[发明专利]水处理方法有效
| 申请号: | 202110646780.7 | 申请日: | 2021-06-10 |
| 公开(公告)号: | CN113354044B | 公开(公告)日: | 2022-10-04 |
| 发明(设计)人: | 胡洪营;曹可凡;陈卓;巫寅虎;施琦 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
| 主分类号: | C02F1/50 | 分类号: | C02F1/50;C02F1/78;C02F1/76;G16C20/30;G16C20/90 |
| 代理公司: | 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277 | 代理人: | 刘新宇;李茂家 |
| 地址: | 100084*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 水处理 方法 | ||
1.一种水处理的方法,其特征在于,所述水处理方法依次包括对待处理水进行臭氧消毒处理以及氯消毒处理,并且
借助如下式(1)的灭活函数调整所述臭氧消毒处理中臭氧的用量以及氯消毒处理中氯消毒剂的用量,
R=R1+β(CO3)·R2 (1)
其中,R表示所述水处理方法的灭活函数;R1表示单独使用臭氧消毒处理时的灭活函数,R2表示单独使用氯消毒处理时的灭活函数,β(CO3)表示协同增强系数并且其为臭氧消毒处理时使用的臭氧的浓度CO3的函数,
所述协同增强系数β(CO3)通过以下步骤确定:
a.使用所述对待处理水进行氯衰减测试,以拟合氯衰减的曲线;
b.根据下式确定所述氯衰减曲线计算ICT(积分CT)值:
ICT=∫0tc(t)dt
其中,t表示所述氯衰减测试的时间(h);
c.在所述待处理水中加入浓度(mg/L)为CO3的臭氧的条件下重复上述步骤a和b,并根据下式确定所述氯衰减曲线计算ICT’(积分CT’)值:
ICT′=∫0tc′(t)dt
d.根据ICT’/ICT值计算得到β(CO3)值,
所述R1选自如下函数模型的一种:
美国EPA臭氧消毒模型:
Logistics模型:
其中,上述各式中,N为消毒后微生物浓度(CFU/L或MPN/L);N0为初始微生物浓度(CFU/L或MPN/L);TOD表示臭氧传输剂量(mg/L);k、n、Rmax、a和b都是模型参数,可用曲线拟合软件计算得到,
所述R2选自如下函数模型的一种:
Chick模型:
带有消毒衰减的Chick模型:
Chick-Waston模型:
Selleck氯消毒模型:
其中,上述各式中,N为消毒后微生物浓度(CFU/L或MPN/L);N0为初始微生物浓度(CFU/L或MPN/L);c表示自由氯浓度(mg/L);t表示消毒处理时间(h),k、n是模型参数,可用曲线拟合软件计算得到,
所述步骤a中的氯衰减的曲线根据如下函数模型得到:
其中,t表示所述氯衰减测试的时间(h);c(t)是t时刻的剩余自由氯浓度(mg/L)为单位;c0是氯的初始投加自由氯浓度(mg/L);
k、ICD、LCD、TCD是模型参数,其中ICD是瞬时需氯量(mg/L),LCD是持续需氯量(mg/L),TCD为总需氯量(TCD=ICD+LCD)(mg/L),k表示速率常数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所待处理水为污水处理厂(WWTP)产生的再生水。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述待处理水包括污水处理厂(WWTP)的二级处理水或者三级处理水中的至少一种再生水。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,在所述臭氧消毒处理前和/或在氯消毒处理后,还包括紫外线消毒处理的步骤。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述R1函数模型为Logistics模型,且R2函数模型为Chick模型:
Chick模型:
Logistics模型:
其中,上述模型中各个物理量含义与权利要求1相同。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述步骤b和c中所述氯衰减测试的时间t为0.2h~1h。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述β(CO3)值为1.05~1.20。
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