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活性炭應急處理苯胺污染,發鉛,汞和揮發酚污染

點擊次數:421更新時間:2018-07-19
近年來,水源突發污染事件逐年攀升,傳統的給水處理工藝已難滿足要求。希望飲用水源突發鉛、汞和揮發酚污染的應急處理研究結果能為水廠*為快速的消除污染提供一些指導,同時也能為其它供水企業開展水源污染事故處理提供借鑒。
  如今環境污染事故頻發,面對突發性的環境化學污染事故該如何處理呢? 結合我國的實際情況及水污染現狀及處理方向,對水污染應急處理的可行方法是投加水處理藥劑,如進行活性炭吸附等。本實驗研究的課題是針對苯胺污染進行活性炭吸附的應急處理的研究。
  表水源地苯胺的限值是4.1mg/L。本研究以渾河水為原水,通過配制一定量的苯胺來模擬苯胺類水污染并進行粉末活性炭吸附的應急處理,研究粉末活性炭對笨胺的吸附特性,優選炭種和粒度,探討投加粉狀活性炭PAC的炭漿濃度、溶液pH以及絮凝劑的投加順序等因素對粉末活性炭吸附苯胺效果的影響,并研究苯胺濃度超標4倍左右時投加粉末活性炭的處理效果,為實際的應急處理技術提供理論依據。
  活性炭吸附法處理苯胺類廢水實驗,以渾河水為原水,模擬突發苯胺污染.通過投加粉末活性炭(PAC)進行應急處理的試驗研究。試驗結果表明:粉末活性炭對苯胺的吸附在30 分鐘內能達到80%~90%的吸附容量;粉狀活性炭對苯胺的吸附等溫線符合弗蘭德里希( Freundlich)吸附模式,在苯胺的平衡質量濃度為0.030mg/L時,粉末活性炭對其吸附容量約為5mg/gL比表面積較大的木屑炭對苯胺的吸附效果比煤質炭好.但粒度以300目左右為宜。炭泉濃度越小對苯胺的吸附效果越好。溶液pH以不小于5為*好;絮凝劑*佳的權加順序是先投加炭漿然后投加絮凝劑;對突發的渾河水苯胺污染。在取水口處投加粉末活性炭是十分有效的應急處理措施。
  水源突發污染物包括了硝基苯污染、苯胺污染、除草劑污染、錳、鎘、砷污染以及藻類污染等,不同的污染物所采取的應急處理工藝也不同。常用的處理辦法包括粉末活性炭吸附、氧化、沉淀和強化混凝,以及多個方法聯用。本文章選取鉛、汞和揮發酚作為目標突發污染物,以北江南海段水源水為本底,模擬鉛、汞和揮發酚污染原水,采取強化混凝、活性炭吸附、臭氧預氧化活性炭和高錳酸鉀預氧化提高活性炭吸附率等常規處理的應急處理工藝,開展了相關應急處理小試和中試研究,主要完成了如下工作:
  以鉛為目標污染物,通過小試和為期1個月規模為4m³/h的中試試驗考察了預加堿和強化混凝對模擬含鉛原水中鉛的應急處理效果,并對應急除鉛工藝進行了優化。結果表明,采用石灰乳調pH值的除鉛效率優于氫氧化鈉和石灰水,*佳pH值為9~10。強化混凝能提高鉛的去除效率,粉末活性炭*佳投加量為20mg/L,PAM的*佳投加量為0.4 mg/L,鉛初始質量濃度在2mg/L以下時鉛去除率都在97%以上。原水鉛濃度超標168倍以下,采用加堿強化混凝的應急處理工藝能使濾后水中鉛穩定達標,沉淀出水中鉛濃度低于0.03 mg/L。噸水處理費用僅為0.02383元。
  以汞為目標污染物,通過小試和為期1個月規模為4m³/h的中試試驗考察了混凝、預加石灰乳混凝以及硫化鈉沉淀聯合強化混凝對模擬含汞原水中汞的應急去除效果,并優化了硫化鈉沉淀聯合強化混凝法除汞。結果表明,常規混凝汞去除率為23.5%~31.8%。預加石灰乳混凝的汞去除率約32.8%~79.8%。硫化鈉沉淀聯合強化混凝的除汞效果*好,平均去除率高于90%。硫化鈉的*佳投量比為1:2(Hg2+:Na2S·9H2O),在過量200%以下出水硫離子均不超標。PAC*佳投加量為20mg/L,PAM*佳投加量為0.1mg/L。用硫化鈉沉淀聯合強化混凝應急除汞,在汞超標100倍以下,過濾出水可達標,在汞超標60倍以下,沉淀出水可達標。噸水處理費用僅為0.02383元。以揮發酚為目標污染物,通過為期2個月規模為4m³/h的中試試驗,考察了常規給水工藝(混凝、沉淀和過濾)對突發揮發酚污染原水的處理情況,重點考察了活性炭吸附、臭氧預氧化和高錳酸鉀預氧化等3種應急工藝的除酚效能。結果表明,常規混凝沉淀對揮發酚的去除率低于10%,砂濾在12h內可起到攔截揮發酚的作用。活性炭吸附對揮發酚的去除率可達44%;在0.5mg/L的投量下高錳酸鉀預氧化可達到50%的除酚效率;臭氧預氧化可使沉淀出水揮發酚達標(0.002mg/L)。
粉狀活性炭

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