椰壳粉状活性炭颗粒在水中通常是带负电的,因此一遇到水中带正电的颗粒一絮凝剂很易实现电中和,从而失去稳定而沉淀,如果椰壳粉状活性炭尚未吸附就产生沉淀,则其吸附作用将得不到发挥。因此粉状活性炭的投加点必须设在混凝剂的投加点前。
近些年来,在我国以超滤作为核心的饮用水处理技术的组合工艺具有非常好的应用前景。超滤膜由于相对较大的孔径,无法去除水中大部分的溶解性有机物。对于有机物污染的天然水和水库水源,采用单独的超滤膜处理的水质难以令人满意,另一方面,超滤膜污染会一定程度上增加运行的成本,缩短膜的使用寿命,严重地阻碍了超滤技术在饮用水处理中的应用。
从理论上分析,木质椰壳粉末活性炭(PAC)可以吸附水中的溶解性有机物,而超滤膜可以完全截留椰壳粉末活性炭颗粒,因此PAC吸附可以强化超滤膜对溶解性有机物的截留并降低膜的污染。因此,将椰壳粉末活性炭和超滤技术进行组合以最大化的发挥各自的功能,成为当前饮用水处理的研究热点之一。新的生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)增加了两虫等四项微生物指标和二甲苯等48项毒理学指标,对各组合工艺净水效能的考察也提出了更高的要求。
活性炭在净化生活饮用中的作用是去除水中溶解的有机物。它去除污染物的方式是吸附。因此必须彻底破除“过滤”这一概念。这一点非常重要。因为是吸附,水通过吸附层的方式就不必采用下降流这一方式,而是可以采用上升流。采用上升流不仅可以减少反洗次数(既减少反洗水量又减速少在反洗过程中活性炭的磨损),更重要的是可以减小椰壳活性炭的粒径,使计算床层吸附动力学的一个参数--_单位体积活性炭所具有的外表面积(cm2/cm3)增加,这样既有利于初期GAC颗粒活性炭的吸附速度,也有利于后期BAC生物活性炭的生物作用。实践证明:膨胀床的生物作用是优于固定床的。
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