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长江原水臭氧化生成溴酸根的影响因素

左虹晶 | -> | 1051| 0| 0.20837MB |溴酸根,臭氧化,长江原水,影响因素

左虹晶 左虹晶 | 文档量 |浏览量28961

摘要: 针对含溴离子( Br- ) 的长江原水, 通过臭氧化小试实验研究氨氮、pH、O3 投加量和水温对副产物溴酸根( BrO-3 ) 的生成影响. 结果表明, 实验条件下( pH 7135、氨氮背景浓度016 mgPL) , 投加氨氮对原水中BrO-3 形成的抑制作用有限, 初步分析氨氮无法屏蔽BrO-3 的间接- 直接生成途径. O3 投加量在018~ 21 5 mgPL的试验范围内, 为保证BrO-3 不超标, 初始溶解O3 须在112mgPL以下. BrO-3 的形成对pH 变化很敏感, pH 调低到613, 30 min 生成量降低至8 LgPL. 降低温度, O3 稳定性升高, BrO-3 浓度亦显著降低, 10e 时100 LgPL Br- 在初始116 mgPL溶解O3 浓度条件下, BrO-3 生成量为911 LgPL.
    2010 年上海市将建成青草沙水库取水长江, 其供水规模占全市50% 以上, 臭氧P生物活性炭工艺已被初定为主要工艺之一. 而臭氧-生物活性炭技术最主要的副产物就是BrO-3[ 1, 2] . 根据现有研究, BrO-3致癌风险较大[ 3] , 我国5生活饮用水卫生标准GB5749-20066中限定BrO-3 不得超过10 LgPL[ 4] . 参照国外水厂的运行经验, 当原水中含有一定浓度Br- 时,采用臭氧化工艺产生BrO-
3 几乎不可避免[5, 6] . 由于青草沙水源地位于入海口, 经常出现咸潮入侵, 导致长江水体中Br- 含量升高[7, 8] . 因此, 研究长江原水在臭氧化工艺中BrO-3 的生成潜力, 是评估臭氧化工艺可行性的重要指标[ 9] .
    关于BrO-3 在臭氧化工艺中的生成机制, 相关文献较多且结论基本明确. 但少有研究针对长江原
水使用O3 后BrO-3 的生成情况. 本研究小试实验考察长江原水臭氧化过程中BrO-3 的生成和O3 的消
耗情况, 对水质、O3 投加量、氨氮等影响因素作探讨, 以期为臭氧化工艺处理长江原水的工程实践提供参考.
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