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第 12卷 第9期 中 国 水 运 Vo1.12 No 9 2012笠 9月 China Water Transport September 2012 臭氧/生物活性炭工艺影响因素及应用 马 丽 (上海市水务规划设计研究院,上海 200232) 摘 要:臭氧 /生物活性炭组合工艺是我国用于微污染水源处理较佳推荐工艺。文中结合臭氧 /生物活性炭工艺原理, 概述了其在水处理中影响因素及现实应用。指出了该技术在水处理中的不足以及未来的研究方向。 关键词:臭氧化;生物活性炭吸附;影响因素;应用 中图分类号:X703.1 文献标识码:A 文章编号:1006—7973 (2012)09—0136—03 人口的增长与迁移、生产工艺的转变、水的点源和面源污 究得 出结论 :臭 氧 投 加 量 2-8mg/L可 使AOC—Pl7、 染加剧和水质标准的提高使水资源供需矛盾 日益尖锐化。臭氧 Aoc—N0x 和 BDoC 分 别 增 加 20.9%~85.5% 、 /生物活性炭工艺是 目前采用较为有效的深度处理方法之一。 42.1%~158.2%和21.4%一84.4%。投加量为3mg/L时 , 它通过臭氧化、生物降解和活性炭吸附三者协同作用能有效去 AOC和BDOC量增加最多,~[13mg/L的臭氧投量为最佳投加 除水中污染物,提高饮用水水质。本文从臭氧 /活性炭作用机 剂量。预臭氧投加过量对后续的混凝,沉淀不利,因为它只 理,影响因素和实际应用三个方面对该工艺优缺点进行论述。 能将一部分有机物彻底氧化,绝大部分氧化成小分子化合物, 一 、 作用机理 从而增加后续处理工艺的负荷。 臭氧 /生物活性炭是将臭氧化学氧化和消毒杀菌、活性炭 2 活性炭类型和投加量 物理吸附、生物氧化降解四种技术合为一体的工艺。它们之 活性炭按形状分为粉末活性炭 (PAC)和颗粒活性炭 间的协同作用表现在 :一方面臭氧能增大活性炭的比表面积、 (GAC),水处理 中常采用的是GAC。它具有 巨大的比表面 孔隙大小等l1J。从而提高它的吸附性能。另一方面,臭氧或 积和发达的空隙结构,对有机物的去除主要是微孔吸附作用。 者改变有机物分子结构形态进而改善其可生化降解性 ,或者 经过臭氧化后又可转化为BAC,进而利用活性炭吸附与微生物 将其彻底氧化为CO。和Ho,进而减轻活性炭的有机负荷。 降解的协同作用达到去除或降解有机物的 目的。活性炭的投加 同时臭氧的分解增加了水中的溶解氧,有利于活性炭上附着 剂量是该工艺运行的一个必要参数,也是臭氧转化为氢氧 自由 好氧微生物的话动;活性炭在这里充当诱发剂角色,能够促 基的一个决定因素,在饮用水处理工艺中,投加的PAC的剂量 进臭氧分解,M.Sanchez—Polo等l2研究发现,在活性炭存在 根据水质特点通常在1~100rag/1之间变化,但对于最优投加 的情况下,臭氧的分解常数将会增大,并且根据添加的括性 量还没有这方面的研究。J.Rivera—Utrilla等 埘O3/PAC3: fI-OH 艺去除十二烷基苯磺酸钠 (SDBS)进行研究。结果表明,在 炭种类的不同Rct(Rct= )值将会增大3~5倍。 JU【3 SDBS臭氧化过程中,低剂量的PAC会显著增~IISDBS的去除 二、影响因素
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