【摘 要】
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饮用水源受到藻类及有机微污染物的影响是困扰目前国内外水处理领域的难题。水藻爆发对饮用水水质的危害已引起世界的广泛关注,尤其是藻毒素对健康的威胁已引起高度重视。腐
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饮用水源受到藻类及有机微污染物的影响是困扰目前国内外水处理领域的难题。水藻爆发对饮用水水质的危害已引起世界的广泛关注,尤其是藻毒素对健康的威胁已引起高度重视。腐殖酸使天然水着色并产生不良嗅味,同时也是饮用水消毒副产物的主要前驱物质之一。在天然水体中,腐殖酸和藻类常常相伴而存在,因此,研究含藻类和腐殖酸混合水体的净化方法具有重要意义。近十年来,国内外水处理工作者对分别去除给水中的藻类及腐殖酸做了大量研究工作,提出了一些新的工艺方法,然而迄今鲜见采用K2FeO4预氧化复合高岭土和PAC处理藻类和腐殖酸混合水的研究。本文研究了K2FeO4分别处理含藻水和含腐殖酸水的工艺条件和机理,在此基础上,又研究了K2FeO4复合絮凝处理含颤藻和腐殖酸混合水的去除效果,考察了静置时间、PAC、高岭土、K2FeO4投加量和pH值等不同因素对K2FeO4预氧化去除含藻和腐殖酸混合物的影响。得出的结论如下:1.在高铁酸钾复合絮凝去除水中颤藻的实验中,静置时间为10min,在pH值为6.5、PAC、高岭土、K2FeO4的投加量分别为:5mg/L、24mg/L、2.4mg/L时,浊度和叶绿素a的去除率分别为95.03%和95.44%、残余铝浓度为0.125mg/L,除藻效果最好。通过研究藻的活性,得出K2FeO4预氧化能有效控制藻的活性。2.在高铁酸钾复合絮凝去除模拟含腐殖酸水的实验中,静置时间为30min,在pH值为6.5、PAC、高岭土、K2FeO4的投加量分别为:10mg/L、12mg/L、10mg/L时,处理腐殖酸的效果最佳。3.在此基础上,利用高铁酸钾作预氧化剂,复合絮凝处理含颤藻和腐殖酸模拟混合水,在pH值为6.5、PAC、高岭土、K2FeO4的投加量分别为:20mg/L、8mg/L、4mg/L时,高岭土的目数为140目,预氧化时间为10min时,腐殖酸和藻类分别由单纯聚合氯化铝混凝去除率81.99%和80.01%提高至91.67%和90.78%。同时,K2FeO4预氧化对于出水中的残余铝形态产生了影响,与单纯PAC混凝相比,水中总残留铝含量降低了51.8%,特别是对人体毒害较强的溶解态铝降低了43.9%,这对减小铝对人体的危害是非常有利的。
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