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通过设计规模为120 m3/d的某中试发现,给水处理工艺中会出现清水池出水铊升高的现象,经分析发现,原因是砂滤料表面的锰氧化物富集重金属铊,滤池反冲洗过程导致滤料表面锰氧化物脱落,进入清水池。当水源水质发生变化时,水体中芳香性蛋白质类物质和溶解性微生物代谢产物类物质等荧光溶解性有机物浓度升高,这些有机物与清水池底泥中的重金属铊发生络合反应,从而导致清水池出水铊浓度升高。高锰酸钾、单过硫酸氢钾、二氧化氯以及次氯酸钠预氧化技术不能达到控制铊污染的效果。通过修复试验发现,采用酒石酸、丙二酸、柠檬酸和草酸等高浓度多元有机酸浸泡修复砂滤料后对重金属锰和铊去除效果明显;采用高浓度盐酸浸泡修复砂滤料,对重金属铊的去除效果显著;采用低浓度草酸加高浓度氯离子溶液浸泡修复砂滤料,可以显著提高对重金属铊的去除效果。 相似文献
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臭氧/陶瓷膜集成工艺的饮用水安全性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
从微生物安全和消毒副产物前体物控制两个方面对混凝、臭氧/陶瓷膜和生物活性炭集成工艺进行了中试研究。结果表明,膜出水中粒径2μm的颗粒数低于10个/mL,大肠杆菌、菌落总数、隐孢子虫和贾第虫均为零,从而有效保障了工艺出水的微生物安全。臭氧投量为3mg/L时,中试工艺对UV254和DOC的去除率分别为83%和73%,对三卤甲烷、卤乙酸和三氯乙醛前体物的去除率分别为77%、76%和83%,其中对三氯甲烷、二氯乙酸和三氯乙酸前体物的去除率分别为81%、79%和77%。集成工艺能有效控制病原微生物和大幅降低水中消毒副产物前体物含量,显著改善饮用水的安全性。 相似文献
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研究了用吹扫-捕集气相色谱-质谱法测定自来水中的三氯乙醛含量。水样中的三氯乙醛与碱反应后生成三氯甲烷,三氯甲烷经吹扫-捕集仪富集后,利用HP-5MS毛细管柱分离后进入质谱仪测定峰面积,利用加碱前后两次测定的峰面积之差来确定三氯乙醛的含量。此方法测定水中三氯乙醛的最低检出限为0.2μg/L,加标回收率为90.2~100.2%,相对标准偏差(n=6)小于3%。此方法方便快捷,对地表水和自来水中三氯乙醛的测量有较好的结果。 相似文献
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通过原位复合法制备了PEO/LiClO4/SiO2聚电解质膜,采用TEM、XRD、交流阻抗法和充放电测试等研究了粒子的分布状态、聚合物电解质膜的结晶行为及组装成电池的充放电行为。结果表明,原位生成的SiO2粒子分布均匀,抑制了聚合物电解质的结晶,以此膜为电解质组装的全固态聚合物锂电池首次充电电压平台在4.2V左右,放电中值电压为3.6V,初始充电比容量为130mAh·g-1,50次循环后放电容量保持在84mAh·g-1。 相似文献
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饮用水源突发镉污染的应急处理技术研究 总被引:2,自引:0,他引:2
为应对可能出现的突发性镉污染事件,采用连续流试验考察了常规混凝沉淀工艺、KMnO4预氧化/混凝沉淀工艺、粉末炭(PAC)吸附/混凝沉淀工艺、KMnO4和PAC联用/混凝沉淀工艺以及高锰酸盐复合药剂(PPC)预氧化/混凝沉淀工艺对镉的去除效果。结果表明,常规混凝沉淀工艺的除镉效果有限,聚合氯化铝投量为4 mg/L时,对Cd2+的去除率仅为10.5%;KMnO4预氧化/混凝沉淀工艺、PAC吸附/混凝沉淀工艺、KMnO4和PAC联用/混凝沉淀工艺对Cd2+的去除率均有提高,但出水水质仍不能满足国家饮用水水质标准。PPC预氧化/混凝沉淀工艺的除镉效果明显,当PPC投量为3.5 mg/L时,沉后水中剩余Cd2+浓度降低至3.3μg/L,达到了国家饮用水水质标准,去除率为95.2%。因此,PPC预氧化可以作为东江沿岸水厂应对镉污染的一种有效的应急处理措施。 相似文献