水处理课件:消毒.ppt
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- 水处理 课件 消毒
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1、 TiO2光催化氧化光催化氧化1972年 Fujishima TiO2电极成功水的光电解,掀开多相半导体光催化研究的首页;1977年Frank开拓性工作,研究TiO2多晶电极/氙灯作用下对二苯酚、I-、Cl-、Fe2+、Ce3+、CN-的光解;2001年Carey报道TiO2浊液在近紫外光的照射下可使多氯联苯脱氯,从而开辟TiO2光催化技术在环保领域应用前景。 以能源利用和环境保护为背景,有机物的光催化降解研究十分活跃,多相光催化治理环境污染成为当今日益重视技术,它在废水净化处理中正发挥着巨大潜能。基本原理图光催化基本原理 光催化过程的基本步骤:光生电子-空穴对的生成;电子-空穴在半导体内重新
2、结合;电子空穴迁移到半导体表面,在表面重新结合;和电子和空穴迁移到半导体表面分别与吸附在半导体表面的物质发生氧化-还原反应,如下图1-1所示。氧化有机物的原理TiO2 + hv (387 nm) TiO2 (e-cb+h+vb)h+ + H2O (or OH- surf.)OH + H+ e-cb + O2O2-O2- + H+OOH 高级氧化技术的类型高级氧化技术的类型高级氧化技术高级氧化技术(Advanced Oxidation Technologies,简称简称AOT)已逐渐成为各国水处理技术研究的热点课题已逐渐成为各国水处理技术研究的热点课题,美国还发行了以美国还发行了以AOT命名的期
3、刊。命名的期刊。高级氧化技术定义为可产生大量高级氧化技术定义为可产生大量OH的技术过程的技术过程O3/UVH2O2/UVH2O2/O3Fenton法法纳米光催化氧化法纳米光催化氧化法电化学催化降解法电化学催化降解法超声降解法超声降解法高级氧化水处理技术的应用前景高级氧化水处理技术的应用前景到到20世纪世纪90年代,美国及欧洲等发达国家,年代,美国及欧洲等发达国家,AOT已已应用于各种废水和饮用水处理过程。应用于各种废水和饮用水处理过程。如美国休斯顿一家研究所将如美国休斯顿一家研究所将3/系统用于处理系统用于处理含氰化物、农药及含氯的有机溶剂废水含氰化物、农药及含氯的有机溶剂废水,使其几乎完使其
4、几乎完全降解为无害物。全降解为无害物。在瑞士、法国和英国,利用在瑞士、法国和英国,利用TiO2/UV、O3/UV系统系统结合的高级氧化过程已成功应用于氧化饮用水中的结合的高级氧化过程已成功应用于氧化饮用水中的痕量有机物痕量有机物,与单一臭氧化法相比与单一臭氧化法相比,处理费用下降约处理费用下降约50%。国内国内目前目前,国内对单一系统国内对单一系统AOT水处理技术也进行大量研水处理技术也进行大量研究,并取得了一些可喜的成果。究,并取得了一些可喜的成果。如利用如利用22/系统处理造纸污水、利用系统处理造纸污水、利用3/系统处理工业废水和废气、利用系统处理工业废水和废气、利用TiO2/UV系统处理
5、印系统处理印染及农药废水等均获得了良好的效果,且表现出了染及农药废水等均获得了良好的效果,且表现出了良好的市场前景和社会经济效益。良好的市场前景和社会经济效益。这类技术在石油行业的应用才刚刚开始。这类技术在石油行业的应用才刚刚开始。有待研究的问题有待研究的问题 要使高级氧化水处理过程及高级氧化协同过程要使高级氧化水处理过程及高级氧化协同过程广泛应用,还必须解决如下问题广泛应用,还必须解决如下问题: (1) OH的形成机理尚需进一步研究的形成机理尚需进一步研究 (2) OH与污染物的反应机理和反应动力学与污染物的反应机理和反应动力学 (3) 各种高效氧化反应器的设计各种高效氧化反应器的设计Dis
6、infection 第一节第一节 概述概述 一、消毒定义:一、消毒定义:将水体中的病原微生物将水体中的病原微生物(Pathogenic organisms)灭活,使之减少到可以接受的程度。灭活,使之减少到可以接受的程度。人体内致病微生物主要包括:病菌人体内致病微生物主要包括:病菌(bacteria)、原生动物胞囊(原生动物胞囊(protozoan oocysts and cysts)、)、病毒(病毒(viruses)(如传染性肝炎病毒、脑膜炎)(如传染性肝炎病毒、脑膜炎病毒)等。病毒)等。11消毒与灭菌消毒与灭菌(Sterilization)不同:灭菌是消灭所不同:灭菌是消灭所 有活的生物。有
7、活的生物。 评价指标:生活饮用水卫生规范,卫生部评价指标:生活饮用水卫生规范,卫生部, 2007.1细菌总数:细菌总数:9,OCl-接近100%。pH9,一氯胺占优势pH为7时,一氯胺和二氯胺同时存在pH6.5时,二氯胺pH4.5 三氯胺22一、氯消毒原理一、氯消毒原理氯氨的消毒氯氨的消毒也是依靠HOCl。只有HOCl消耗得差不多时,反应才会向左移动。因此,有氯胺存在时,消毒作用比较缓慢。如氯消毒5分钟,杀灭细菌99以上,而用氯胺消毒,相同条件下仅杀灭50。三种氯胺中,二氯胺消毒效果最好,但有嗅味。三氯胺消毒作用极差,且有恶嗅味。 23二、加氯量二、加氯量1、加氯量加氯量需氯量余氯需氯量:杀灭
8、细菌氧化有机物所消耗的氯量。杀灭细菌氧化有机物所消耗的氯量。 即即灭活水中微生物、氧化有机物和还 原性物质所消耗的部分。自由性或游离性氯自由性或游离性氯(free available chlorine): 水中HOCl、OCl中所含的氯总量化合性氯或结合性氯化合性氯或结合性氯(combined available chlorine):氯胺所含的氯总量,即三种氯胺24游离性余氯:游离性余氯:HOCl和和OCl-与水接触与水接触30分钟后分钟后有有0.30.5mg/L余氯。余氯。余氯:出厂水接触30分后余氯不低于0 . 3 m g / L ; 在 管 网 末 梢 不 应 低 于0.05mg/L。(
9、1)加氯量和接触时间:)加氯量和接触时间: 加氯量加氯量=需氯量需氯量+余氯余氯游离性余氯是游离性余氯是HOCl和和OCl-与水接触与水接触30分钟后有分钟后有0.30.5mg/l余氯;余氯; 2.影响氯化消毒的因素影响氯化消毒的因素(2)化合性余氯)化合性余氯 NH2Cl和和NHCl2,要求与水接触要求与水接触1-2小时后,小时后,有有12mg/L余氯。余氯。(3)水的)水的pH值值 HOCl H+OCl- (4)水温)水温 水温高,杀菌效果好。水温高,杀菌效果好。 (5)水的浑浊度)水的浑浊度 浑浊度大的消耗消毒剂的量大。浑浊度大的消耗消毒剂的量大。 (6)水中微生物的种类和数量)水中微生
10、物的种类和数量 28加氯曲线:水中无任何微生物、有机物等, 加氯量余氯水中有机物较少时,需氯量满足以后就是余氯。 A B余余 余余氯氯 氯氯量量 量量 c D O M 加氯量(加氯量(mg/L) 加氯量(加氯量(mg/L) 图图3 无氨无氨 图图4 有氨有氨30当水中的污染物主要是氨和氮化合当水中的污染物主要是氨和氮化合物时,情况复杂。物时,情况复杂。 A:峰点B:折点OA段段:水中杂质:水中杂质把氯消耗光。把氯消耗光。AB段:段:氯与氨反应,有氯与氨反应,有余氯存在,有一定消毒效余氯存在,有一定消毒效果,但余氯为化合性氯,果,但余氯为化合性氯,B点点:,加氯量继续增加,:,加氯量继续增加,氯
11、氨被氧化成不起消毒作氯氨被氧化成不起消毒作用的化合物,余氯最低用的化合物,余氯最低BC段段:B点以后,点以后,出现自由性余氯。出现自由性余氯。虚线余氯=加氯OA区、AH氯与氨反应,余氯有一定消毒效果;HB化合余氯2NH2Cl+HOClN2+HCl+H2O三、加氯点的选择三、加氯点的选择加氯量超过折点需要量:折点氯化加氯量超过折点需要量:折点氯化当原水游离氨当原水游离氨0.5mg/L时时加氯量控制在峰点前加氯量控制在峰点前加氯点:加氯点:滤后加氯滤后加氯滤前加氯滤前加氯混凝剂投加时加氯,提高混凝效果。混凝剂投加时加氯,提高混凝效果。管网中途加氯管网中途加氯 321. 加氯设备一般用氯气:有毒气体
12、,在68气压下变成液氯 使用时采用氯瓶。干燥氯气和液氯对钢瓶无腐蚀作用,但遇水或受潮则会严重腐蚀金属。因此,必须严格防止水和潮气进入氯瓶。加氯机:转子加氯机 33四、加氯设备与工艺四、加氯设备与工艺1kg/cm2五、氯化消毒副产物五、氯化消毒副产物34有机物与氯生成有机氯化物:三卤甲烷。我国新标准规定了三卤甲烷(THMs)浓度: 包括:氯仿、溴仿、二溴一氯甲烷和一溴二氯甲烷四种物质。1993年美国制订的消毒剂消毒副产物方案中建议:THMs80g/L;卤乙酸(HAAS):一共五种(一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸、二溴乙酸),五种之和在1997年低于60g/L,2000年低于30g/L。
13、近年,北方地区很多城镇开始改用地表水为供水水源。近年,北方地区很多城镇开始改用地表水为供水水源。由于北方降雨少,河川径流小,水的自净能力远远不及由于北方降雨少,河川径流小,水的自净能力远远不及南方地区,加上地表水成分趋于复杂,水处理难度越来南方地区,加上地表水成分趋于复杂,水处理难度越来越高。越高。现行的常规给水处理工艺氯化消毒,已难以去除水中对现行的常规给水处理工艺氯化消毒,已难以去除水中对人体有害的多种有机污染物,也难以去除因富营养化、人体有害的多种有机污染物,也难以去除因富营养化、藻类过量繁殖而产生的嗅味和有害的藻毒素等,还产生藻类过量繁殖而产生的嗅味和有害的藻毒素等,还产生大量的氯化消
14、毒副产物大量的氯化消毒副产物 。国内外研究人员已在饮用水中检测出国内外研究人员已在饮用水中检测出765种有害于人体种有害于人体健康的有机物,其中致癌物健康的有机物,其中致癌物20种,可疑致癌物种,可疑致癌物23种,种,促癌物促癌物56种,还有引起肝中毒、神经中毒、代谢紊乱等种,还有引起肝中毒、神经中毒、代谢紊乱等危害的物质。危害的物质。影响因素:影响因素:有机前体物(有机前体物( Organic precursor ): 通常把水中能与氯形成氯化副产物的有机物,称通常把水中能与氯形成氯化副产物的有机物,称为有机前体物。主要:腐殖酸、富里酸、藻类及其为有机前体物。主要:腐殖酸、富里酸、藻类及其代
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