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錳砂濾料水處理除鐵除錳工藝試驗

作者來源:gysxlc       發布時間: 2014/12/18 12:15:27    標簽:錳砂濾料 水處理除鐵除錳工藝試驗
導讀:

錳砂濾料水處理除鐵除錳工藝試驗

摘要:通過查閱近些年來地下水除鐵除錳的相關文獻,以生物法除鐵除錳技術理論為基礎,結合《除鐵除錳生物濾層最優化厚度的探求》和《無煙煤濾料在生物除鐵除錳水廠中的應用》兩篇文章為參考依據。根據《室外給水設計規范》GB50013-20062006)中第9.6.4節規定,“當原水含鐵量低于6mg/l、含錳量低于1.5mg/l時,可采用:原水曝氣——單級過濾”處理工藝。為保證工程設計可靠性、經濟性,并為實際運行提供合理的運行參數。對錫市準備新建的東水廠供水工程,水源為地下水,水質為低鐵高錳,采用無煙煤濾料進行水處理試驗。經過試驗,濾池鐵錳去除率高達99%以上,出水水質優于國家標準。

關鍵詞:地下水、生物除鐵除錳、曝氣量、濾速、錳砂無煙煤      

隨著生物除鐵除錳技術在實際生產中優越性的凸現,在含鐵含錳地區越來越多的新建水廠采用了生物除鐵除錳技術。鐵錳氧化細菌是該技術的核心 ,而作為載體的濾料的性能則至關重要。錳砂濾料吸附容量大,曾是傳統除鐵除錳濾池的首選濾料 .但其機械強度低,比重大,價格高。石英砂濾料雖吸附強度不及錳砂 ,但機械強度高 ,比重和價格適中,被廣泛地應用在生物除鐵除錳水廠。無煙煤的孔隙率高,比重小,價格低廉,從物理性質上分析完全可以作為鐵錳氧化細菌的載體,其較高的孔隙率,可以提高濾層內的生物量,比重小可以節省反沖洗的耗水量和耗電量。錫市東水廠所采用的源水為深井地下水,其中鐵含量為  0.123mg/L,錳含量為 0.998mg/L。源水中錳含量超出生活飲用水標準,其他各項指標均滿足飲用水要求,所以需要對該地下水進行除錳處理。  

、試驗裝置及方法;試驗裝置采用有機玻璃濾柱模擬實際生產中的濾池。濾柱直徑為DN=150mm, 濾柱長度由下至上分別由 500mm1000mm1000mm1000mm四節濾柱法蘭連接組成。以粒徑分別為32~1616~8|8~44~2mm 的卵石組成厚度為400mm的墊層,以粒徑為d=0.6~2mm 的錳砂濾料,厚度80mm和粒徑為d=1.4~3mm 的無煙煤,厚度800mm組成總厚度為880mm的雙層濾料。跌水曝氣采用一根PVC管加90度彎頭,出水口垂直于濾柱液面,高度為825mm。原水由彎頭處跌落到濾柱液面,經曝氣后水中的溶解氧能達到4~5mg/L,以滿足生物濾池運行要求。在濾柱液面處有一根旁通管用來旁路多余的原水,并同時用來做為反沖洗的排水管。因為濾柱進水液面始終恒定不變,故濾后出水口采用水龍頭進行流量控制。試驗最初濾速控制為 5m/h   

、試驗運行過程生物法除鐵錳濾柱的成熟需要經過一段時間使細菌固定在濾料上.總的說來濾柱的成熟可以分為4個時期:015 d為適應期,這一階段濾層幾乎無明顯除錳效果;15--30 d為第一活性增長期,此時隨著微生物的不斷繁殖,濾層的除錳率不斷提高;30-50 d為第二活性增長期,此時微生物數量相對穩定,出水錳逐漸達到標準;50 d后到達穩定期,此時濾層完全成熟并且運行穩定。  試驗運行之前,對新裝濾柱進行了反沖洗,反沖洗強度根據濾料膨脹高度,從10L/(m2·s)最終調到18 L/(m2·s),膨脹高度為500mm。試驗從2012517日開始,濾速控制為 5m/h。在試驗開始后的幾天里化驗錳含量,與原水相比,有20%~40%的去除率。但在原水含錳量比較低的情況下,濾后水錳含量反而比原水錳含量高很多。第一個周期運行了20天,反沖洗無煙煤濾柱,歷時5分鐘,強度18L/(m2·s)。反沖洗時觀察,濾層反沖洗水并不臟,說明源水水質很好。第二個周期中,原水含錳量沒有因為停井,停電等原因造成原水中錳含量出現大幅度變化。因為在第一個周期中,觀察反沖洗水并不臟,所以決定延長運行周期,該周期運行了33天。在前9天,錳的去除率在30%38%之間。在之后的9天,微生物進入活性增長期,錳的去除率有了迅速的提高。到了第19天,經化驗除錳率已經高達97%,出水含錳量在0.01mg/L,遠低于國家標準的0.1mg/L。之后又運行了14天,除錳都在98%左右。在第33天,反沖洗濾柱,反沖洗水有明顯的發黑,有些臟。在反沖洗的過程中,沖洗強度在1820 L/(m2·s)之間,沖洗歷時10分鐘。  第三個周期中,運行工況與第二個周期一樣,但除錳效果從反沖后的第2天就開始惡化,之后的幾天除錳效果沒有改善。通過比對第二個周期和第三個周期,1、原水水質中含錳量沒有發生大的變化。2、運行濾速均為5m/h3、跌水高度保持825mm不變。在這些條件未發生變化時,只有在反沖洗的時候,提高了反沖洗強度和反沖時間。所以判斷,在微生物膜還沒有完全在濾料表面穩定形成的時期,過高的反沖洗強度,會破壞微生物膜,使之從濾料表面菌膜脫落。  第四個周期中,吸取了之前的經驗教訓,降低了無煙煤反沖洗強度, 濾料膨脹高度控制在100mm左右 歷時5分鐘,強度10L/(m2·s)。培養期濾速的大小直接影響濾層的成熟狀況,這主要是由于鐵錳細菌對環境的要求所致.鐵錳細菌與載體接觸后,并不能立刻牢固地附著在其表面,若此時的濾速較大,相應的水流剪切力也較大,會將剛剛附著在濾料表面的細菌沖刷下來.所以在鐵錳細菌與載體表面接觸后需要一個相對穩定的環境,保證他們能在載體表面有一定的停留時間,以使鐵、錳氧化細菌在載體表面牢固附著。為以后的生長、繁殖創造條件.隨著濾層中微生物數量的不斷增加,濾砂表面附著與固定的微生物量也不斷增加,此時便可以逐漸提高濾速,因此,采取低濾速有利于生物濾層的快速成熟.根據以上理論,將運行濾速由5米降到2米。但除錳效果并沒有取得良好的效果,反而出現了濾后水含錳量高于原水含錳量的情況。結合第二個運行周期所取得的成效分析,鐵錳細菌生長、繁殖與溶氧量、濾速等因素有關,同于微生物的生長還需要一個特定的水質環境,為微生物的成長創造一些必須的營養元素,如碳、氮、磷等。降低了運行濾速,延長了原水在載體表面的停留時間,從而改變了生物膜生長環境。通過試驗,低濾速顯然影響到了生物膜的生長環境。第四個運行周期運行21天,反沖洗 歷時5分鐘,強度10L/(m2·s)

第五個周期中,將濾速直接提升至7m/h,進行嘗試性運行,運行后第三天采水樣化驗,除錳率高達98%。之后幾天的化驗結果也很理想。運行一個星期后,將濾速調高到8m/h。該周期運行了17天,反沖洗 歷時5分鐘,強度10L/(m2·s) 

第六個周期從201294日開始,在肯定了濾料處于穩定期后,對工況進行了調整,運行濾速8m/h的情況下,連續化驗了四天濾后水除錳率都在99%,將濾速由8m/h提升到10m/h,化驗出水除錳效果依然很理想。又運行一個星期后,將濾速調高到8m/h。第四個周期運行了18天后結束。在第五個周期中,直接將濾速提升到12m/h,除錳始終保持在0.01mg/L,遠遠優于國家標準。順利完成了生物法除鐵除錳試驗,為實際工程提供充足試驗數據。

、試驗總結在試驗過程中;應該遵循生物膜成熟所經歷的幾個過程,在試驗初期采用低濾速、弱反沖洗的運行規則,才能取得良好的試驗效果。經過六個周期的運行,生物膜基本上已經很穩定,之后將運行周期減短為7天進行反沖洗,反沖洗強度有所增加,由10L/(m2·s)提高到了18L/(m2·s),歷時5分鐘。經化驗濾后水質依然很好

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