【摘 要】
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地下水作为生活饮用水水源,具有水质较好,不易受污染,比较安全可靠、卫生等优点。地下水中铁、锰超标,会损害身体健康,影响产品生产。锰的氧化还原电位高于铁,因此,Mn(Ⅱ)相
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地下水作为生活饮用水水源,具有水质较好,不易受污染,比较安全可靠、卫生等优点。地下水中铁、锰超标,会损害身体健康,影响产品生产。锰的氧化还原电位高于铁,因此,Mn(Ⅱ)相较于Fe(Ⅱ),更难氧化。本文针对设计出水流量为5L/h的待处理水除锰问题,采用锰砂与陶瓷平板膜结合的实验装置,进行除锰实验,考察除锰效果。考察单因素对除锰效果影响。单因素控制为曝气量,pH值和二价铁浓度。即调整曝气量,pH值和二价铁浓度,观察除锰效果。实验结果显示,曝气量增加,出水锰浓度下降。溶解氧值为5.16 mg/L,这时,出水锰浓度值为0.108mg/L。出水锰浓度值达到低值。接近标准值。pH值由9.72上升并达到11.70时,出水锰浓度值保持稳定,达到标准值。二价铁浓度上升,出水锰浓度上升,出水铁浓度上升。当二价铁浓度为0.205 mg/L时,出水锰浓度最低,为0.124 mg/L。接近标准值。二价铁浓度上升,出水锰浓度值上升。二价铁浓度为0.998 mg/L时,出水铁浓度为0.114mg/L,达到标准值。考察双因素对除锰效果影响。双因素控制为固定铁浓度,调整曝气量与控制铁浓度,调整pH值。即待处理水中固定锰浓度值,固定铁浓度值,调整曝气量,调整pH值。观察除锰效果,除铁效果。曝气量调整时,实验结果显示,溶解氧值上升,出水锰浓度值稳定,处于标准值下。溶解氧值为4.45 mg/L时,出水锰浓度达到标准值。平衡水箱中铁浓度与出水铁浓度相同,可认为平衡水箱之前,铁浓度由0.60 mg/L下降为0.0186mg/L,这一过程二价铁被氧化为三价铁,三价铁形成氢氧化铁胶体,随水流被吸附在管道壁,容器壁,而被去除。pH值调整时,实验结果显示,进水pH值逐步上升,出水pH值保持稳定。锰浓度平衡水箱中呈逐步下降,可认为pH值上升,使得锰氧化进程加速,锰被氧化去除,水中锰浓度下降。pH值为9.75时,锰浓度出水为0.0268 mg/L,达到标准值。pH值上升,出水锰浓度值稳定,处于标准值下。pH值上升,出水铁浓度值稳定,处于标准值下。实验同时考察膜清洗。膜清洗共进行二次。运行三次。膜通量,第一次运行,膜通量末期值减少为初始值的1/4,第二次运行,膜通量减少并稳定在34mL/min,第三次运行,膜通量变化较稳定,稳定在48mL/min。三次运行,稳定值逐渐上升。清洗一次,膜通过能力有提升。跨膜压差,第一次运行,跨膜压差末期值上升到初始值的4.4倍,第二次运行,跨膜压差增加并稳定在30kPa。第三次运行,跨膜压差变化稳定,稳定值为21kPa。三次运行,跨膜压差值逐渐下降,膜通过能力提升。
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