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1、地下水是人類重要的淡水資源,但常常由于鐵錳離子的存在嚴(yán)重影響其使用,生物除鐵除錳技術(shù)的出現(xiàn)和廣泛使用很好的解決了這一問題。近年來隨著環(huán)境污染的加重,地下水中相繼發(fā)現(xiàn)氨氮的存在,且濃度有增大趨勢。為解決鐵、錳及氨氮共存地下水的凈化問題,進行了生物除鐵除錳濾層除氨氮實驗研究。
實驗在哈爾濱某地下水廠進行,以水廠含高濃度鐵、錳及氨氮的深井地下水以及濾池濾后達(dá)標(biāo)水作為實驗原水主體,并根據(jù)實驗需求對進水中鐵、錳及氨氮濃度值進行調(diào)節(jié)。首先
2、通過無煙煤與石英砂雙層濾料濾柱進行了生物凈化濾層的啟動,各污染物去除濾層的成熟周期依次為:鐵約10d,氨氮約30d,錳約50d。對成熟生物凈化濾層分層取水,發(fā)現(xiàn)鐵、錳及氨氮的去除空間分別為:鐵的去除空間位于濾柱上部,氨氮位于濾柱中上部,錳位于濾柱中下部;氨氮在生物濾層中主要通過硝化方式去除,1mg/L氨氮硝化需要消耗4.57mg/L溶解氧,從而使得進水溶解氧成為生物濾層凈化過程成敗的關(guān)鍵因素。然后對于生物濾層的氨氮去除極限進行了研究,結(jié)
3、果表明:實驗水質(zhì)條件下配加氯化銨溶液以增大氨氮濃度,進水高亞鐵離子濃度時,氨氮的最大去除量為1.59mg/L;進水低亞鐵離子濃度時,氨氮的最大去除量為2.39mg/L。最后為解決高濃度氨氮含鐵錳地下水生物凈化溶解氧供需矛盾,進行了生物濾層中端和底端曝氣的初步探索實驗研究,結(jié)果表明:反沖洗對中段曝氣生物濾柱影響較大,上層陶粒層的微生物會被反洗水帶走;底端曝氣生物濾柱在反沖洗后短時間內(nèi),出水鐵濃度很高,但很快便可恢復(fù)到穩(wěn)定運行時的出水水質(zhì),
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