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混凝微濾工藝處理高砷水源水和低放廢水的試驗(yàn)研究

發(fā)布時(shí)間:2021-02-25 08:53
  混凝微濾工藝具有操作簡單、能耗低、出水水質(zhì)穩(wěn)定、污泥產(chǎn)生量少等優(yōu)點(diǎn),在水處理領(lǐng)域有著良好的應(yīng)用前景。本文研究了混凝微濾工藝處理高砷、高氟水源水的效果、影響因素以及產(chǎn)生的污泥處置,研制開發(fā)了車載式低水平放射性廢水處理裝置,并進(jìn)行了冷試驗(yàn)驗(yàn)證,擴(kuò)大了混凝微濾工藝的應(yīng)用領(lǐng)域。燒杯試驗(yàn)和小試規(guī)模的混凝微濾膜反應(yīng)器運(yùn)行試驗(yàn)結(jié)果表明,以FeCl3為混凝劑的混凝微濾工藝適用于各種水質(zhì)的高砷水源水處理,在Fe3+投加量4 mg/L時(shí)即可將高砷水源水中砷的濃度由100μg/L左右降低到10μg/L以下,出水平均濁度僅為0.05 NTU,pH值較原水提高0.48左右,Fe含量低于0.03 mg/L。當(dāng)原水硅含量大于3.50 mg/L時(shí),需增加適當(dāng)?shù)念A(yù)處理措施。以Al2(SO43為混凝劑的鋁鹽混凝微濾工藝在Al2(SO43投加量為50 mg/L時(shí),可以將高砷水源水中砷的濃度從100μg/L左右降低到10μg/L以下,Al... 

【文章來源】:天津大學(xué)天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:126 頁

【學(xué)位級別】:博士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 全球及我國水資源短缺狀況
        1.1.1 世界水資源危機(jī)
        1.1.2 我國水資源現(xiàn)狀和短缺狀況
    1.2 飲用水的安全現(xiàn)狀
    1.3 飲用水中的砷及我國的高砷水源水狀況
        1.3.1 砷的性質(zhì)及飲用水中的砷
        1.3.2 我國的高砷水源水現(xiàn)狀
    1.4 高砷水源水處理技術(shù)
        1.4.1 傳統(tǒng)的水源水除砷技術(shù)
        1.4.2 膜法水處理技術(shù)簡介
        1.4.3 膜法飲用水除砷技術(shù)
    1.5 低放廢水處理技術(shù)
        1.5.1 低放廢水及其傳統(tǒng)處理技術(shù)
        1.5.2 膜法水處理技術(shù)在低放廢水處理中的應(yīng)用
    1.6 課題的研究目的和主要內(nèi)容
        1.6.1 研究目的
        1.6.2 試驗(yàn)研究內(nèi)容
第二章 除砷試驗(yàn)裝置及分析方法
    2.1 試驗(yàn)裝置
        2.1.1 試驗(yàn)裝置簡圖
        2.1.2 裝置設(shè)備及材料
    2.2 試驗(yàn)裝置運(yùn)行方法及工藝參數(shù)的選擇
        2.2.1 試驗(yàn)裝置工作程序
        2.2.2 工藝參數(shù)的選擇
    2.3 主要分析項(xiàng)目和測試方法
第三章 鐵鹽混凝微濾工藝處理高砷水源水的試驗(yàn)研究
    3.1 鐵鹽混凝微濾工藝除砷機(jī)理
    3.2 燒杯試驗(yàn)方法
    3.3 鐵鹽投加量與砷的去除效果
    3.4 原水水質(zhì)對除砷效果的影響
        3.4.1 原水pH值對除砷的影響
        3.4.2 原水有機(jī)物含量對除砷的影響
        3.4.3 陰離子對除砷的影響
        3.4.4 陽離子對除砷效果的影響
        3.4.5 硅對混凝微濾工藝的影響
    3.5 模擬高砷水源水的處理試驗(yàn)
        3.5.1 運(yùn)行情況簡述
        3.5.2 砷的去除效果及其與的鐵砷比關(guān)系
        3.5.3 濁度的去除情況
        3.5.4 高砷水源水處理前后pH值的變化
        3.5.5 有機(jī)物的去除情況
        3.5.6 出水鐵及陰陽離子含量
        3.5.7 混合液懸浮固體濃度
        3.5.8 膜比通量的變化
    3.6 不同水質(zhì)高砷水源水處理試驗(yàn)
    3.7 本章小結(jié)
第四章 鋁鹽工藝及其與鐵鹽工藝的比較
    4.1 工藝參數(shù)的確定
        4.1.1 混凝pH值
        4.1.2 混凝劑投加量
    4.2 鋁鹽混凝微濾工藝處理模擬高砷水源水的試驗(yàn)
        4.2.1 運(yùn)行情況簡述
        4.2.2 砷的去除情況
        4.2.3 出水濁度
        4.2.4 pH值變化
        4.2.5 有機(jī)物
        4.2.6 出水水質(zhì)
        4.2.7 混合液固體濃度及膜比通量
    4.3 高砷高氟水源水處理試驗(yàn)
        4.3.1 燒杯試驗(yàn)
        4.3.2 膜反應(yīng)器同時(shí)去除氟和砷的效果
        4.3.3 pH值與出水濁度
        4.3.4 出水鋁及硫酸根
    4.4 工藝比較
        4.4.1 除砷效果的比較
        4.4.2 出水濁度的變化
        4.4.3 出水pH值的異同
        4.4.4 膜比通量與混合液固體濃度
        4.4.5 污泥產(chǎn)生量的比較
        4.4.6 鐵鹽與鋁鹽工藝的適用對象
    4.5 本章小結(jié)
第五章 膜污染與膜阻力
    5.1 混凝微濾工藝中的膜阻力
        5.1.1 膜阻力構(gòu)成
        5.1.2 膜比通量與膜阻力的關(guān)系
        5.1.3 膜清洗與膜阻力
    5.2 鐵鹽混凝微濾工藝的膜污染與膜阻力
        5.2.1 膜阻力
        5.2.2 鐵鹽工藝中的膜污染構(gòu)成
        5.2.3 膜比通量下降的原因
    5.3 鋁鹽工藝的膜阻力與膜污染
        5.3.1 膜清洗及膜阻力
        5.3.2 膜污染阻力
    5.4 混凝劑對膜污染與膜阻力的影響
    5.5 本章小結(jié)
第六章 含砷污泥的理化性能與初步處置
    6.1 含砷污泥的物理性能
        6.1.1 含砷污泥的自然沉降性能
        6.1.2 鐵鹽含砷污泥的干化試驗(yàn)
    6.2 含砷污泥的化學(xué)性能
        6.2.1 含砷污泥的化學(xué)成分分析
        6.2.2 含砷污泥的浸出毒性
    6.3 含砷污泥處理與處置的初步研究
        6.3.1 含砷污泥的水泥固化
        6.3.2 含砷污泥的初步利用
    6.4 本章小結(jié)
第七章 車載式低放廢水處理裝置的研制
    7.1 裝置研制的背景及指導(dǎo)思想
        7.1.1 車載式低放廢水處理裝置的適用性和關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)
        7.1.2 研制的指導(dǎo)思想
    7.2 低放廢水處理初步工藝設(shè)計(jì)
        7.2.1 低放廢水處理系統(tǒng)工藝選擇
        7.2.2 系統(tǒng)主要工藝參數(shù)
        7.2.3 設(shè)備運(yùn)行的控制
    7.3 低放廢水處理的冷試驗(yàn)
        7.3.1 冷試驗(yàn)設(shè)計(jì)
        7.3.2 冷試驗(yàn)測定項(xiàng)目及測定方法
        7.3.3 模擬低放廢水處理結(jié)果
        7.3.4 輔助膜組件濃縮混合液
        7.3.5 主膜組件濃縮混合液的試驗(yàn)
        7.3.6 冷試驗(yàn)結(jié)論
    7.4 低放廢水處理系統(tǒng)的完善
        7.4.1 膜反應(yīng)器錐體高度和曝氣系統(tǒng)
        7.4.2 主膜組件的膜面積及高度
        7.4.3 輔助膜組件的改進(jìn)
        7.4.4 膜清洗程序及設(shè)計(jì)濃縮倍數(shù)
    7.5 本章小結(jié)
第八章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
發(fā)表論文和科研情況說明
致謝


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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本文編號:3050733

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