微污染水源水的扬水曝气和化学氧化组合技术实验研究

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近年来,随着我国国民经济的快速发展,水环境污染问题也日益严重,湖泊水库的污染更是对城市饮用水安全保障提出了新的挑战,水质原位改善技术已成为城市饮用水水质安全保障的有力技术措施。扬水曝气是一种新型的水源水质原位改善技术,能够实现混合水体、破坏水体分层、控制藻类生长、增加水体溶解氧、抑制底泥污染物释放等多重功效。在天津市芥园水厂和山西汾河水库,扬水曝气技术已投入实际工程应用,取得了良好的效果。以扬水曝气为核心技术,发展扬水曝气和化学氧化、生物接触氧化的组合技术,已成为水源水质改善的前沿课题。本文把扬水曝气技术和化学氧化技术有机结合,开发出了扬水曝气和化学氧化组合技术,并组建了扬水曝气和化学氧化组合技术实验模拟系统。主要进行了以下研究内容:(1)实验模拟系统的设计、组装、调试、运行:(2)实验模拟系统中氧化剂混合扩散效果(3)扬水曝气和化学氧化组合技术去除水中污染物效果(4)扬水曝气和化学氧化组合技术联合生物接触氧化工艺研究。根据预氯化工艺系统,并考虑扬水曝气系统自身技术特点,设计了氯气的控制、计量、投加、释放等系统。设计了液体高锰酸钾的投加控制系统。并将两套系统和扬水曝气系统的运行有机结合在一起,形成扬水曝气和化学氧化组合技术实验模拟系统,对实验模拟系统进行了调试和运行。在实验模拟系统中进行了扩散和示踪实验,研究了气体和液体氧化剂在扬水曝气条件下的扩散、分布、衰减规律。研究了扬水曝气和化学氧化组合技术的最优运行条件。在实验模拟系统中,分别用氯气和高锰酸钾作为氧化剂,对污染的地表水进行处理研究。实验结果表明,扬水曝气和化学氧化组合技术是可行的、有效的。实验条件下水中污染物达到了较好的去除效果:分别以高锰酸钾和氯气作为氧化剂,氨氮去除率分别达到61%和95%,CODMn去除率分别达到28%和37%,UV254去除率分别达到26%和43%。扬水曝气和化学氧化组合技术的混合充氧作用可同时对水中挥发性有机质及化学氧化过程生成的THMs等副产物具有较好的去除效果。把实验模拟系统处理后的水再进行生物接触氧化处理,提高了生物接触氧化处理的效果。扬水曝气和化学氧化组合技术可以有效地从源头控制污染,解决问题,是一种很具发展潜力的水源水质原位处理技术,具有显著的水质改善效果。其具有非常广阔的应用前景,也必将在我国水源水库水质改善和饮用水安全保障领域发挥极其重要的作用。
摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-27页
    1.1 水源水质现状第11-14页
        1.1.1 湖泊、水库水环境污染现状第11-13页
        1.1.2 水体富营养化第13-14页
    1.2 水源水中微污染物的危害第14-17页
        1.2.1 水源水中有机污染物的危害第14页
        1.2.2 水源水中氨氮的危害第14-16页
        1.2.3 水源水中藻类的危害第16页
        1.2.4 水源水中Fe、Mn的危害第16-17页
    1.3 水源水污染对饮用水处理的影响第17-18页
        1.3.1 对水厂生产运行影响第17页
        1.3.2 对水厂出水水质影响第17-18页
        1.3.3 对管网和管网水质影响第18页
    1.4 应对水源水污染的技术措施第18-24页
        1.4.1 水质原位修复改善技术第19页
        1.4.2 底泥疏浚和底泥封闭第19-20页
        1.4.3 扬水曝气技术第20-21页
        1.4.4 微污染水预处理技术第21-24页
    1.5 课题研究的目的、意义和内容第24-27页
        1.5.1 课题研究的目的和意义第24-26页
        1.5.2 课题研究的内容第26-27页
2 扬水曝气和化学氧化组合技术研究第27-37页
    2.1 扬水曝气技术特点第27-28页
    2.2 饮用水化学预氧化技术第28-31页
        2.2.1 常规预氧化技术第28-30页
        2.2.2 氧化剂的选择第30-31页
    2.3 扬水曝气和化学氧化组合技术原理第31页
    2.4 扬水曝气和化学氧化组合技术实验模拟系统的设计第31-33页
        2.4.1 氯气投加控制系统第31-32页
        2.4.2 液体高锰酸钾投加系统第32页
        2.4.3 实验模拟系统第32-33页
    2.5 实验模拟系统的组装第33-35页
    2.6 系统安全措施第35-36页
    2.7 实验模拟系统的调试和运行第36页
    2.8 本章小结第36-37页
3 实验模拟系统中氧化剂混合扩散规律研究第37-47页
    3.1 酸度指示混合实验第37-40页
        3.1.1 实验目的和条件第37页
        3.1.2 实验结果第37-39页
        3.1.3 实验分析第39-40页
    3.2 示踪实验第40-43页
        3.2.1 实验条件第40页
        3.2.2 实验结果和分析第40-43页
    3.3 氯气扩散实验第43-45页
        3.3.1 实验目的和条件第43页
        3.3.2 实验结果第43-44页
        3.3.3 实验分析第44-45页
    3.4 本章小结第45-47页
4 扬水曝气和化学氧化组合技术去除水中污染物研究第47-53页
    4.1 氯氧化实验第47-48页
        4.1.1 研究内容第47页
        4.1.2 实验条件第47页
        4.1.3 测试方法第47-48页
        4.1.4 实验结果第48页
    4.2 高锰酸钾氧化实验第48-49页
        4.2.1 实验目的第49页
        4.2.2 控制条件第49页
        4.2.3 实验结果第49页
    4.3 氧化实验结果分析第49-52页
        4.3.1 氨氮去除效果分析第49-50页
        4.3.2 两种氧化剂对有机物去除效果对比第50页
        4.3.3 氯化消毒副产物产生和变化第50-51页
        4.3.4 TN和TP在氧化反应中的变化第51-52页
    4.4 本章小结第52-53页
5 扬水曝气和化学氧化组合技术联合生物接触氧化技术研究第53-58页
    5.1 实验目的第53页
    5.2 试验条件和方法第53页
    5.3 实验装置第53-55页
    5.4 试验结果与分析第55-57页
        5.4.1 COD_(Mn)的去除效果第55页
        5.4.2 氨氮的去除效果第55-56页
        5.4.3 总氮的去除效果第56页
        5.4.4 总磷的去除效果第56-57页
        5.4.5 UV_(254)的去除效果第57页
    5.5 本章小结第57-58页
6 结论与建议第58-60页
    6.1 结论第58-59页
    6.2 建议第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-65页
攻读学位期间发表的学术论文第65页
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