• 沒有找到結果。

目錄

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "目錄"

Copied!
146
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

表 4-5 循环滤床 CCL 水处理装置的激发位置和荧光(滤料为玻璃珠) 表 4-7 循环滤床 CCL 水处理装置的激发位置和荧光(滤料为活性炭) 表 4-8循环滤床FS水处理装置(滤料为活性炭)的激发位置和荧光强度。

前言

软化床/快速结晶过滤与后臭氧/生物活性炭滤床有机碳含量及性质变化比较 软化结晶床/快速与后臭氧过滤/生物活性炭滤床有机物性质及去除效率变化比较碳滤床不同滤料循环滤床中原水和有机物的性质及去除效率。

文獻回顧

为了了解结晶软化/快速滤床和后臭氧/生物活性炭滤床程序中有机物的特性,本研究选择了高雄的两个先进水处理厂,包括澄清湖(CCL)和。经过臭氧/生物活性炭去除有机物的效果后,可增加水中溶解性有机物的去除速度,改善废水水质2-2-4因素。

GAC滤床对有机物的去除率最高;在对GAC滤床进行有机物去除测试时,由于NOM中的重要元素是碳,因此有机物含量以碳:表示。

表 2-2 快濾床之濾料特性
表 2-2 快濾床之濾料特性

研究架構、系統操作與參數分析

澄城湖供水厂位于高雄县鸟松区。民国二十九年,从高平河抽水经曹公市注入澄澄湖水库,供应高雄石家工业用水。民国41年,设立“大北湖”、“台湾省高雄工业供水厂”。 1954年1月,水库更名为“以配合澄城楼澄城湖名称”和“台湾省澄城湖工业供水”。水处理装置净网设计说明。双层滤料深层快速过滤罐。1个矩形RC结构。

1991),采用青城湖凤山厂生物活性炭滤床出水通过0.22μm(醋酸纤维素,)。结晶软化器/快速滤床和臭氧/生物活性炭后过滤器的荧光分析从每个滤床中采集进水和出水样品,通过0.22 µm(醋酸纤维素,MFS,美国)滤膜进行过滤样品的荧光分析 设置分析过程中激发和发射波长的扫描。将实验室中的两段水柱放入四边各一厘米的透明石英比色管中,放入样品中进行扫描。 Z轴上根据网格宽度设置,可生成大量数据,仪器附分析。

用高纯氮气通气约10分钟后,进行DOC分析。将样品手动放置在 TOC 分析仪(Multi N/C 3000,Analytik Jena AG,德国)的吸入位置后,注入装有高灵敏度催化剂的高温烘箱(Lotix,Teledyne Tekmar,美国) ,在680℃下与氧气反应生成CO2,由载气携带。测量UV-vis时,将紫外可见分光光度计(U-2900,Hitachi,Japan)的波长范围设置为200-600 nm,并将实验室中的超纯水置于一厘米比色石英中将试管放入样品罐中,仪器调零校准,然后取约80%的水样放入一厘米比色石英管中,放入样品罐中进行样品分析。紫外可见分光光度计的操作条件见表3-8。这项研究是使用英国马尔文 Zetasizer NanoZ 通过 PCS(光子相关光谱)方法进行的。为了检测溶液或悬浮液中颗粒的扩散速率,用两束激光束切穿测量管内的静止层(静止层),产生干涉线(干涉条纹)。 PM管(光电倍增管)收集样品颗粒在干涉条纹中运动时产生的散射光,根据强度和变化率精确检测颗粒的电泳速度,进而确定极限电位值。本设备可测量的潜在粒径属于可无限测量的粒径。

捷达电位分析仪(Zetasizer NanoZ, Malvern, U.K.)也可以通过PCS(光子相关光谱法)测量颗粒尺寸,在检测悬浮液中颗粒的扩散速率时,使用两束激光穿过静止层(Stationary)。测量管中的层)接收偏离原始行进方向的激光。当颗粒较小时,激光的偏转角度会较小。反之,当颗粒较大时,会产生较大的偏差角,然后利用公式(3-)计算粒径,可测量的粒径范围为0.3 nm~10 μm。

圖 3-1 研究架構圖
圖 3-1 研究架構圖

結果與討論

图4-18 2016年(A)CCL(B)FS水处理厂后不同月份臭氧/生物活性炭滤床SUVA值。 图4-19 (A)CCL(B)FS水处理厂2016年不同月份进出臭氧/生物活性炭滤床水中有机碳含量变化 图4-22为臭氧/生物活性炭后滤床进出水情况。 2016年在CCL水处理厂。

图4-22 2016年CCL水处理厂后臭氧/生物活性炭滤床不同月份流入和流出情况。 表4-3 2016年CCL后臭氧/生物活性炭滤床激发位置和荧光强度 图4-22 2016年4月23日 Na水处理厂FS,臭氧/生物活性炭滤床在几个月内进出水。

表 4-4 2016 年 FS 臭氧/生物活性炭滤层的激发位置和荧光强度。 表 4-5 水处理厂 CCL 圆形生物滤层的激发位置和荧光强度(滤料为玻璃珠)。 - 6 FS处理装置圆形生物过滤层的激发位置和荧光(过滤材料为玻璃珠)。

图4-36 循环滤床覆铜板水处理装置(滤料为活性炭)荧光光谱 表4-7 循环滤床覆铜板水处理装置(滤料为活性炭)激发位置及荧光强度。图4 -37 循环滤床FS水处理装置荧光光谱(滤料为活性炭)。

表 4-8 循环滤床 FS 水处理装置(滤料为活性炭)有机物激发位置及荧光强度分类(峰位 nm/荧光强度) 图 4-38 循环滤床(A)CCL 和(B) ) FS水处理厂的总荧光强度和五类。

圖 4-1 2016 年(A)CCL(B)FS 淨水廠結晶軟化/快濾床進出水不同月份 之濁度變化
圖 4-1 2016 年(A)CCL(B)FS 淨水廠結晶軟化/快濾床進出水不同月份 之濁度變化

結論與建議

CCL和FS水厂的两套滤床以及不同滤料的循环滤床的除浊,在快速滤床的部分,两家水厂自然也有除浊。生物活性炭滤床部分,CCL水处理厂4个月除浊,FS水处理厂12月未除浊,不同滤料的循环滤床均除浊。粒径对于NPDOC的去除,CCL快速滤床直到11月才去除,FS快速滤床4月份才去除。

让NPDOC值上升。对于SUVA、CCL和FS值的去除,12月份不去除快速滤床,3月份不去除FS;对于生物活性炭,3月份和12月份不去除CCL滤床,不去除FS 4个月内去除,mass为CCL处理厂快速滤床仅6月未去除时及其余3个月的荧光强度总和。

全部拆除,但FS水处理厂3月和12月没有拆除,6月和11月拆除。对于活性炭生物滤床,CCL水处理厂仅在6月和12月拆除,在3月和11月增加。 FS水处理厂仅在11月份增加水量,其他月份则将水量去除。活性炭滤床 CCL 和 FS 水处理厂中五种有机物的快速滤床和生物去除。

对Ⅲ类(类似黄嘌呤酸的物质)和Ⅴ类(类似腐殖酸的物质)有机物有良好的去除效果。

數據

表 2-3 國內常用之各類過濾型式及特性 (黃志彬, 2009)
表 2-5  經 BAC 過濾之 FA 去除率 (Klymenko et al., 2010)
圖 2-1  MAWTP 淨水廠之總 TOC 及臭氧程序之 TOC 去除率
表 2-9 NOM 分離及濃縮方法 (Yang Pana et al.,2016)
+7

參考文獻

相關文件

肆、實證結果與分析 本文運用一般迴歸模型與Koenker and Bassett(1978)所提出分量 迴歸模型進行分 析比較,檢視在不同分量係數下,股價指數、石油價格、波動率指 數對黃金價格之影響 程度,實證結果將依模型及分量係數加以區分,整理於表4-1~表4- 4,並詳細描述四者 間相關性的變化。 一、一般迴歸分析