耿艷瓊
摘 要:近年來,人們的生活水平有了顯著提高,對水質(zhì)也提出了更高的要求,為了能夠更好地滿足人們生活需求,提高水體凈化效果,這就需要我們不斷對凈化技術(shù)進(jìn)行提高與完善。飲用水處理主要是為了除去引入水源中所含的固體懸浮物、絮狀物、細(xì)菌或膠體雜質(zhì),而凈化技術(shù)則是人們在和水污染不斷進(jìn)行斗爭的過程中獲得的。目前,在給水凈化處理過程中,強(qiáng)化混凝技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)十分普遍,是一種經(jīng)濟(jì)適用的給水處理技術(shù),能夠有效控制水體中的天然有機(jī)物。文中從強(qiáng)化混凝的概念及優(yōu)勢出發(fā),分析了作用機(jī)理和常用方法,并就其在給水處理中的具體應(yīng)用進(jìn)行了深入分析。
關(guān)鍵詞:強(qiáng)化混凝;作用機(jī)理;給水處理;應(yīng)用
中圖分類號:TU991.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)04-0119-01
1 強(qiáng)化混凝概念及優(yōu)勢分析
強(qiáng)化混凝就是在對水進(jìn)行常規(guī)凈化處理時,向其中投放過量的混凝劑或助凝劑以及其他藥物,加強(qiáng)水的PH值控制來提高混凝或絮凝效果,從而更好地去除天然有機(jī)物,能夠提高常規(guī)處理過程中天然有機(jī)物的去除效果,盡可能地消除消毒副產(chǎn)物殘留,確保飲用水的健康和安全。但是該工藝去除有機(jī)物的效率往往比較低,而且波動比較劇烈,這在很大程度上取決于有機(jī)物的形態(tài)和種類。在常規(guī)工藝改造過程中,要么增加深度處理構(gòu)筑物,例如活性炭吸附;要么增加預(yù)處理構(gòu)筑物,如生物預(yù)處理;也有的只對現(xiàn)有工藝加以改造,在常規(guī)工藝前后增加相應(yīng)的凈化構(gòu)筑物,如過濾、消毒以及強(qiáng)化混凝等。相比較而言,強(qiáng)化混凝技術(shù)的處理效果往往更好,同時,這種技術(shù)不僅投資成本較低,無需新增處理構(gòu)筑物,而且也不會造成土地占用,運(yùn)行費(fèi)用較低,往往更加適合對原有體系加以改造的項目。(如表1所示)
2 強(qiáng)化混凝的作用機(jī)理與常用方法
強(qiáng)化混凝技術(shù)能夠有效改變混凝條件,增加有機(jī)物的去除范圍,提高凈水效果。對于大分子天然有機(jī)物來說,能夠在無機(jī)膠體表面形成一層保護(hù)層,致使空間位阻或者雙電層排斥,增加膠體穩(wěn)定性。而混凝則是利用混凝劑水解后產(chǎn)物對水中膠體進(jìn)行電性中和,使其失去穩(wěn)定性,逐漸形成小顆粒直至絮凝成礬花,膠體失去穩(wěn)定性后往往會匯集成大的絮凝體,絮凝體在重力作用下沉淀,經(jīng)過過濾就能達(dá)到分離的作用。
目前,強(qiáng)化混凝技術(shù)主要有以下幾種方法:增加混凝劑的投入量;投入有機(jī)或無機(jī)絮凝劑;投入氧化劑;PH調(diào)整;用鐵鹽混凝劑代替鋁鹽混凝劑;對混合及絮凝設(shè)備加以完善。例如,如果水廠原水中氨氮含量增加,就會增加水處理的難度,特別是在降雨量較多的月份,原水氨氮含量將急劇增加。在給水處理過程中,每L原水中氨氮含量最高可達(dá)4mg,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出1mg/L的正常標(biāo)準(zhǔn),可以采取強(qiáng)化混凝技術(shù)加以處理,增加混凝劑PAC的投入量,從20mg/L增加為35mg/L的標(biāo)準(zhǔn),增加排泥次數(shù),降低底泥含量,這樣能夠使沉淀池的沉淀效果得以改善,能夠去除80%左右的氨氮含量。另外,對于原水中含有的亞硝酸鹽,運(yùn)用強(qiáng)化混凝技術(shù)也能達(dá)到很好的應(yīng)用效果。
3 強(qiáng)化混凝技術(shù)在給水處理工程中的應(yīng)用
目前,在給水處理領(lǐng)域中,強(qiáng)化混凝技術(shù)主要用來控制飲用水中的消毒副產(chǎn)物殘留,從而提高居民飲用水的水質(zhì)。此前已有很多關(guān)于微污染水源強(qiáng)化混凝處理的研究,也有不少成功案例。同時,強(qiáng)化混凝技術(shù)能夠去除原水中所含的天然有機(jī)物,提高微污染水的水質(zhì),這一點已在實驗室以及模擬生產(chǎn)試驗中得到印證。此外,強(qiáng)化混凝技術(shù)還能用于藻類的去除,例如高錳酸鉀復(fù)合藥劑PPC,相較于高錳酸鉀以及氯氣除藻而言,同等分量的PPC藥劑的除藻率要比預(yù)氯化提高近14%,氯后除藻率也能提高3.9%。不僅如此,強(qiáng)化混凝技術(shù)也能用于高色度水的處理,尤其是各種新型復(fù)合藥劑的開發(fā),如高分子CGA絮凝劑,推動了強(qiáng)化混凝技術(shù)的應(yīng)用,例如高錳酸鉀復(fù)合藥劑與粉末活性炭相互組合的工藝,更有利于有機(jī)物的降解,具有明顯的去濁、去色以及去嗅效果,還能有效降低預(yù)氯的投放量。再比如,磁力離子交換樹脂強(qiáng)化混凝,在低有機(jī)碳濃度、高堿度以及低有機(jī)物濃度的情況下也能有效去除THM以及HAA前質(zhì),去除率能夠高達(dá)60%甚至更高。高鐵鹽能夠充當(dāng)預(yù)氧化劑和混凝劑,這是其有別于其他氧化劑的顯著特點之一,所以高鐵鹽往往比較適合有機(jī)物濃度較高時使用,需用量少。
長期的實踐和研究表明,低溫低濁水能否得到有效處理。關(guān)鍵在于所選擇的助凝劑以及混凝劑是否恰當(dāng),使絮凝過程得以強(qiáng)化,特別是最近幾年,強(qiáng)化混凝法的成功應(yīng)用案例也有不少。
要想促進(jìn)飲用水水質(zhì)提升,僅僅加強(qiáng)對水源的保護(hù)工作還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,還應(yīng)對常規(guī)水處理技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化與完善,保證各種技術(shù)設(shè)備及參數(shù)處在最佳狀態(tài),原因在于目前我國經(jīng)濟(jì)實力不足以支撐全面深度處理,還是應(yīng)從常規(guī)處理著手。而強(qiáng)化混凝技術(shù)就是發(fā)展于常規(guī)混凝處理基礎(chǔ)上的一種去除水中各種有機(jī)物的處理工藝,具有成本低、操作簡便的特點,只需對原有處理設(shè)備稍作修整改造就能付諸施行。在給水處理中,強(qiáng)化混凝技術(shù)的應(yīng)用主要是用于調(diào)節(jié)PH值,比如加入酸性物質(zhì),或者利用離子交換原理,這些都是工業(yè)給水處理的常見方法。國內(nèi)外研究均表明,經(jīng)混凝處理過的水體PH值維持在5-6,通過適當(dāng)提高混凝劑的投放量能夠有效地去除大多數(shù)水源中所含的有機(jī)物。強(qiáng)化混凝技術(shù)使水處理系統(tǒng)的設(shè)備防腐及PH調(diào)節(jié)費(fèi)用增加,但對于有機(jī)物含量較低的水源來說,就能降低活性炭吸附設(shè)備的投資和運(yùn)行費(fèi)用;如果水源中有機(jī)物含量比較高,也能有效提高其活性炭吸附設(shè)備的運(yùn)行效率,提高水體質(zhì)量。所以,需要針對源水開展強(qiáng)化混凝試驗,通過試驗確定水中有機(jī)物的PH值以及混凝劑的實際用量,并研究如何促進(jìn)強(qiáng)化混凝和其他工藝相互配合使用,加強(qiáng)新型高效混凝劑和助凝劑的研究,這對我國水污染治理來說具有重要意義,也充分顯示出混凝強(qiáng)化技術(shù)的應(yīng)用推廣價值。
通過運(yùn)用強(qiáng)化混凝技術(shù),不僅能夠做到最大限度地清除水中雜質(zhì)和濁度、清除水中的有機(jī)碳、消毒副產(chǎn)物以及剩余的混凝劑,而且能夠降低污泥量、運(yùn)行成本以及對環(huán)境的污染,這也是給水處理技術(shù)人員的奮斗目標(biāo),各種反應(yīng)器開發(fā)、水力條件控制、各種處理工藝組合等都是為了實現(xiàn)這一共同目標(biāo)。
4 結(jié)語
綜上,要促進(jìn)我國給水技術(shù)的發(fā)展,必須加強(qiáng)常規(guī)處理,注重混凝藥劑和消毒技術(shù)研發(fā),提高特殊水質(zhì)的處理能力和技術(shù)水平,提高給水設(shè)備及其自動化水平,但是,對于深度處理過程,無論是活性炭吸附還是臭氧技術(shù),都必須新建構(gòu)筑物,增加設(shè)備,即便是新建生物預(yù)處理,都會增加工程投資,因此,為了提高經(jīng)濟(jì)實用性,最好的辦法還是針對現(xiàn)有工藝加以改造,采用強(qiáng)化混凝的辦法,不新增任何構(gòu)筑物,這樣能夠有效節(jié)省工程改造費(fèi)用,運(yùn)用強(qiáng)化混凝法,每立方米水運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用僅需0.03-0.05元,氨氮以及亞硝酸鹽的去除率能夠達(dá)到80%左右,有機(jī)物去除率也能達(dá)到15%-20%。并且模擬生產(chǎn)試驗也表明,該技術(shù)能夠有效除去原水中含有的天然有機(jī)物,而且對技術(shù)的要求不高,也無需投入大量資金,有很好的市場發(fā)展前景。
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