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活性炭吸附技術(shù)對(duì)灰水的分離
灰水的定義是所有與家庭用水有關(guān)的活動(dòng)(不包括廁所產(chǎn)生的水)產(chǎn)生的廢水,占城市地區(qū)廢水的50–70%。由于有機(jī)物和生物污染物水平較低,灰水是可以用于回收,再循環(huán)和再利用的,不過只能是非飲用水用途,包括沖廁,景觀灌溉,和地下水含水層補(bǔ)給。在再利用之前,必須對(duì)灰水進(jìn)行靈活的下游利用,并對(duì)其進(jìn)行充分處理,而不會(huì)造成潛在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。在這里,我們研究了微生物電化學(xué)電池和活性炭生物濾池用于中水處理的綜合過程。特別注意了不同階段表面活性劑的去除效率,并在獨(dú)立過程評(píng)估活性炭生物濾池的性能,了解液體再循環(huán)對(duì)活性炭生物濾池性能的影響。
活性炭反應(yīng)器的設(shè)置
我們對(duì)微生物電化學(xué)電池的兩步集成過程進(jìn)行研究,然后進(jìn)行了被動(dòng)充氣的活性炭生物濾池在圖1顯示,用于灰水處理。微生物電化學(xué)電池用中水在四個(gè)不同的水力停留時(shí)間(HRT)下運(yùn)行。基于電流密度,一維HRT被認(rèn)為是合適的。因此,在活性炭生物濾池中對(duì)在1天HRT運(yùn)行的微生物電化學(xué)電池廢水進(jìn)行了后處理。作為對(duì)照條件,將活性炭生物濾池進(jìn)一步與生灰水一起運(yùn)行,并將結(jié)果與綜合處理方案(即微生物電化學(xué)電池,然后是活性炭生物濾池)進(jìn)行比較。
圖1:(a)活性炭的示意圖生物濾池,(b)活性炭生物濾池設(shè)置的照片。
活性炭生物濾池的性能
廢水處理:盡管一天和四天當(dāng)前密度是可比的,但是一天的微生物電化學(xué)電池廢水中的COD和SS濃度明顯高于四天。但是,從能源回收的角度看,一日熱力發(fā)電仍然很有吸引力。因此,進(jìn)一步評(píng)估了一天水力停留時(shí)間的微生物電化學(xué)電池流出物是否需要用活性炭生物濾池進(jìn)行后處理;钚蕴可餅V池反應(yīng)器在去除表面活性劑方面非常高效,這可能是由于其高吸附能力,出水陰離子表面活性劑濃度僅為0.74mg/L。將接觸時(shí)間縮短至0.5h后,出水TCOD濃度為8mg/L時(shí),TCOD去除效率為98.4%。在這種情況下,TSS的平均濃度為12mg/L。此外,表面活性劑的流出物濃度略微增加到1.88mg/L。對(duì)于兩種水力停留時(shí)間,乙酸鹽濃度均<1mg/L。流出物沒有表面活性劑的任何特征性氣味,并且在持續(xù)搖動(dòng)下不會(huì)形成任何泡沫,表明組合的微生物電化學(xué)電池加活性炭生物濾池處理的效率,圖2顯示過程。與其他混合微生物電化學(xué)過程相比,微生物電化學(xué)電池和活性炭生物濾池證明了在TCOD去除方面高速率處理系統(tǒng)的潛力。在相對(duì)較短的水力停留時(shí)間上達(dá)到了相當(dāng)?shù)挠袡C(jī)物去除效率。
圖2:生水和活性炭處理過的灰水的照片。
原水處理:盡管緊隨微生物電化學(xué)電池之后的活性炭生物濾池顯示出了可喜的結(jié)果,但活性炭生物濾池作為獨(dú)立過程顯示出從生水中去除有機(jī)物和表面活性劑方面的顯著有效性能。接觸1小時(shí)后,原灰水的TCOD去除效率為95.5%,接觸0.5小時(shí)后,TCOD去除率略降至92.4%。接觸時(shí)間為1小時(shí)和0.5小時(shí)的TCOD濃度分別為21mg/L和35mg/L。最終SS濃度在1小時(shí)和0.5小時(shí)的接觸時(shí)間內(nèi)分別為17mg/L和24mg/L。因此,這些結(jié)果表明,單獨(dú)的活性炭生物濾池也可以提供有效的灰水處理。但是,在活性炭生物濾池之前部署微生物電化學(xué)電池可能會(huì)提供能量/資源回收的機(jī)會(huì),而活性炭作為獨(dú)立過程是不可能的。此外,使用原灰水運(yùn)行的活性炭生物濾池出水不能滿足推薦的重復(fù)使用準(zhǔn)則。1小時(shí)HRT的表面活性劑濃度為5.5mg/L,在0.5小時(shí)的HRT下表面活性劑的濃度進(jìn)一步增加至24±3mg/L。兩種條件下的流出物在搖動(dòng)時(shí)都會(huì)形成泡沫,這表明存在表面活性劑。因此,將需要進(jìn)一步提高HRT以滿足推薦的出水水質(zhì)以便重復(fù)使用。
活性炭生物濾池還可以使用原水進(jìn)行操作,而無需進(jìn)行廢水再循環(huán)。在0.5小時(shí)和1小時(shí)的接觸時(shí)間內(nèi),活性炭生物濾池反應(yīng)器中出水的TCOD濃度分別為97mg/L和82mg/L。LAS濃度為23.6mg/L(0.5小時(shí)HRT)和20mg/L(1小時(shí)HRT)。因此,在消除液體再循環(huán)之后,流出物質(zhì)量大大降低。在不進(jìn)行再循環(huán)的情況下對(duì)生物濾池進(jìn)行進(jìn)一步測試時(shí),觀察到當(dāng)HRT增加到3–6小時(shí),反應(yīng)器的出水水質(zhì)可達(dá)到再循環(huán)的水質(zhì)。因此,結(jié)果表明,廢水的再循環(huán)對(duì)于減輕傳質(zhì)限制,促進(jìn)污染物與生物膜之間的相互作用以及活性炭對(duì)污染物的吸附至關(guān)重要。
活性炭吸附技術(shù)對(duì)灰水的分離發(fā)現(xiàn),微生物電化學(xué)電池和活性炭生物濾池的綜合處理系統(tǒng)可以為TCOD和陰離子表面活性劑提供約99%的去除率,總水力停留時(shí)間為25小時(shí)。液體的再循環(huán)在活性炭生物濾池的運(yùn)行中起著至關(guān)重要的作用。盡管結(jié)果表明好氧活性炭生物濾池可以為灰水提供獨(dú)立的解決方案,但能量回收的潛力及其隨后用于增值產(chǎn)品的利用可能會(huì)成為未來研究和優(yōu)化的巨大動(dòng)力。盡管如此,仍需要進(jìn)一步研究來優(yōu)化工藝參數(shù),擴(kuò)大規(guī)模,技術(shù)經(jīng)濟(jì)性以及對(duì)集成工藝的生命周期評(píng)估。
文章標(biāo)簽:椰殼活性炭,果殼活性炭,煤質(zhì)活性炭,木質(zhì)活性炭,蜂窩活性炭,凈水活性炭.本文鏈接:http://cesinstalls.com/hangye/hy973.html
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