因污水收集系统不健全、不完整和管理不到位,导致应收集纳管的生活污水,没有收集纳管并送入污水处理厂处理达标排放,而是直接或者间接排入地表水体。我国常见的污水直排有:如沿河住宅污水直排地表水体,路边餐饮、商店、洗车、道路清扫污水经雨水收集口和排入雨水管道排入地表水体,都是我国常见的污水直排,影响城市水环境质量和环境卫生。比较典型现象是居民阳台洗衣机、厨房废水接入雨水管中,或者路边餐饮、商铺、洗车等污水通过雨水口进入雨水系统,工业污水接入雨水管偷排,导致雨水排水口旱天有污水排出和加重雨天的溢流污染。另外,雨水接入污水管道,也会导致污水管在雨天冒溢和污水处理厂**负荷溢流。
对于饮用水处理普遍应用的低压膜系统工艺,膜污染可以归纳为两种类型:过滤导致粒径大于膜孔径的颗粒物或大分子物质在膜的外部沉积,形成泥饼层,这种污染通常是可逆的。吸附导致较小粒径的颗粒物或溶解性**物(如腐殖质、蛋白质等)附着在膜的表面或膜孔中,这种附着作用取决于颗粒和膜之间的特定分子间相互作用,往往造成不可逆的污染。膜前设置吸附预处理正是利用吸附剂吸附原水中的小分子、溶解性**物,再通过后置陶瓷膜的截留作用投加的吸附剂,从而达到去除污染物的同时减轻膜的不可逆污染的效果。吸附剂一般选用的是不溶于水、化学性质稳定、比表面积较大的多孔材料,它在膜表面上更*形成疏松多孔的泥饼层,有效阻止污染物与膜的接触,降低膜污染負荷。
臭氧等氧化剂的加入可以不同程度的减缓膜污染,其中臭氧效果佳。这是由于膜污染主要是由大分子**物造成的,预氧化中氧化能力越强,大分子的去除就越多,使得膜的表观抗污能力有所提高。陶瓷膜本身对臭氧氧化反应有催化作用,也有研究人员将其解释为陶瓷膜膜孔为臭氧提供附着位点,形成多个微反应器,促进了臭氧反应进程。因而处理能力较强。在臭氧的应用方面,臭氧-生物活性炭与陶瓷膜的组合工艺也是很大的一个研究分支,它结合了氧化法与吸附法的优点,引入生物降解的能力。可以很好地提高工艺效能,同时改良单一臭氧与膜的组合方式对氨氮几乎无去除作用的弊端。
微生物还具有很强的繁殖能力,它的吸附能力会伴随自身生长显著强化,甚至可以实现固液分离,并具备硝化功能。生物膜本身不会受到水量、水质与水温等因素的变化的影响,占地面积也很小,所需要的人力物力投入较小,对自来水厂未来管理与发展是十分有效的。在人们生活水平不断提高的进程中,对自来水水质也提出了高的要求。为适应这种要求,越来越多的自来水厂开始注意对饮用水进行深度处理,而在深度处理过程中,活性炭有着十分重要的作用。无论颗粒活性炭还是粉末活性炭,现在水处理领域得到了广泛应用。粉末活性炭所需基建费用较少,*增设其它构筑物,针对由于季节或突发事故产生的水质突变,能起到良好的控制与净化效果。
化学稳定性高、孔径分布集中、抗污性能强等特点,这为膜的长期运行和水力或化学反冲洗、吸附、预氧化和预混凝等工艺联用提供了**。随着加工工艺不断进步,其制备成本随之降低,在国内外市场上已经逐步占据更重要的地位。也有学者对氧化铁展开过研究,发现其对水中****物(NOM)有较好的吸附效果。使用活性炭时,活性炭表面有可能会滋生微生物,进而在陶瓷膜表面形成生物膜。生物膜有利于**物的生物降解,但也可能造成生物泄漏以及泥饼层过于密实导致通量下降的弊端。陶瓷膜与氧化工艺联用是指原水经氧化剂预氧化后进行膜过滤过程,一方面直接氧化或氧化去除水中污染物质,另一方面也可以减轻膜污染。
在反渗透净水机中,提高回收率会带来废水浓度急剧上升,*造成反渗透膜和废水阀堵塞,致系统寿命终止。目前使用较多的提高反渗透净水系统回收率的方法包括回流及脉冲排废水等方式,均不能很好地解决废水阀堵塞和反渗透膜寿命降低的问题。采用泄压阀实现系统保压,泄压阀的工作原理是在阀前压力**某一限值时自动打开泄压,在该水系统中可以实现泄压阀前保持在一个稳定值。冲洗过程将膜表面高浓度废水排出,避免反渗透膜长期浸泡在高浓度废水中,减小反渗透膜堵塞风险;同时用泄压阀及常闭阀代替常规废水阀,降低废水阀堵塞风险,提高系统可靠性。根据近年来在净水处理中的膜技术的应用研究成果,从膜污染机理情况、处理工艺不够和抗污染膜材料等方面对于膜技术应用情况进行研究。
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