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过氧化氢预氧化除藻效能研究

论文类型 技术与工程 发表日期 2001-11-01
来源 2001年中日水处理技术国际交流会
作者 王桂荣,唐友尧,张杰,胡鸿雁
关键词 过氧化氢 预氧化 除藻
摘要 水源水质富营养化和藻类大量繁殖,是影响供水水质的重要因素,预氧化可较大程度提高藻类及有机物的去除效果。通过过氧化氢预氧化对水中藻类、有机物及浊度的去除试验表明,投加适量的过氧化氢可以显著提高水中藻类、有机物及浊度的去除率,因此过氧化氢是一种有效适用的预氧化剂。

唐友尧1,王桂荣1, 张杰2, 胡鸿雁2
(1.华中科技大学环境科学与工程学院,武汉 430074;2.武汉自来水公司,武汉 430034)

  摘 要:水源水质富营养化和藻类大量繁殖,是影响供水水质的重要因素,预氧化可较大程度提高藻类及有机物的去除效果。通过过氧化氢预氧化对水中藻类、有机物及浊度的去除试验表明,投加适量的过氧化氢可以显著提高水中藻类、有机物及浊度的去除串,因此过氧化氢是一种有效适用的预氧化剂。
  关键词:过氧化氢预氧化 除藻

Study on Algae Removal Efficiency by Pre-oxidation with Hydrogen Peroxide
WANG GUl-rong1, TANG YOU-yao1, ZHANG-jie2, HU HONG-yan2
(1.School of Environ. Sci. and Engi., Univ. of Sci. and Tech., Wuhan 430074;
2.Wuhan Water Supply Co., Wuhan 430034)

  Abstract: Eutrophication of water quality of raw water and algae multiplying greatly is an important factor which affected water quality Pre-oxidation could improve removal efficiency of algae and turbidity. The experiment of the removal of algae,organism and turbidity by pre-oxidation with hydrogen peroxide was studied by jar test. The results showed that dosing suitable hydrogen peroxide could distinctly enhance removal efficiency of turbidity, algae and oxganism. So hydrogen peroxide is a kind of better agent of pre-oxidation.
  Keywords: hydrogen peroxide; pro-oxidation; algae removal; turbidity removal

  藻类过量繁殖会严重影响常规给水处理效果。由于藻类形成的浊度其ζ电位较高,且具有较高的稳定性,因此混凝剂对含藻悬浮颗粒脱稳效果较差,形成的絮体强度较弱、体形较小、易穿透滤层,使滤池堵塞,过滤周期缩短,反冲洗水耗加大。藻类和其他微生物灭活后的残骸形成腐殖质产生臭味物质,或氯与藻类代谢化合产生臭味物质,这些物质进入管网送至用户,而使自来水中带“腥味”,影响居民身心健康。常规处理工艺很难去除水中藻类和臭味。
  水中藻类的去除主要有微滤、气浮、接触过滤或投加氧化剂等几种方式,其中氧化预处理是去除水中藻类较为普遍采用的方法。传统的预加氯预氧化和消毒,虽能部分去除藻类,但是预加氯过程中氯与源水中较高浓度的有机物作用会生成对人体有害的卤代有机物,如三卤甲烷等致癌物质。
  近年来,殴美等一些发达国家采用臭氧预氧化除藻。臭氧化技术虽然效果好,但设备投资大,运行操作管理技能要求严,运行费用较高。研究挣水除藻技术,己成为提高饮用水水质的一个重要而迫切的问题。
  过氧化氢的标准氧化还原电位高于KMnO4,能直接氧化水中有机污染物和构成微生物的有机物质,同时,其本身只含氢和氧两种元素,分解后成为水和氧气,不会产生有毒有害的副产物。在现有研究经验的基础上,我们对过氧化氢代替预氯化对藻类的去除效果进行了试验研究,得出了一些试验结论,分别进行讨论。

1 试验

1.1试验仪器及试剂
  试验仪器有:ZR—6型六联搅拌器,2100P便携式浊度仪,PHS型pH计,OLYMPUSBH-2型光学显微镜。
  化学试剂:液体聚合氯化铝(聚合铝),配制浓度10‰(1ml=lOmg);过氧化氢(H202)溶液,配制浓度3‰(1ml=3mg);
高锰酸钾(KMnOD溶液,配制浓度0.1N.
1.2过氧化氢去除浊度、TOC、藻类试验
  含藻水取自实验室培养的藻水,水的颜色呈黄褐色(主要含硅藻的原因),源水水质见表1。烧杯搅拌试验在ZR-6六联搅拌器上进行。将含藻水转移至一系列1升的玻璃烧杯中,投加一定量预氧化剂,以350r/min的转速快速搅拌2min;再投加一定量的混凝剂(聚合铝),模拟投加聚合铝的混合条件,以350r/min的转速快速搅拌1min;模拟絮凝条件,先以120r/min的转速搅拌4min,再以60r/min的转速慢搅5min;静置20min后,抽取上清夜测定水中剩余浊度、藻类及总有机碳(TOC)含量。根据上述试验条件和方法,进行多次试验,试验结果见表1,并取其平均值绘成曲线,见图1、图2、图3。
  藻类的测定采用显微镜记数法进行。经镜检观察到水中藻类主要有小环藻、针杆藻、舟形藻、栅藻、盘腥藻、布纹藻等。

表1 烧杯试验水质变化情况 时间 H2O2(mg/L) 0 2 4 6 8 PAC(mg/L) 20 20 20 20 20 2001.2.3 余浊(NTU) 4.0 3.9 3.8 3.5 3.6 去浊率(%) 85. 86. 86. 87. 87. 残余TOC 7.8 6.1 4.4 4.4 4.4 TOC去除率(%) 10. 29. 48. 49. 48. 剩余藻个数(万) 78 69 60 61 60 藻类去除率(%) 74. 77. 79. 79. 79. 源水TOC=8.63,温度13℃,pH=8.0,浊度27.8NTU,藻类3000万/L 2001.3.5 余浊(NTU) 6.9 5.5 5.2 5.5 5.5 去浊率(%) 83. 86. 87. 86. 86. 残余TOC 9.5 7.8 6.0 5.5 5.4 TOC去除率(%) 10 26. 42. 47. 47. 剩余藻个数(万) 12 97 10 10 10 藻类去除率(%) 85. 88. 87. 87. 87. 源水TOC=10.5,温度15℃,pH=8.2,浊度40.8NTU,藻类8350万/L 2001.3.22 余浊(NTU) 5.6 4.4 5.4 5.4 5.3 去浊率(%) 83. 87. 85. 84. 84. 残余TOC 8.5 8.4 5.9 4.4 4.8 TOC去除率(%) 12. 13. 39. 54. 50. 剩余藻个数(万) 17 14 98 98 99 藻类去除率(%) 73. 77. 85. 85. 84. 源水TOC=9.76,温度19℃,pH=8.2,浊度34.8NTU,藻类6584.2万/L 平均值 平均去浊率(%) 84.0 86. 86. 86. 86. 平均藻类去除率(%) 77.8 81. 84. 84. 84. 平均TOC去除率(%) 10.7 23. 43. 50. 49.

1.3 H2O2剩余量的测定
  在5个烧杯中加2mg/L H2O2预氧化2分钟,再在每个烧杯中分别加0、5、10、15、20=g/L的PAC进行搅拌,搅拌程序同1.1。待反应30min、60min、80min、1lOmin后取样测定水中剩余H2O2的浓度,测定方法采用KMnO4滴定法,从而可锝H2O2投加量、接触时间与剩余量之间的关系<见图4)。

2 结果与讨论

2.1 H2O2对有机物、藻类、浊度的影响
  从图1可看出,过氧化氢的投加量对藻类的去除效果有较为重要的影响。在O-4mg/L的范围内,藻类去除率几乎与H2O2投加量呈线性增长,随着H2O2投量的增加,藻类去除率呈上升趋势。当投量大于4mg/L时,除藻率由单纯投加PAC的77.8%捉高到84.2%,提高了将近7个百分点。但再增加投加量时,对藻类的去除率不再进一步提高。这表明H2O2对水中藻类有明显的去除作用,而且取得较高除藻率的H2O2最佳投加量应为4mg/L左右。

  从图2可看出,H2O2对水中总有机碳也有明显的去除作用。当投加量达6mg/L时,曲线趋于平缓,表明水中总有机碳与过氧化氢基本作用完全。
  图3表示H2O2对混凝效果的影响。对于PAC,H2O2投加量为2-8mg/L时,随着H2O2投加量增加,浊度去除率变化不明显。但投加过氧化氢后除浊率较单纯投加PAC提高2个百分点。从降低浊度的角度来讲,H2O2的投加量只需2mg/L时,但沉淀后出水残余藻量仍很高,流经滤池过滤时,会堵塞滤池,导致滤池过滤周期缩短。因此,在“水华”期间,为满足对藻类去除率的要求,H2O2投加量应该取4mg/L较为理想。
2.2 PAC投加量、接触时间与H2O2剩余量之间的关系
  从图4可看出,当H2O2投量为2mg/L,在一定的接触时间内,随着FAC浓度的增加,H2O2消耗量也随着增加,表明PAC能有效的促进H2O2的氧化。这是因为PAC(液体)中含有少量的Fe、Hn,而它们是促进H2O2快速水解的有效催化剂。
  H2O2与水样的接触时间也是一个很重要的因素。从图4可看出,H2O2与水样的接触时间越长,其消耗量也越多,但再继续延长接触时间,H2O2消耗量变化不大。对于本实验水样,最佳接触时间为60min左右,此时H2O2的残余浓度为原来的60%,这样既发挥了H2O2预氧化的作用,又保证了较长时间的残留捎毒作用。
2.3 pU值和温度对H2O2预氧化的影响
  “水华”期间原水pH值由原来的7.7上升为8.2最高达到8.4。(见图5)这是因为藻的大量繁殖和生长通过光合作用消耗了水中的CO2,影响了水中的碳酸盐平衡,导致水体酸度降低。值得注意的是,源水pH值的增高将大大降低氯消毒的效果,致使耗氯量的增加。从理论上讲,H2O2在低pH值条件下具有较强的氧化性,若我们人为的将原水pH值降低至6.0以下,对除藻率将有一定的提高,但在酸性条件下,PAC的混凝效果将降低。综合这两方面的因素,故试验时没有考虑pH值对H2O2预氧化的影响。温度也是“水华”形成的一个因素,据自来水公司水质监测中心对2000年汉江水华期间进行的水质调查结果显示,硅藻大量繁殖的适宜温度为10~17℃。因预氧化试验是在“水华”形成以后进行,因此可不考虑温度对H2O2预氧化的影响。

3 结语

  通过试验发现,过氧化氢预氧化可显著提高对水中藻类,浊度、有机物的去除率,而且与传统的预加氯工艺相比,不会产生三卤甲烷等消毒副产物,对饮用水水质无副作用,因而在含藻水处理上将具有很大的应用前景。

参考文献
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