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摘要:随着社会经济的不断发展,人们也越来越重视生活质量,现如今学术界研究的重点和热点就是水处理工程中对于有机物的去除。基于此,本篇文章主要对市政给水处理工程中有机物去除方法进行深入的分析和探讨。
关键词:给水处理工程 有机物 去除方法
前言:在水体中存在各种各样的污染物,其中有机物的危害性最大。水体中会繁殖非常多的有机物,而且种类各不相同,不但又天然水体中的腐植,还有人工排泄物以及酸类有机物。这些物质在实际的水体中,经过长时间的反应,就会形成有机物的腐植酸类有机物,而且这些物质会与氯消毒机发生反应,进而生成一种致癌物质,如果不重视该物质,不对其有效的去除,就会严重影响到人身体的健康。而且在现如今的工业用水中,在水处理水中有机物的过程中,不但会使水质恶化,还会影响到设备的实际运行,而要想使设备的经济安全运行得到保证,就要高效的控制有机物。
混凝处理
以水体中有机物的形态为依据,可以划分有机物为三种类型:首先第一种就是悬浮,其次就是胶态,最后就是溶解。而现如今的水中,往往混合存在这三种类型。
根据相关的实验可以进一步发现,将滤料过滤的方法应用进来,对水中有机物进行处理,整体的效果相对较差。而将强化混凝技术全面应用进来,对水中有机物进行去除,可以使一定浊度的去除率得到根本性的保证。与此同时,对混凝剂的将进一步增加,可以提升水中有机物的去除率,高达65%左右。在实际的混凝计量中,对比铝盐的应用量,铁盐混凝剂的使用量则更高。但是该工艺在实际应用的过程中,非常大的一个缺点,就是对于水的PH要求相对较低,因此,在对水中有机物进行去除的过程中,必须要将设备的防腐处理全面做好;此外,对于混凝剂加大的缺点,就是要对化学药剂和污泥排放量的费用进一步增加,但是在实际处理的过程中,可以改造有机物的去除率,确保PH条件在相对较低的状况下,使离子态的有机物得以减少,使分子态的有机物得以增加,进而导致有机物的溶解度下降,大量的三氧化铁等颗粒被沉淀出来,使有机物的去除率全面提高上来。所以,将强化混凝处理的方法应用进来,可以使水中有机物的去除率得到根本性的提升。
吸附处理
所谓吸附处理,其主要就是将活性炭应用进来,对水中有机物进行全面的吸附,进而达到去除水中有机物的目的。如果水中实际的原料具备丰富性的特点,可以更好的发挥活性炭的优势。对比其他物质,活性炭本身并不具备弱极性的吸附特性,而且吸附水中有机物,可以使危害性较大的卤代径吸附得以避免。以水中的有机物形态、种类以及分子尺寸为依据,实际的有机物去除率大部分情况下,都是在20%-79%范围内。在应用该种方法的过程中,其对于有机物有一定的要求,要求有机物的分子质量不可过大,整体的溶解度也要相对较小,此外,如果是处于分子氧的状态下,可以加大有机物的去除效果,尤其是在去除芳香族的化合物时,但是在去除脂肪化合物的过程中,整体的效果并不够理想。通过相关的实验,可以发现,如果将进水PH值全面降低,可以极大程度的提高有机物的去除率,可以使活性炭过滤器的运行周期得以延长,而且PH条件相对较低的状况下,HIA会改变有机物的形态,加大有机物的吸附率。但是在应用活性炭吸附方法的过程中,存在一个非常重要的问题,就是再生问题,而且当前阶段,并没有将很好的再生方法找出来,此外,而且在现如今,活性炭纤维属于一种非常高效且新型的吸附材料,具备两种类型,一种就是天然类型,另一种就是人造纤维,但是不论是任何一种类型,实际的吸附容量都非常大,整体的吸附能力也非常强,而且在经历了吸附之后,原本的性能还能保持。
对于活性炭而言,其本身就具备极性吸附材料的特点,而且在吸附水中有机物的过程中,整体的可逆性还相对较好,如果将NAOH溶液再生应用进来,还会极大程度的提升复速率,使去除率大大增加。但是也有一定的缺陷,就是由于存在极性吸附值,则会极大程度的限制有机物的去除率的提高,如果浓度状态相对较低,则实际的吸附容量非常小,所以,在进行市政水处理的过程中,通常会将吸附树脂的方法应用进来,但是该方法不可广泛应用于工业之中,要对性能上的弱点进行全面强化之后,才可以进行考虑。
氧化处理
近几年来,应用方法最多的就是光氧化法,其可以最大程度的去除有机物,整体的效果非常优异。对于光氧化法而言,其分为两种方法,首先第一种,就是光化学氧化法,其次第二种,就是光催化氧化法。但是现实中得到普遍应用的就是前者,其主要就是对氧化剂的氧化作用和紫外光的化学辐射作用进行全面的利用,进而使氧化能力非常强的自由基得以产生。将半导体催化剂加入到水中,而且基于紫外线的辐射下,进一步产生具备非常强氧化能力的自由基,此种方法的根本机理,就是基于紫外线的全面辐射,导致水中氧化剂得以形成,而且其不但具备强氧化能力,还具备较强的自由基,使氧化剂对于有机物的氧化能力全面提升了上来。基于紫外线的全面辐射,导致有机物的外层电子的高分子自由能得以形成,因此,氧化几率更高,最终,就是基于光氧化有机物的作用,达到彻底分解的目的,使潜在的有机物得以去除。对于该种方法而言,整体的工艺具备简单的特点,可以广泛应用于小规模的处理系统中,但是由于成本相对较高,因此,尚未推广应用到大规模的水处理系统中。
膜处理技术
对于市政给水处理而言,膜技术处理方法应用最为广泛,其不但将反渗透和纳滤涵盖了进来,还将微滤和超滤包含了进来,而且不论是任何一种方法,都可以分解水中的色、味、消毒副产物等。在天然水中,存在的一部分有机物为地相对分子质量,而且实际的有机物可溶性也相对较强,如果在实际的工业水处理中,相应的处理设备,只是单独设备,进而对水中有机物进行去除,以理论的角度来分析,其对于水中有机物的去除率非常高,但是在预处理水的过程中,膜本身极其容易遭受到损伤和污染,因此,在市政给水处理过程中,膜的投资和运行费用相对较高。
离子交换处理
所谓离子交换处理,其处就是将化学和生化降解的方法应用进来,进而去除腐植酸类的有机物。对于该方法而言,其主要就是以有机物中的有机酸性的特点为依据,将离子交换的方法应用进来,达到去除的目的,根本性的工作原理,就是应用离子交换的吸附作用,也就是说,将交换树脂的方法应用进来,进而去除水中有机物。在除盐系统中,通过阴离子交换树脂,可以使水中的有机物得以截留,而且对于弱碱阴树脂而言,其可以使强碱阴树脂得到保护,将离子交换盐系统应用到水中有机物之中,而苯乙烯系列的例子对于树脂交换的骨架具备憎水性的特点,因此,对于有机物污染对抗能力相对较弱。而将该类阴树脂应用进来,可以在对有机物吸附之后,进行快速的脱落,因此,对于有机物的去除能力非常强,其主要适用的场合,就是水中有机物相对适量,并不过高。
结语:总而言之,本篇文章主要对市政给水处理工程中有机物去除方法进行了深入的分析和探讨。在开展市政给水处理工程有机物去除的过程中,要以实际的工程情况,将合适的方法应用进来,进而使有机物的去除效果得以提升,提高市政给水的质量,保证人们的健康。
参考文献:
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