AWWA WQTC57018由SCC 发布于 1970-01-01。
AWWA WQTC57018 使用紫外线/过氧化物氧化去除 MTBE:试点研究结果、设计考虑和处理成本的最新版本是哪一版?
最新版本是 AWWA WQTC57018 。
MTBE 的溶解度高且挥发性低,因此当其含量较低时(如在大多数地下水供应中),使用空气吹脱和活性炭等现有技术很难进行处理。与现有的转移技术(例如空气吹脱、活性炭吸附)不同,利用紫外线 (UV) 光进行的高级氧化可破坏 MTBE 及其副产物。作为本研究的一部分,进行了广泛的中试和实验室规模评估,以了解使用紫外线/过氧化物去除地下水和地表水中的 MTBE 及其副产物 [例如叔丁醇 (TBA) 和叔丁基甲酸 (TBF)] 的有效性。水质基质评估了在其他紫外线吸收化合物(例如硝酸盐)和自由基清除剂(例如有机物)存在下 MTBE 氧化的影响。这些紫外线氧化测试是使用中压 (MP) 和低压高输出 (LPHO) 灯进行的。测量了测试期间 MP 和 LPHO 灯操作输入的电能。为了尽量减少反应器水力学对氧化过程的影响,试验测试采用闭环反应器进行,循环速率超过每分钟 650 加仑(或每分钟 2,500 升)。使用每阶电能 (EEO) 比较了 MP 灯与 LPHO 灯的效率,EEO 定义为将 1,000 升(或 1 立方米)水中的 MTBE 浓度降低一个数量级所需的千瓦时 (kWh) 电能。还使用能量需求计算总结了水质影响。根据从试验测试中收集的信息,制定了最佳设计和操作标准。使用最佳设计和操作标准制定了不同规模的全尺寸系统的安装和运行成本。包括 6 个参考文献、表格、图表。
6.2过滤-船舶压舱水紫外线消毒器处理经济可行性分析 紫外线处理装置本身的运作成本很低,处理每吨海水仅需0.005~0.01元,国外紫外线灯管的有效使用时间在12000h以上,可达200t/h以上。 研究表明紫外线对杀灭海洋细菌和微生物是的,但在应用过程中发现有少数微生物对紫外线有很强的抵御能力。如何杀灭这些微生物在系统设计时必须予以解决。...
臭氧作为氧化 剂其氧化性是氯的两倍,需要不断地加入来维持浓度。 在任何药典规定用水系统和大多数其它应用中,我们希望使用点的水完全没有臭氧。臭 氧一般通过紫外线辐射来去除。254纳米的紫外线能把臭氧转变成氧气。较普遍的设计是维 持储罐中臭氧浓度在0.02ppm到O.lppm之间,在分配环路的起始端用紫外线辐射去除臭氧。 为了对环路本身进行消毒,紫外线在不用时可以关掉,臭氧会在环路中循环。...
高温-巴氏灭菌技术在处理低紫外线穿透率(UVT)和一定程度的悬浮固体(SS)和总溶解固体(TDS)时非常有效,是许多产品生产商的理想方法,但是巴氏灭菌技术价格昂贵,因此随着能源成本持续上涨,紫外线技术相比巴氏灭菌技术更加绿色和高效。紫外线处理是一种非化学过程,不会改变液体的物理特性,并且可以避免化学处理带来的问题,消除从水流中去除氯的成本。...
化学法处理技术主要有:氧化法、絮凝法。氧化法可以有效地去除水中的色度和臭味,也可以氧化废水中难生物降解的物质,对于水量水质变化适应能力强,反应速度快。其中臭氧氧化法使用比较多,多用于石油化工废水的深度处理。絮凝法利用混凝剂去除水中的有机物、浊度和色度,常用的混凝剂主要是无机药剂(如硫酸铝、氯化铁等)和有机药剂(聚丙烯酰胺等)。 ...
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