優(yōu)缺點(diǎn)優(yōu)點(diǎn):對(duì)氨氮和總有機(jī)碳去除率高。氨氮以生物轉(zhuǎn)化的方式去除,取代了折點(diǎn)加氯除氨氮。微生物降解可生化的有機(jī)物,活性炭能吸附難生物降解有機(jī)物。臭氧可以提高生物活性炭的吸附容量,延長(zhǎng)活性炭的使用壽命。可以有效去除濁度、色度、嗅度和改善水質(zhì)口感。19優(yōu)缺點(diǎn)優(yōu)點(diǎn):19缺點(diǎn);臭氧活性炭技術(shù)對(duì)水質(zhì)的提高有一定限度。如冬季對(duì)氨氮的去除率降低;當(dāng)原水的CODMn濃度過(guò)高時(shí),出廠水中CODMn仍會(huì)超過(guò)3mg/L的標(biāo)準(zhǔn)值。濾池中會(huì)有青苔水草及錐形螺繁殖等,需嚴(yán)格控制生物繁殖和流出。臭氧氧化產(chǎn)生溴酸鹽和甲醛等消毒副產(chǎn)物。20缺點(diǎn);20其他應(yīng)用——工業(yè)廢水深度處理印染廢水采用生物接觸氧化+GBAC(顆粒生物活性炭)工藝,處理效果穩(wěn)定,出水可滿足工業(yè)廢水排放要求,而且還可以作為工業(yè)用水回用。煉油廢水隔油浮選生物曝氣后浮選生物活性炭工藝。生物活性炭的吸附容量已達(dá)到2.52gCOD/kg炭。21其他應(yīng)用——工業(yè)廢水深度處理印染廢水21其他應(yīng)用——生活污水深度處理寶鋼廠采用SBR生物活性炭工藝,分別在各廠區(qū)陸續(xù)建成十多套800m3/d的綜合污水處理及再生裝置。22其他應(yīng)用——生活污水深度處理寶鋼廠采用SBR生物活性炭工藝已連續(xù)運(yùn)行2年以上,沒(méi)有更換過(guò)新炭,處理出水達(dá)到中水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),作為廠區(qū)綠地用水,目前正在做用于工業(yè)冷卻水的補(bǔ)充水的試驗(yàn)23已連續(xù)運(yùn)行2年以上,沒(méi)有更換過(guò)新炭,處理出水達(dá)到中水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)Thankyou!24Thankyou!24臭氧生物活性炭技術(shù)
25臭氧生物活性炭技術(shù)1主要內(nèi)容臭氧生物活性炭技術(shù)簡(jiǎn)介作用原理工藝應(yīng)用條件與設(shè)計(jì)參數(shù)飲用水深度處理應(yīng)用效果優(yōu)缺點(diǎn)其他應(yīng)用26主要內(nèi)容2臭氧生物活性炭技術(shù)簡(jiǎn)介臭氧—生物活性炭技術(shù)(ozone-biologicalactivatedcarbonprocess)是結(jié)合臭氧氧化與生物活性炭技術(shù),以臭氧氧化和顆粒活性炭吸附及生物活性炭生物降解為主的凈水工藝。臭氧氧化一生物活性炭的第一次聯(lián)合使用是1961年在德國(guó)Dusseldorf(杜塞爾多夫)市Amstaad水廠中開(kāi)始的,它的成功引起了德國(guó)以及西歐水處理工程界的重視。臭氧氧化一生物活性炭聯(lián)用技術(shù)是在70年代傳人我國(guó),并從80年代開(kāi)始應(yīng)用該項(xiàng)技術(shù)。27臭氧生物活性炭技術(shù)簡(jiǎn)介臭氧—生物活性炭技術(shù)(ozone-bi臭氧生物活性炭技術(shù)簡(jiǎn)介優(yōu)越性;隨著飲用水源污染日益嚴(yán)重,生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)提高,對(duì)水處理有更高的要求。常規(guī)水處理對(duì)有機(jī)污染物的去除能力有限,而氯消毒和折點(diǎn)加氯又有氯代消毒副產(chǎn)物的問(wèn)題。臭氧活性炭深度處理工藝能較好地去除水中的有機(jī)污染物和氨氮,減少消毒副產(chǎn)物的產(chǎn)生,改善飲用水的口感。28臭氧生物活性炭技術(shù)簡(jiǎn)介優(yōu)越性;4作用原理——臭氧預(yù)氧化臭氧預(yù)氧化大分子的有機(jī)物,產(chǎn)生分子量小,極性強(qiáng)的小分子有機(jī)物。這些小分子有機(jī)物一般具有更好的可生化性,而不被活性炭吸附。有利于活性炭生物降解,同時(shí)降低活性炭吸附的負(fù)荷,延長(zhǎng)活性炭的使用壽命。臭氧分解增加水中DO,促進(jìn)活性炭表面好氧微生物的生長(zhǎng),增強(qiáng)微生物的活性。29作用原理——臭氧預(yù)氧化臭氧預(yù)氧化大分子的有機(jī)物,產(chǎn)生分子量小作用原理——生物活性炭技術(shù)生物活性炭技術(shù):利用具有巨大比表面積及發(fā)達(dá)孔隙結(jié)構(gòu)的活性炭,對(duì)水中有機(jī)物及溶解氧有強(qiáng)的吸附特性,以及將其作為載體,是微生物集聚、繁殖生長(zhǎng)的良好場(chǎng)所,在適當(dāng)?shù)臏囟燃盃I(yíng)養(yǎng)條件下,同時(shí)發(fā)揮活性炭的物理吸附作用和微生物生物降解作用的水處理技術(shù),或稱為生物活性炭法。30作用原理——生物活性炭技術(shù)生物活性炭技術(shù):6作用原理——生物活性炭技術(shù)
活性炭吸附與微生物降解的協(xié)同作用——生物活性炭胞外酶再生假說(shuō):一部分水解酶擴(kuò)散進(jìn)入活性炭微孔,與吸附質(zhì)反應(yīng),活性炭的吸附能力得以再生。——微生物的降解作用改變了活性炭的物理吸附平衡,使生物活性炭得以再生。31作用原理——生物活性炭技術(shù)
活性炭吸附與微生物降解的協(xié)同作用作用原理——生物活性炭技術(shù)
炭表面生長(zhǎng)的微生物是否會(huì)影響炭的正常吸附過(guò)程?活性炭的吸附速率主要取決于中孔或微孔的吸附速率,炭表面生長(zhǎng)的微生物主要在活性炭的外表面及大孔內(nèi)。通過(guò)控制適當(dāng)基質(zhì)濃度,定期反沖洗,控制生物量,保證活性炭的吸附能力32作用原理——生物活性炭技術(shù)
炭表面生長(zhǎng)的微生物是否會(huì)影響炭的工藝應(yīng)用條件與設(shè)計(jì)參數(shù)應(yīng)用條件:進(jìn)水水質(zhì)——生物活性炭的處理對(duì)象,應(yīng)是低濃度(一般進(jìn)水COD<100mg/L,BOD<30mg/L)、可被吸附和可被生物降解的有機(jī)廢水或微污染水源與過(guò)濾配合使用——生物活性炭前需設(shè)過(guò)濾,不能將生物活性炭作為過(guò)濾器來(lái)運(yùn)行。一般生物活性炭進(jìn)水的濁度<5NTU。換炭再生——使用一定時(shí)間后必須更換新炭,飽和炭進(jìn)行就地再生或是外運(yùn)委托再生,否則將影響出水水質(zhì)。33工藝應(yīng)用條件與設(shè)計(jì)參數(shù)應(yīng)用條件:9工藝應(yīng)用條件與設(shè)計(jì)參數(shù)吸附容量(qe);高出單純活性炭4~20倍通水倍數(shù)(n):根據(jù)水質(zhì)確定空塔速度(LV):4-5m/h,滿足足夠的接觸時(shí)間,微生物降解炭層高度(Hc):一般1~2m,不宜過(guò)高氣水比:炭層內(nèi)應(yīng)有足夠溶解氧(>1mg/L),4~6:較為合適反沖洗強(qiáng)度:10~15L/(s.㎡),10~20min工作周期:生物活性炭的使用周期按1年設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)參數(shù):34工藝應(yīng)用條件與設(shè)計(jì)參數(shù)吸附容量(qe);高出單純活性炭4~2工藝應(yīng)用條件與設(shè)計(jì)參數(shù)構(gòu)筑物形式:飲用水深度處理:目前,國(guó)內(nèi)活性炭濾池已建成水廠多采用普通快濾池、虹吸濾池、V型濾池、翻板濾池等池型,其中以V型濾池和翻板濾池更具代表性。工業(yè)廢水處理:活性炭塔35工藝應(yīng)用條件與設(shè)計(jì)參數(shù)構(gòu)筑物形式:11飲用水深度處理應(yīng)用效果上海市某水廠生物活性炭技術(shù)應(yīng)用分析水源:黃浦江上游水采用工藝:預(yù)臭氧——常規(guī)水處理——臭氧生物活性炭工藝主要運(yùn)行參數(shù):預(yù)臭氧投加量:1.0~2.5mg/L,接觸時(shí)間為4min后臭氧投加量:1.0~2.5mg/L,接觸時(shí)間為10min;活性炭濾池:快濾池形式,濾速為6.8m/h,活性炭厚度為1.8m,空床停留時(shí)間為15min,采用氣反沖洗,氣沖強(qiáng)度為55m3/(㎡·h),水沖強(qiáng)度為25m3/(m2·h)。反沖洗周期為1次/周。36飲用水深度處理應(yīng)用效果上海市某水廠生物活性炭技術(shù)應(yīng)用分析12飲用水深度處理應(yīng)用效果處理效果a.對(duì)NH3-N的去除效果很好,其中2002年出廠水NH3-N≤0.5mg/L的合格率為100%,2003年的合格率為97.1%對(duì)CODMn的去除效果優(yōu)于采用常規(guī)處理工藝的水廠。2002年出廠水CODMn≤3.0mg/L的合格率為90%,2003年的合格率為83%嗅閾值(TON),出廠水為6,是用常規(guī)處理工藝出廠水的1/4·1/3(測(cè)定常規(guī)處理出廠水的TON為18~24)內(nèi)分泌干擾物烷基酚(AP),采用臭氧生物活性炭處理可使AP降至10μg/L以下安全濃度。(常規(guī)處理出水在10μg/L以上)37飲用水深度處理應(yīng)用效果處理效果13飲用水深度處理應(yīng)用效果臭氧生物活性炭深度處理工藝與常規(guī)處理工藝效果比較實(shí)驗(yàn)條件:原水;高有機(jī)物濃度,高氨氮的黃浦江水臭氧生物活性炭組合工藝:原水——預(yù)臭氧化——高密度澄清池——砂濾——后臭氧——生物活性炭傳統(tǒng)工藝:原水——預(yù)氯化——折板絮凝——平流沉淀——砂濾38飲用水深度處理應(yīng)用效果臭氧生物活性炭深度處理工藝與常規(guī)處理工飲用水深度處理應(yīng)用效果經(jīng)20d濾池掛膜完成后,對(duì)2種工藝運(yùn)行情況進(jìn)行對(duì)比濾池掛膜情況比較鏡檢發(fā)現(xiàn)組合工藝中砂濾池濾料表面和炭濾料表面長(zhǎng)有生物膜,而傳統(tǒng)工藝的砂濾池濾料上幾看不到生物膜。原因:可能由于O3分解起到的充氧作用使各流程DO大大提高,促使砂粒表面的生物生長(zhǎng)。也可能與傳統(tǒng)工藝水中較高的氯濃度的抑制作用有關(guān)39飲用水深度處理應(yīng)用效果經(jīng)20d濾池掛膜完成后,對(duì)2種工藝運(yùn)行飲用水深度處理應(yīng)用效果氨氮去除率比較傳統(tǒng)工藝:沉淀池對(duì)NH+4-N的去除率較大,均值為58.9%.濾池對(duì)NH+4-N的去除率為2.6%.組合工藝:澄清后氨氮質(zhì)量濃度仍比原水高1.2倍,砂濾池出水的NH+4-N相對(duì)原水去除率為80%左右,后續(xù)的深度處理后,氨氮的質(zhì)量濃度低于檢測(cè)限40飲用水深度處理應(yīng)用效果氨氮去除率比較16飲用水深度處理應(yīng)用效果常規(guī)水處理工藝中混凝沉淀對(duì)氨氮有一定的去除作用,但主要靠砂濾池微生物作用去除常規(guī)處理水廠氨氮處理效果41飲用水深度處理應(yīng)用效果常規(guī)水處理工藝中混凝沉淀對(duì)氨氮有一定的飲用水深度處理應(yīng)用效果三鹵甲烷生成潛能比較預(yù)臭氧后三鹵甲烷總量有所增加。整
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