粉末活性炭吸附技術(shù)處理源水臭味的應(yīng)用研究_第1頁
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1、1粉末活性炭吸附技術(shù)處理源水臭味的應(yīng)用研究粉末活性炭吸附技術(shù)處理源水臭味的應(yīng)用研究更新時(shí)間:0991715:41摘要:摘要:隨著水資源日益緊缺、水質(zhì)惡化,原水嗅味問題成為我國自來水廠迫切關(guān)注的水質(zhì)問題。本研究對(duì)北京市地表水水源突發(fā)嗅味問題進(jìn)行了較為全面的分析,確定2-MIB為水體主要致嗅物質(zhì)。常規(guī)工藝不能有效解決嗅味問題,采用粉末活性炭可以有效地吸附嗅味物質(zhì),經(jīng)試驗(yàn)研究及運(yùn)行驗(yàn)證,在原水2MIB濃度100ngL以上的條件下,可將出廠水2

2、MIB濃度控制在10ngL以下,解決了因嗅味引起的用戶投訴。關(guān)鍵詞:關(guān)鍵詞:嗅味;2MIB;粉末活性炭;常規(guī)處理;引言引言隨著生活水平的提高,人們對(duì)飲用水的質(zhì)量提出了更高的要求。合乎需要的飲用水必須擁有良好的視覺、嗅覺和味覺。水的感官性狀是人們對(duì)飲用水質(zhì)量的直觀判斷,是評(píng)價(jià)水質(zhì)的重要依據(jù)。感官性狀指標(biāo)包括:水的色度、嗅味、和混濁度1。而嗅和味是人類評(píng)價(jià)飲用水質(zhì)量的最早的參數(shù),因?yàn)樗鼙伙嬘谜咦钪庇^地判斷2。飲用水中出現(xiàn)令人討厭的氣味是一

3、個(gè)全球性的問題,在美洲、澳洲、歐洲、非洲和亞洲的飲用水中普遍存在異味問題,國外在飲用水中嗅味研究方面起步早,在嗅味分析檢測(cè)方法,水源地污染源種類及其成因和去除技術(shù)研究方面都取得了很多成果。早在1993年,日本便規(guī)定了采用粉末活性炭處理2MIB和Geosmin濃度為20ngL,活性炭濾池出水濃度為10ngL3。在給水廠處理嗅味的常用方法有粉末炭吸附和臭氧氧化。第九水廠原水取自密云水庫。隨著水庫蓄水量的逐年減少,水庫富營養(yǎng)化程度加劇,在20

4、02年9月曾經(jīng)發(fā)生局部水華現(xiàn)象,出廠水嗅味一度達(dá)到一級(jí),用戶反映強(qiáng)烈。后經(jīng)試驗(yàn)研究,確定了高錳酸鉀預(yù)氧化技術(shù)去除嗅味,出廠水基本無味,用戶反映有所緩解。2005年8月,自來水公司陸續(xù)接到用戶投訴,并有上升趨勢(shì),雖經(jīng)提高高錳酸鉀投藥量,仍不能徹底解決管網(wǎng)水嗅味問題。為此,第九水廠采用粉末炭與活性炭濾池聯(lián)用技術(shù)對(duì)飲用水中嗅味開展處理研究,同時(shí),與高錳酸鉀和臭氧預(yù)氧化進(jìn)行技術(shù)比較,最終確定了粉末炭吸附工藝并建立應(yīng)急處理方案,改善了出廠水水質(zhì)。

5、1原水嗅味問題原水嗅味問題1.1原水藻類分析原水藻類分析3致嗅物質(zhì)6。取水庫原水經(jīng)SDE富集后,通過GCMS進(jìn)行定性和定量分析,結(jié)果如表1所示。國內(nèi)對(duì)嗅味物質(zhì)無量化標(biāo)準(zhǔn),參考日本飲水標(biāo)準(zhǔn),嗅味物質(zhì)2MIB、Geosmin應(yīng)達(dá)到10ngL以下;法國相關(guān)資料認(rèn)為當(dāng)2MIB濃度在5ngL時(shí)便會(huì)產(chǎn)生2級(jí)嗅閾值3,因此對(duì)5-10ngL的嗅味物質(zhì)含量人便可感知。由表1可以確定,2005年原水9月初水庫原水2MIB濃度高達(dá)100ngl以上,Geosm

6、in濃度較低,水庫水致嗅物質(zhì)以2MIB為主,高出日本標(biāo)準(zhǔn)10余倍。2MIB經(jīng)過九廠常規(guī)+活性炭對(duì)2MIB的處理未能達(dá)到10ngL以下,本年度出廠水和管網(wǎng)水主要致嗅物質(zhì)為2MIB,Geosmin對(duì)出廠水嗅味貢獻(xiàn)較小。2主要處理技術(shù)與效果評(píng)估主要處理技術(shù)與效果評(píng)估2.1常規(guī)+常規(guī)+活性炭活性炭處理流程對(duì)處理流程對(duì)2MIB的去除效果的去除效果第九水廠設(shè)計(jì)供水能力150萬m3日,分三期建設(shè),水處理工藝均為常規(guī)加活性炭深度處理工藝。一期原水為回流

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