Page 129 - 水资源保护技术与方法
P. 129

Water Resources Protection Technology and Methods
             水资源保护技术与方法


                 三、典型工程应用案例

                 (一)氯氧化法处理医院污水工程
                  医院污水中含有大量病原体、药物残留及放射性物质,处理不当易引发公共

             卫生风险。某三甲医院采用以氯氧化法为核心的处理工艺,在污水预处理阶段,
             通过格栅和沉砂池去除大颗粒杂质后,进入接触氧化池。在接触氧化池中,采用
             二氧化氯作为氧化剂,利用其强氧化性杀灭污水中的细菌、病毒等微生物。
                                              3
                  该医院每日处理污水量达 500m ,二氧化氯投加量控制在每升 15~20mg。经
                                                        6
             检测,处理后的污水中粪大肠菌群数从每升 10 个以上降至每升 100 个以下,肠
             道致病菌、结核分枝杆菌等病原体几乎全部被灭活。同时,二氧化氯对污水中的
             抗生素残留、消毒副产物等有机污染物也有一定的氧化去除效果,化学需氧量去
             除率达到 30%~40%。该工程还配备了完善的尾气处理装置,对反应过程中可能

             产生的少量有害气体进行收集处理,避免二次污染。
                 (二)臭氧—活性炭联合工艺净化饮用水工程
                  某城市饮用水水源受到微量有机污染物和藻类代谢产物污染,导致出厂水出

             现异味和色度超标问题。为解决这一难题,水厂采用臭氧—活性炭联合工艺进行
             深度净化。原水首先进入臭氧接触池,臭氧以每升 3~5mg 的投加量与水充分接
             触反应,氧化分解水中的大分子有机物和藻类代谢产物,使这些物质转化为小分
             子,降低其在水中的含量和活性。经过臭氧氧化后的水进入活性炭吸附池,利用
             活性炭巨大的比表面积和丰富的孔隙结构,进一步吸附水中残留的小分子有机物、

             异味物质以及臭氧氧化过程中产生的中间产物。运行数据显示,该工艺使出厂水
             的色度从 15 度降至 5 度以下,嗅阈值从 3 级降至 1 级,有机物含量大幅降低,
             其中耗氧量从每升 5mg 降至每升 2mg 以下,有效提升了饮用水的感官品质和化

             学安全性。该工程已稳定运行多年,为百万居民提供了优质的饮用水。
                 (三)芬顿氧化处理印染废水工程
                  某印染企业排放的废水中含有大量难以生物降解的偶氮染料、表面活性剂
             等有机污染物,化学需氧量高达 2000mg/L,传统生物处理工艺难以达标。企业
             引入芬顿氧化工艺作为预处理手段,在芬顿反应池中,按照亚铁离子与过氧化氢

             质量比 1 ∶ 3~1 ∶ 5 的比例投加药剂,控制反应 pH 值在 3~5 之间,反应时间为
             1~1.5 小时。经过芬顿氧化处理后,废水中的大分子染料分子被羟基自由基氧化




             112
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134