發布時間:2017-09-05 瀏覽量:280
臭氧作為一種反應產物為氧氣的強氧化劑,在有機物去除、脫色、除嗅等方面具有很好的效果,是一種可以全面改善飲用水水質的深度凈化技術,在世界范圍內得到比較廣泛的應用.然而,在20世紀90年代早期IARc(國際癌癥研究機構)將B10i定為潛在致癌物之后,有關飲用水臭氧處理過程中澳酸離子的產生問題日益受到關注.美國、歐盟等發達國家和地區在新的飲用水標準中均規定了溴酸根離子的標準(10斗g·L。1),我國在新頒布的標準中也采用了同樣的限值.通常認為,臭氧化過程中溴酸根離子的生成途徑有兩種:一是臭氧分子直接氧化生成的,一是羥基自由基(·OH)氧化生成的.
???????? 一般來說,原水溴離子濃度增加、臭氧投量增加、水溫和pH升高都有利于溴酸根離子的形成.因此,降低pH值、加氨、加H2O2等措施被認為是有可能減少溴酸鹽生成的有效措施,但是,這種情況下,需要引入其它物質,不僅會增加成本,還有可能導致其它的水質問題或降低臭氧氧化的效果.因此,比較理想的方法是,在臭氧處理過程中控制溴酸根離子的產生.近年來的一些研究結果表明,在一定的情況下生物活性炭(BAc)可以將溴酸離子還原成溴離子,但針對在實際的飲用水深度處理過程中BAc分解溴酸離子的報道仍然很少。
? 本研究利用一套處理規模為200L.h-1的連續處理裝置研究了臭氧預氧化以及臭氧預氧化與后臭氧聯用兩種情況下溴酸離子的生成情況,并對生物活性炭對溴酸鹽的去除效果進行了考察。
? 1)針對南方某含漠離子水庫水,預臭氧處理不會造成溴酸超標問題.
? 2)但預臭氧與后臭氧的聯合使用,在較大的臭氧消耗量下,存在溴酸根超標風險,需要對臭氧投加量進行有效控制.
? 3)在長期運行中,后續的BAc在微生物成熟之后,有效分解了所產生的溴酸鹽,但是,具體的溴酸分解機理與條件需要進一步深入研究.
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