活性炭

承德冀北燕山活性炭有限公司

洁净饮用水处理技术研究

摘 要:针对臭氧、活性炭、生物活性炭、紫外消毒等单元工艺去除水中微量有机物效果进行了研究,结果表明此工艺是一种先进的饮用水深度净化工艺,可有效的提高水处理的效果。
关键词:饮用水;水处理;生物活性炭;臭氧氧化;紫外消毒;微量有机物

   随着水污染日益严重,大量的污染物尤其是有机污染物通过不同的方式进入水体,饮用水水源受到日趋广泛的污染。目前,世界上大多数国家,特别是发展中国家的饮用水净化基本上采用“混凝→沉淀→砂滤→投氯消毒”的常规处理工艺,虽然能够使水澄清、消除水传染病原菌,但是现代工业产生的许多有毒、有害物质,特别是大量有机污染物并不能得到很好的去除,对人类健康构成了威胁。洁净饮用水处理技术是针对臭氧、活性炭、生物活性炭、紫外消毒等单元工艺去除水中微量有机物效果进行的研究。特别是把生物工程应用到活性炭上,当活性炭载上活性生物菌种以后,使活性炭既有原来的吸附作用又有生物降解的作用,大大地提高了去除微量有机物的效果。研究结果表明这是一种先进的饮用水深度净化工艺,可有效地提高水处理的效果,满足健康优质饮用水基本的要求,技术上是可行的。
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煤质活性炭在饮用水净化中的应用

摘 要:分析了我国水资源日趋紧缺的现状和水污染日益严重的形势,论述了在我国运用煤质活性炭吸附法
净化饮用水的重要性、迫切性和可行性,并介绍了目前世界上饮用水净化的成熟技术和新兴技术。
关键词:饮用水净化;煤质活性炭;活性炭吸附;臭氧化;生物活性炭;超滤

  随着我国社会与经济的稳步发展,饮用水量需求不断增加,对饮用水质量的要求越来越高。而由于我国污水处理能力低、污染物排放呈增加趋势,因此当前和今后相当长一段时期内我国城市供水所面临的突出问题将是水质问题。根据我国7大水系和内陆河流的110个重要河段统计,符合“地面水环境质量标准”Ⅰ、Ⅱ类的占32%,Ⅲ类的占29%,属于Ⅳ、Ⅴ类的占39%。特别是有机物污染,异臭,有毒物质污染,油污染,富营养化,放射性污染等,水中曾一次性检测出有机污染物高达上百种(其中部分是具有致癌、致畸、致突变作用的有机污染物)。饮用水水源的污染,致使饮用水水质恶化,对城乡居民身体健康构成严重威胁。采用传统的给水净化工艺(混凝、沉淀、过滤、消毒),已不能与现有的水源水质和不断提高的饮用水水质标准相适应。因此,积极探索新技术、新工艺,是解决我国饮用水污染问题的迫切需求。
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臭氧一生物活性炭中试系统微生物菌群分析

臭氧一生物活性炭中试系统微生物菌群分析

摘要:通过经典的微生物分离培养方法和微生物自动鉴定系统,结合16SrDNA序列分析,对正在运行的臭氧—生物活性炭中试系统中生物活性炭附着的生物膜进行了微生物酶群分析,结果表明生物活性炭生物膜上的微生物主要由细菌组成,未发现藻类、放线菌、小型丝状真菌和原生动物,未检测出水体中常见的致病菌如沙门氏菌、铜绿假单胞菌、副溶血性弧菌、人肠杆菌0157和志贺氏菌。其中细菌又以革兰氏阴性苗为主,带有部分的芽孢杆菌。铁细菌和硝化细菌数量均处于较低水平(小厂1000cells/mL(g))。共分离鉴定了4株酵母菌和产吲哚金黄杆菌Chryseobacterium indologenes、粘液威克斯氏菌Weeksella Virosa、泡囊短波单胞菌Brevundimonasvesicularis和敏捷食酸菌Acidovorax.加cilis等17个属的32株细菌,从上层炭和中层炭生物膜上分离的细菌主要类群基本相同,但随降雨量的变化会有所改变。大部分分离的细菌为环境水体和土壤中常见的细菌,因此BAC上生物膜对水中微生物安全不构成威胁,但应注意从BAC炭滤池中泄漏的细菌可能影响出水中的微生物指标,后续的消毒处理显得非常重要。

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生物活性炭—砂滤处理微污染原水研究

生物活性炭—砂滤处理微污染原水研究

摘要:试验研究表明,在滤前未预氯化或预氧化的条件下,生物活性炭—砂滤对有机物和氨氮的去除效果是显著的,CODCr和UV254的平均去除率分别为40.4%和48.9%。当进水氨氮浓度在2 mg/L以下时,其平均去除率为82.5%;浊度的平均去除率约82.4%,出水浊度的平均值为0.51 NTU;CHCl3和CCl4的去除率为38.9%。
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臭氧生物活性炭深度处理技术

臭氧生物活性炭深度处理技术

简介
饮用水过程中预处理和深度处理通常是分别在饮用水常规处理工艺之前和以后,采用适当地处理方法,将常规处理工艺不能有效去除的污染物或消毒副产物的前体物加以去除,以提高和保证饮用水质。臭氧活性炭技术是目前饮用水处理中最为有效和经济的处理工艺之一,臭氧是一种强氧化剂,它对水体中病毒的灭活十分有效,将其作为饮用水预处理技术,可氧化部分溶解性有机物和有效改善常规处理混凝效果。臭氧生物活性炭采取先臭氧化后活性炭吸附,在活性炭吸附中又继续氧化,这样可以扬长避短,充分发挥活性炭吸附和臭氧氧化各自所长,克服各自所短。通过该工艺,臭氧能使难氧化降解的高分子有机物被氧化成易生物降解的低分子有机物,这不仅为炭柱降解有机物创造了条件,也减轻了活性炭的吸附负荷。同时,臭氧氧化使水中有充足的溶解氧,反过来又为好氧微生物的生命活动提供了良好的条件。其中,生物活性炭是利用微生物去吸收利用被活性炭吸附的污染物,客观上起到了使活性炭再生的作用。通过长期中试和生产性试验证实:对于微污染黄浦江原水,经处理后水质达到了《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)要求和即将颁布的《生活饮用水卫生标准》要求。试验结果处理后主要水质指标氨氮≤0.5mg/L,CODMn≤3.0mg/L,能将Ames致突变试验阳性的原水转变为Ames致突变试验阴性的出厂水。
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生物活性炭技术的应用及发展趋势

生物活性炭技术的应用及发展趋势


1 前言
活性炭具有巨大的比表面积,发达的孔隙结构,独特的表面活性官能团及稳定的化学性能,能耐强酸强碱,可经受水浸、高温、高压,是一种优良的吸附剂。但是,活性炭也存在吸附易饱和,再生成本高等问题。而一些微生物能分解氧化某些物质,同时,活性炭特殊的表面结构也极易于微生物的生长繁殖,由此,产生了生物活性炭(BAC)技术。生物活性炭技术以粒状活性炭为载体,通过富集或人工固定化微生物,在活性炭表面形成生物膜,利用活性炭的吸附作用和生物膜的生物降解作用来去除污染物,同时,生物膜通过生物降解活性炭吸附的部分污染物而再生活性炭,从而大大延长了活性炭的使用周期。
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水处理

水处理

  1.消毒
  饮用水的处理方法中,灭活水中绝大部分病原体,使水的微生物质量满足人类健康要求,称为消毒。
  臭氧、卤素和卤素化合物这类消毒剂是通过破坏病原体的基本生理功能单元,如酶、辅酶和氢载体等而灭活病元体的。
  几种消毒剂杀生效率与稳定性的比较:
            杀生效率:臭氧>二氧化氯>氯>氯胺
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生物活性炭

生物活性炭
当采用臭氧预氧化一部分有机污染物,同时对活性炭滤池供应剩余的臭氧和空气,使活性炭颗粒表面上吸附可生物降解的有机物而形成生物膜。这种生物膜通过氧化降解和生物吸附作用,能显著地提高活性炭除污染能力和延长活性炭使用周期,称为生物活性炭。生物活性炭比单独采用活性炭吸附具有以下优点:
①提高出水水质,可以增加水中治解件有机物的去除率;
②可使活性炭的再生周期延长2~9倍,降低运行费用;
③水中氨氮对以被生物转化为硝酸盐,减少了后氯化的投氟量,降低了三卤甲烷的生成.
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微囊藻毒素在生物活性炭工艺中的去除规律与途径

微囊藻毒素在生物活性炭工艺中的去除规律与途径
摘要:常规净水工艺不能有效去除饮用水中微囊藻毒素(MC),对居民健康具有潜在危害。采用生物活性炭深度处理工艺去除饮用水中微囊藻毒素,HRT为1.5h时,CODMn和UV254的去除率分别为55.3%和35.1%;MC-RR、MC-YR和MC-LR的去除率分别为60.57%、63.30%和68.79%。原水中较高浓度的易生物降解有机物抑制生物活性炭工艺对MC的去除。生物活性炭工艺中微生物降解去除大部分MC,同时使吸附饱和的活性炭得到一定程度的再生,部分MC通过吸附作用被去除。
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生物活性炭滤池的工艺参数试验研究

 

生物活性炭滤池的工艺参数试验研究
 
  
  前言
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