第四章 結果與討論 結果與討論 結果與討論 結果與討論
4.1 進流水水質特性對薄膜過濾之影響 進流水水質特性對薄膜過濾之影響 進流水水質特性對薄膜過濾之影響 進流水水質特性對薄膜過濾之影響
4.2.2 溶解性有機物分子量分布 溶解性有機物分子量分布 溶解性有機物分子量分布 溶解性有機物分子量分布
在先前實驗中以 UV 分析水中於波長 254 nm 具吸收度之溶解性有機物(如章 節 4.1.3),此節則利用 HPLC-SEC 分析分子量介於 400-20,000 Da 具 UV254吸收度 之 NOM,使用 HPI PTFE-1、HPI PTFE-2、HPO PTFE-1 及 HPO PTFE-2 分別對 寶山水庫表層水、寶山給水廠原水、寶山給水場沉澱池出流水及寶山給水廠快濾 池出流水做過濾試驗,將其進流水及其滲濾液以 HPLC-SEC 分析其對 UV254之分 子量分布,於圖 4-19 中顯示在這四種進流水中,其分子量分布皆介於 1000-2000 Da,根據分子量分布顯示,其溶解性有機物可能為腐植酸或黃酸類(Zularisam, 2006); 在寶山水庫表層水其對 SEC-UV254有最大線下面積,而寶山給水廠原水其次,藉 由給水廠混沉處理及經由快濾池過濾之出流水,將 SEC-UV254線下面積逐步降低,
顯示在傳統之處理方式也能將較小分子量之腐植酸或黃酸有效降低,而分析薄膜 處理前後之進流水及滲濾液發現,由表 4-11 所示,紅線表示為進流水,而藍線為 經 薄 膜 處 理 進 流 水 後 之 滲 濾 液 , 可 以 得 知 其 介 於 1000-2000 Da 分 子 量 在 SEC-UV254具吸收度之 NOM 幾乎毫無移除率,推測由於 MF 是藉由篩除機制去 除物質,而 1000-2000 Da 分子量其換算成粒徑約 0.5 nm,而所使用之 MF 薄膜在 0.1-0.91 µm,其有機物粒徑對於 MF 薄膜大小相差 5000-50,000 倍,所以要以篩 除機制去除較小分子量之溶解性有機物是較困難的。
圖 4-19
有文獻利用 MF 及
移除非常有限,而長時間操作下
子量碳水化合物,所以在薄膜表面上積垢物質大部分由碳水化合物所阻塞
2007)。與本實驗對照,在分子量
薄膜所攔截,但在先前研究進
水庫表層水、寶山給水廠原水及寶山給水廠沉澱池出流水皆有移除率 除具有 UV254吸收度之較大分子量溶解性有機物所
無串聯 OCD 導致無法得知不具有 所以須進一步利用 ATR
之有機物質。
各薄膜進流水之溶解性有機物分子量分布
及 UF 薄膜過濾當地原水,研究顯示對小分子量之腐植酸類 而長時間操作下 MF 及 UF 薄膜皆可有效移除有相對較
所以在薄膜表面上積垢物質大部分由碳水化合物所阻塞 在分子量 1000-2000 Da 之間之有機物,
但在先前研究進流水及其滲濾液之 UV254移除率
寶山給水廠原水及寶山給水廠沉澱池出流水皆有移除率 吸收度之較大分子量溶解性有機物所導致,而實驗用
導致無法得知不具有 UV254吸收度之 NOM 是否有藉由薄膜程序去除 ATR-FTIR 觀察薄膜表面積垢之情況,以分析可由薄膜所攔截
寶一水庫表層水 寶山給水廠原水 寶山給水廠沉澱池出流水 寶山給水廠快濾池出流水
進流水之溶解性有機物分子量分布
研究顯示對小分子量之腐植酸類 薄膜皆可有效移除有相對較大之視分 所以在薄膜表面上積垢物質大部分由碳水化合物所阻塞(Yamamura,
,確實無法藉由 MF 移除率,在薄膜過濾寶一 寶山給水廠原水及寶山給水廠沉澱池出流水皆有移除率,可能為移 而實驗用 HPLC-SEC 因 是否有藉由薄膜程序去除,
以分析可由薄膜所攔截
表 4-11 薄膜過濾各進流水及其滲濾液之水中溶解性有機物分子量分布
8.008.509.009.5010.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50 14.00 14.50 15.00 15.50 16.00 16.50 17.00 17.50 18.00
AU
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