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臭氧生物果殼活性炭
臭氧生物果殼活性炭技術是在歐洲飲用水處理的實踐中產生的。在20世紀70年代德國慕尼黑市的Dohne水廠,在以預臭氧代替了原來的預氯化后,在果殼活性炭濾床中出現了明顯的生物活性,從而發展成為臭氧生物果殼活性炭深度處理工藝。在原有水廠普遍采用的預氯化處理的條件下,水中所含有的氯使微生物無法在果殼活性炭床中大量生長。改為預臭氧后,臭氧氧化出水中有機物的可生物降解性大為提高,水中剩余臭氧可以被果殼活性炭迅速分解,加之臭氧氧化出水中的溶解氧濃度較高(因臭氧化氣體的曝氣作用),使得臭氧后設置的果殼活性炭床中生長了大量的細菌,生物分解水中可生物降解的有機物,由原有單純進行吸附的果殼活性炭床演變成為同時具有明顯生物活性的果殼活性炭床,因此這種果殼活性炭技術被稱之為生物果殼活性炭。
工藝流程中臭氧氧化的主要目的是用最少量的臭氧盡可能多的使水中不可生物降解的有機物變成可生物降解的有機物,增加被處理水的可生物降解性,為生物果殼活性炭中微生物的降解創造條件,并降低果殼活性炭的物理吸附負荷。臭氧氧化的另外兩個有點是可以對被處理水進行充氧和臭氧處理具有微絮凝作用。
在生物果殼活性炭床中,果殼活性炭起著雙重作用。首先,它是一種高效吸附劑,吸附水中的污染物質;其次是作為生物載體,為微生物的附著生長創造條件,通過這些微生物對水中可生物降解的有機物進行生物分解。由于生物分解過程比吸附過程的速度慢,因此要求炭床中的水力停留時間比單純果殼活性炭吸附的時間長。
與單純采用果殼活性炭吸附相比,生物果殼活性炭具有以下優點:
①提高了出水水質,通過物理吸附(主要對非極性分子物質)和生物分解(主要對小分子極性物質)的共同作用,增加了對水中有機物的去除效果;
②降低了果殼活性炭的吸附負荷,延長了果殼活性炭的再生周期,從而降低了處理的運行費用;
③氨氮可以被生物轉化為硝酸鹽;
④出水需氯量低,由此降低了消毒副產物的生成量。
⑤比單一使用臭氧氧化法經濟
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