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从以上分析,本发明人想到,为了用少的过氧化氢量抑制BrO3 - 的生成,以当被处理水用臭氧单独处理时可以保持规定的溶解的臭氧 浓度的臭氧注入率,或被处理水在特定波长的吸光度与被处理水用臭 氧单独处理时的特定波长的吸光度达到规定比的臭氧注入率,实施臭 氧·过氧化氢并用处理是有效的,从而完成本发明。

  即,本发明涉及的水处理方法,其特征在于,在向被处理水中注 入过氧化氢后注入臭氧处理被处理水的水处理方法中,在注入过氧化 氢前的被处理水的一部分中注入臭氧,预先求出达到规定的溶解臭氧 浓度的臭氧注入率,向其余的被处理水中注入过氧化氢后,按照求出 的臭氧注入率注入臭氧。



另一方面,在臭氧·过氧化氢并用处理中,由于在溶解的臭氧浓 度的检出限以下进行自由基反应,故有人提出在臭氧处理与臭氧·过 氧化氢并用处理组合方法的控制方法(例如,参见 文献2)。具 体的是说,在前段的臭氧处理中根据处理水的溶解臭氧浓度,在后段 的臭氧·过氧化氢并用处理中控制臭氧注入率及过氧化氢注入率。然 而,按照该法,由于在前段实施臭氧处理,即使实施溶解的臭氧浓度 控制,也生成数μg/L左右的BrO3 -,不能对应将来预想的更严格的BrO3 -的控制。另外,BrO3 -一旦生成,采用臭氧处理、臭氧·过氧化氢并 用处理及通常的活性炭处理都不能去除。另外,在后段采用臭氧·过 氧化氢并用处理,由于抑制BrO3 -的生成,相对臭氧注入率必需达到过 剩的过氧化氢,但存在过氧化氢药液费上升的缺点。结果是,存在处 理水中残留的过氧化氢浓度升高,在后段的活性炭处理中去除过氧化 氢的负荷增大的缺点。




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“三期工程的建成不仅为一、二期工程分担压力,也将为铁北片区不断增加的人口提前做好准备。这更是我市污水处理厂‘连通工程’的重要项目之一。”市水务集团工程项目经理沈晓旻介绍,城北污水系统一直处于高水位运行,给金川河宝塔桥断面达标带来较大压力,三期工程投用后,可调配污水系统间的水量,将城北系统约5万吨/日的污水调进来处理,缓解城北系统高水位问题,补齐污水处理设施不足的短板。

  目前,连通工程相关管道铺设、设施建设等基本接近尾声。沈晓旻介绍,连通的污水管道长10公里,直径1米,从玄武湖泵站出发,沿龙蟠路、新庄立交、玄武大道,过铁路后到达红山南路,再沿着墨香路、万兴路、迈化路等一直到达铁北污水处理厂三期配水井。

  和铁北、城北污水处理厂一样,江心洲、城南污水处理厂也将实现“兄弟联手”。“南京主城区共有6个污水处理厂,过去多年来,每个污水处理厂各管一片,互不联系。此番实现互连互通后,在遇到紧急情况时可以相互支援,让城市污水处理能力多了一份保险。”市水升办相关负责人表示。

  记者了解到,全力补齐污水处理能力的缺口,除了铁北污水处理厂扩建三期、八卦洲污水处理厂建设一期等将在今年内建成投用,我市还在推进城北、江心洲、城东、城南、仙林五大片区污水收集系统污水管网新改建工程,增强片区污水输送能力,从根本上解决主干管网缺失、污水浓度偏低等问题。数据显示,到去年底,全市共建有城镇生活污水处理厂59座,总处理能力为255万吨/日。今年污水处理项目建成后,污水处理能力将再增40万吨/日。




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