饮用水深度处理
饮用水深度处理是相对“混凝、沉淀、过滤、消毒”的常规处理工艺而言,技术主要包括臭氧-活性碳技术、膜分离技术、生物活性炭技术、吹脱技术等 。为了提高饮用水的质量,对饮用水中大分子有机物进行的处理 。
二氧化钛与氧化镁在饮用水深度处理的应用研究二氧化钛与氧化镁在饮用水深度处理的应用是通过催化氧化和吸附等作用来去除水中的有机物和重金属等污染物 。根据查询相关公开信息显示,在饮用水深度处理过程中,二氧化钛和氧化镁会被添加到水中,经过一系列的处理过程后,再通过过滤和消毒等步骤来得到清洁、安全的饮用水 。这种处理方式可以去除污染物,可以提高水的透明度和口感二氧化钛,主要是利用其光催化氧化作用,将水中的有机物氧化分解为二氧化碳和水,氧化镁则可以通过其吸附作用,将水中的重金属和有机物吸附在其表面,从而达到去除污染物的目的 。
目前我国饮用水处理过程是什么我国城市自来水水质明显低于国外发达国家 。这一方面是由于我国多数水源的原水水质相对较低、污染严重、水中浊度和色度及有机物浓度偏高;另一方面是由于我国绝大多数水厂仍然主要采用的是常规给水处理工艺,对某些特殊有机污染物的去除效果有限,难以充分适应不断变化的水质 。由于污水处理设施建设的长期欠缺,加上工程投资大、运行管理费用高,因而我国的污水处理率在短时期内难以得到明显提高,在今后相当长时期内,对于微污染水(含有微量污染物的水)的净化处理将是一个重要的研究课题 。目前制约饮用水处理领域的科技问题可以归纳为以下几个方面:
(1)水中微量有机污染物去除的工艺理论与技术;
【饮用水深度处理,二氧化钛与氧化镁在饮用水深度处理的应用研究】(2)水中藻类及其代谢产物(嗅味、藻毒素等)的强化处理技术;
(3)水处理过程副产物的去除与控制技术;
(4)常规水处理的强化技术;
(5)高效消毒技术等 。
饮用水中微量有机污染物对人体危害大,但难于去除 。特别是高稳定性的溶解性有机污染物,如卤代有机物、硝基化合物、多环芳烃等,对人体危害较大 。传统给水处理工艺对这些有机微污染物的去除效果有限,迫切需要研究开发经济高效的微污染物去除技术 。
水中藻类一般带负电,具有较高的稳定性,难于混凝,严重地影响给水处理效果;藻类比重小,沉淀效果差;藻类在代谢过程中产生多种嗅味,对水的感官性状产生直接影响;某些藻类尺寸很小,可穿透滤池进入到给水管网中,影响管网内水质;藻类是典型的氯化消毒副产物前驱物质,在后续消毒过程中与氯作用生成多种有害副产物,增加水的致突变活性;某些藻类(如蓝藻)能产生藻毒素,对人体和动物构成威胁,其中有些藻毒素是肝毒素和神经毒素 。此外,藻类会粘附在滤料表面,使滤池过滤周期显著缩短,造成滤池频繁反冲洗;
有机成分对胶体产生严重保护作用,影响混凝效果,导致耗药量显著增加,水中铝的剩余浓度升高 。
水处理过程中引入的一些副产物(如聚丙烯酰胺中的单体等),也会对饮用水水质产生不良影响 。在氯化消毒过程中产生的多种卤代有机副产物对人体危害较大,是饮用水中重点控制的副产物 。特别是传统的预氯化工艺,高浓度的氯与原水中较高浓度的有机污染物直接作用,生成的氯化消毒副产物浓度会更高 。
消毒一直是给水处理中最为重要的环节 。消毒效果不佳将造成流行病爆发,特别是甲第虫、隐孢子虫等致病原生动物的灭活,是目前消毒技术研究的关键问题 。
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