污水处理一般来说包含以下三级处理:一级处理是它通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、铁离子、锰离子、油脂等。从给水处理角度考虑,这些杂质可分为悬浮物、胶体、溶解物三大类。二级处理是生物处理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。三级处理是污水的深度处理,它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒。可能根据处理的目标和水质的不同,有的污水处理过程并不是包含上述所有过程。
氧化的微絮凝效应,即 臭氧化可降低达到相同滤后水浊度下的佳混凝剂量,或提高一定混凝剂下的浊度去除率,延长滤池过滤周期。可能根据处理的目标和水质的不同,有的污水处理过程并不是包含上述所有过程。 臭氧化产生微絮凝的可能机理是[9]:增加水中含氧官能团有机物(如羧酸等)而使其与金属盐水解产物、钙盐等形成聚合体,降低无机颗粒表面NOM的静电作用,引起溶解有机物的聚合作用而形成具吸附架桥能力的聚合电解质,使稳定性高的藻类脱稳、产生共沉淀等。大量研究表明,臭氧化会改善水的可生化性,增加水中有机营养基质的含量,具体表现为水的生物可同化有机碳(AOC)和可生物降解的溶解性有机碳(BDOC)浓度升高,影响程度也与原水水质、臭氧化条件有关。污水处理工艺的作用仅仅是通过生物降解转化作用和固液分离,在使污水得到净化的同时将污染物富集到污泥中,包括一级处理工段产生的初沉污泥、二级处理工段产生的剩余活性污泥以及三级处理产生的化学污泥。虽然残余消毒剂可在一定程度上限制管网中的xi菌生长,但在有机营养基质浓度较高时,xi菌仍会再度繁殖,并附着生长在管壁上形成生物膜,增加水中xi菌总数,况且有些xi菌危害性更大,从一定程度上影响自来水的微生物安全性。 目前常规处理工艺去除有害臭氧化副产物的研究很少,更无现成经验可借鉴,这又提出了新的 臭氧化应用问题氯消毒在自来水应用很普遍。由于技术监督、防疫部门已形成共识,没有臭氧设备的瓶装水厂将很难在市场上竞争。但臭氧对xi菌的杀灭率更高,杀灭速度更快。氯消毒对水质pH值改变特别敏感,pH值由7.5变到8.0氯的投加量要加大2.5倍,而臭氧投加量改变不大。在于随着水源受有机物污染逐渐严重,氯消毒后会产生lv仿、臭二甲完、四lv化碳等氯化有机物(THM),这些物质具有致癌性,而臭氧处理中氧化作用不产生二次污染化合物。这也是目前使用臭氧代替氯消毒ZUI主要的因素,也是传统使用氯消du的美国、日本等国家都在快速发展采用臭氧处理自来水的主要原因
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