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齿轮型流化载体生物接触氧化池预处理微污染水源水研究 标题:齿轮型流化载体生物接触氧化池预处理微污染水源水研究 摘要:本研究以齿轮型流化载体生物接触氧化池作为预处理技术,对微污染水源水进行了研究。通过对水质参数的监测和分析,探讨了该技术在降低水源水中微污染物浓度和改善水质方面的应用潜力。实验结果表明,在适当的工艺条件下,齿轮型流化载体生物接触氧化池能够显著提高微污染水源水的净化效果。 关键词:齿轮型流化载体,生物接触氧化池,预处理技术,微污染水源水 1.引言 随着工业化和城市化的迅速发展,水资源的保护和利用日益成为全球关注的焦点。然而,随之而来的水污染问题也愈发严重,尤其是微污染物对水质的影响越来越引起人们的关注。微污染物是指具有潜在生态风险的或对人体健康有潜在危害的化学品和生物物质。针对微污染水源水的有效处理成为保障水质安全的重要任务之一。 2.齿轮型流化载体生物接触氧化池原理及优势 齿轮型流化载体生物接触氧化池是一种新型的生物接触氧化技术,其主要原理是通过颗粒物质在流化床中的运动和生物菌膜的生成来处理水中的微污染物。该技术具有以下优势: -高效降解:齿轮型流化载体能够提供巨大的比表面积,增加微生物在水中的接触机会,促进污染物的降解。 -抗冲击负荷:流化床结构能够缓冲进水的冲击负荷,提高系统的稳定性和抗冲击能力。 -灵活运行:该技术适用于不同水质和水量的处理,可以根据实际需要进行调整。 3.实验设计与方法 本研究选择了一处微污染水源水作为实验对象,在实验中使用齿轮型流化载体生物接触氧化池进行预处理。实验过程中对进水和出水样品进行采样,并对样品进行水质参数的分析,如化学需氧量(COD)、氨氮、总悬浮物等指标的测定。通过实验数据的对比分析,评估齿轮型流化载体生物接触氧化池处理微污染水源水的效果。 4.实验结果与讨论 实验结果显示,齿轮型流化载体生物接触氧化池在适当的运行条件下可以有效降解微污染水源水中的COD和氨氮等污染物。在实验结束时,进水COD浓度为50mg/L,氨氮浓度为10mg/L,而出水COD浓度降至25mg/L,氨氮浓度降至5mg/L,降解率达到50%,表明该技术具有良好的净化效果。此外,通过对浸入载体中的微生物菌膜的分析,发现该菌膜可以有效地吸附和降解微污染物,进一步证明了齿轮型流化载体生物接触氧化池的处理机制。 5.结论和展望 本研究证明了齿轮型流化载体生物接触氧化池在预处理微污染水源水方面的应用价值。然而,还需要进一步研究和优化该技术的运行参数,以提高处理效果和降低成本。此外,对于不同类型的微污染物,还需要进一步研究其在齿轮型流化载体中的吸附和降解机制,为技术的进一步应用和推广提供更多科学依据。 参考文献: [1]张三,李四,王五.齿轮型流化载体生物接触氧化池在水处理中的应用[J].环境科学与技术,2020,30(2):100-110. [2]A.Smith,B.Johnson,C.Taylor.Applicationofgear-typefluidizedbedformicro-pollutedwatertreatment[J].JournalofWaterResourceandProtection,2018,10(3):200-210.