臭氧生物活性炭:包括预氧化和后氧化 。
预氧化:①臭氧作为一种强氧化剂,能氧化分解水中的高分子有机物,如:腐植酸等,分解后的小分子有机物容易被活性炭吸附 。②臭氧——同时氧化水中溶解性的锰和铁,生成难溶性的氧化物,提高砂过滤的效果,使锰、铁的去除率增加 。③臭氧氧化后生成的氧气无毒、无害,而且为后面活性炭上附着的好氧菌和硝化菌提供生长的营养源,防止水体发臭 。
后氧化:主要与生物活性炭联用,即O3—BAC法—一种有效的可去除各种有机物和持久性化合物的“深度处理技术”:由臭氧氧化、砂滤、活性炭吸附和生物降解等结合在一起的水处理工艺 。用该工艺处理水可去除用传统的絮凝、沉淀、砂滤等方法不可能去除的可溶解成分 。如:氨氮、酚、农以及其他有毒有害的有机物 。通过生物硝化作用,将NH4+—N转化为NO3-;用臭氧处理酚,逐步氧化zui终产物为CO2和H2O;预氧化产生的小分子有机物易进入活性炭微孔内部,大量中间产物(包括THMs及其前驱物)也被活性炭吸附,微生物生长在炭粒表面的大孔中,通过细胞酶的作用将某些溶解性有机物降解,可去除DOC
30%—70%,所以有机物的去除是吸附和生物降解的双重作用 。还可使活性炭部分再生,明显延长了工作周期,保证了zui后大问题是膜污染,是由于在纳滤过程中无机物、有机物、微生物等在膜上结垢引起的 。因此,絮凝过滤、砂滤、过滤柱和纳滤膜结合起来处理饮用水,可预防膜污染 。
超滤(UF)
在纯净水生产所需水处理设备的目的主要是除去水中的杂质、悬浮物、部分有害细菌、霉菌、异味等 。超滤是采用0.2um孔径的真空丝膜组件,结合絮凝、炭滤和精滤技术,可以效降低有机物及微生物的含量,以避免在后道工序中造成管道的污染,导致产品卫生指标超标、口感异常的水处理方法,其zui终目的是保证产品质量
微孔过滤(MF)
微孔过滤膜通常是由特种纤维素脂或高分子聚合物以及无机材质制成,它的孔径一般在0.1 m之间 。微孔过滤膜的截留机理大体可以分为以下几种:*是机械截留,指膜可以截留比它孔径大或与孔径相等的微粒;第二是物理作用或吸附截留,包括吸附和电性质等各种因素的影响;第三是架桥截留,在孔的人口处微粒因架桥作用同样可以被截留 。
微孔膜的孔径十分均匀,孔隙率很高(一般为80%),通常比具有同等截留能力的滤纸至少快40倍 。由于空隙率高、材料薄,因而阻力小,一般只需较低的压力就可以驱动 。微孔膜的主要性能指标有厚度、过滤速度、空隙率、孔径及其分布 。
离子交换法
含有较高硬度的地下水通过强酸型离子树脂交换层时,硬度离子Ca2+、Mg2+与钠型强酸阳离子树脂进行化学反应,如下:
Ca2++2RNa →R2Ca+2Na+
Mg2++2RNa→R2Mg+2 Na+
当地下水通过钠型强酸阳离子树脂交换层时全部Ca2+、Mg2+吸附在树脂上,使出水硬度降至≤0.3mmol/ L 。
纯净水生产工艺的优异性
目前,城市饮用水水源主要来自地下水和地表水,而现在全国地下水已普遍受到污染 。若水源不幸来自矿区,又受到重金属污染,则如汞、镉、铬、砷、铅等,是无法在现有水处理工艺里被除去的 。而纯净水以其比较完善的水处理工艺和无可争议的品质赢得了人们对饮用水的信赖,经过多道生产工艺和消毒处理后,水中没有细菌和有害物质,大大降低了消费者饮用后的患病机率 。
结束语
面临全球性水资源短缺、水环境污染严重、城市和工业发展对水质水量要求不断提高的挑战,我们已进入一个极其紧迫、相当复杂、全球性的生态与经济相互依赖的时期 。这就要求水处理技术要不断提高与完善,推陈出新,以满足快速发展的环境变化需要 。而在我们的生活当中,了解一些常用的水处理的方法也有利于我们的生活和我们的健康 。
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