CN1927730A - 化学药剂对水库水藻类进行控制的方法 - Google Patents

化学药剂对水库水藻类进行控制的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1927730A
CN1927730A CN 200610150845 CN200610150845A CN1927730A CN 1927730 A CN1927730 A CN 1927730A CN 200610150845 CN200610150845 CN 200610150845 CN 200610150845 A CN200610150845 A CN 200610150845A CN 1927730 A CN1927730 A CN 1927730A
Authority
CN
China
Prior art keywords
algae
reservoir
contact
clorox
copper sulfate
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN 200610150845
Other languages
English (en)
Inventor
梁恒
何文杰
李星
杨艳玲
公维佳
李圭白
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Harbin Institute of Technology
Original Assignee
Harbin Institute of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Harbin Institute of Technology filed Critical Harbin Institute of Technology
Priority to CN 200610150845 priority Critical patent/CN1927730A/zh
Publication of CN1927730A publication Critical patent/CN1927730A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

本发明提供的是一种化学药剂对水库水藻类进行控制的方法。向水体中投加药剂,所述的药剂是高锰酸钾、硫酸铜、次氯酸钠、氯氨中的一种或者两种的组合物,在自然条件下接触处理6-48小时。本发明可使出水藻类降低60-90%。本发明方法采用化学药剂控制水库水藻类,可改善水体富营养化状态,对有机物、大肠杆菌群等污染物去除率均可提高20-40%,并通过药剂之间的除藻机理的不同,发挥灭活、吸附、共沉降等多种功效,实现藻类源头控制,减少水厂运行压力。

Description

化学药剂对水库水藻类进行控制的方法
技术领域
本发明涉及的是一种水处理方法,具体地说是一种控制水库水藻类的方法。
背景技术
随着现代化的发展,农田施肥、生活污水及工业废水越来越多流入水库之中。氮、磷等营养元素富集,引起藻类大量繁殖,溶解氧下降,水质恶化,呈现“富营养化”状态的现象。富营养化状态的水体中生长着很多藻类,其中一些藻类散发出腥臭味,透明度也明显降低,使水体感官性状下降。富营养化过程中部分藻类还会释放有毒性的藻毒素,藻毒素有害人体健康。富营养化水库水作为供给水源时,也会给自来水厂带来问题,增加了水处理难度。
目前常用的控制水库水藻类的方法包括超声波抑制、充氧、生物接触等方法,均取得一定的效果。但是以上的方法均存在设备投资大、运行费用高、操作专业性强的特点,在实际应用中具有一定的局限性,尤其针对于中小规模水厂,无法采用该类技术。
水库水藻类爆发具有一定的时期性,因而,本发明针对其爆发性的特点,采用化学药剂应急控制技术。常用的化学药剂包括高锰酸钾、硫酸铜、次氯酸钠和氯氨、过氧化氢等。过氧化氢残留物对人体有害,因而在应用中受到较多限制。
发明内容
本发明的目的在于提供一种投资少、运行成本低、减少化学物质残留的化学药剂对水库水藻类进行控制的方法。
本发明的目的是这样实现的:向水体中投加药剂,所述的药剂是高锰酸钾、硫酸铜、次氯酸钠、氯氨中的一种或者两种的组合物,在自然条件下接触处理6-48小时。
本发明还可以包括这样一些特征:
1、所述的药剂是高锰酸钾,其投加量为0.3-1.5mg/l,接触时间为6-20小时。
2、所述的药剂是硫酸铜,其投加量为0.3-0.8mg/l,接触时间为10-28小时。
3、所述的药剂是次氯酸钠,其投加量为0.5-2.0mg/l,接触时间为8-24小时。
4、所述的药剂是氯氨,其投加量为2.0-4.0mg/l,接触时间为12-48小时。
5、所述的药剂是高锰酸钾与次氯酸钠的组合物,投加量为高锰酸钾0.2-1.0mg/l与次氯酸钠0.5-1.5mg/l,接触时间为6-22小时。
6、所述的药剂是高锰酸钾与氯氨的组合物,投加量为高锰酸钾0.4-1.2mg/l与氯氨1.0-3.0mg/l,接触时间为10-30小时。
7、所述的药剂是硫酸铜与次氯酸钠的组合物,其投加量为硫酸铜0.3-0.5mg/l与次氯酸钠0.5-2.0mg/l,接触时间为12-32小时。
8、所述的药剂是硫酸铜与氯氨,其投加量为硫酸铜0.2-0.4mg/l与氯氨1.0-3.0mg/l,接触时间为14-40小时。
9、所述的氯氨是次氯酸钠与氯化铵根据氯氮比1∶1-4∶1配制的混合物。
本发明的方法可使出水藻类可降低60-90%。化学药剂控制水库水藻类,对有机物、大肠杆菌群等污染物去除率均可提高20-40%。同时,在两种药剂组合中,硫酸铜和次氯酸钠和氯氨的联合使用,避免了硫酸铜的投量过高,控制藻毒素的释放和降低铜离子残留量,并强化了藻类控制效果。对于水库水藻类低于1000万/升的水体的处理,可以采用单一化学药剂处理方式,简化操作程序,降低成本;水体藻类含量超过1000万/升时,可以采用组合化学药剂处理控制,提高处理效果,降低铜等离子的残留。本发明通过药剂之间的除藻机理的不同,发挥灭活、吸附、共沉降等多种功效,实现藻类源头控制,减少水厂运行压力。四种氧化剂均能够不同程度杀灭藻细胞,并通过攻击藻细胞不同部位强化杀藻效果,高锰酸钾在氧化还原过程中所产生的中间产物新生态水合二氧化锰具有较大的吸附表面积,能够吸附灭活的藻细胞残体,并通过沉降作用减少出水藻类数量。
本发明的主要优点体现在:
1、本发明所采用的化学药剂均为常见的水处理化学药剂,原料易得,成本低,残留量小、安全可靠。
2、本发明通过化学药剂控制水库水藻类可降低水厂水处理难度,改善水库水富营养化状态,提高饮用水水质。
3、本发明具有简单易行,操作简单,减少基建投资,占地面积小的优点,能够适用于水库水高藻期时的应急控制技术。
具体实施方式:
实施例1
针对本发明进行了试验研究:水库水藻类浓度为830万/升。在50升的容器中,加满水库水,并投加0.3-1.5mg/l的高锰酸钾,进行6-20小时的接触,出水藻类降低70-90%,对有机物和大肠菌群的去除率可提高20-40%。高锰酸钾氧化能力相对偏弱,但是氧化还原过程中所产生的还原产物新生态水合二氧化锰能够吸附藻细胞,并强化其沉降。因而,水库水藻类浓度低于1000万/升时,采用0.3-1.5mg/l的高锰酸钾进行6-20小时的接触,可保证杀藻效果,并提高对有机物尤其是消毒副产物前体物的去除率。
实施例2
本实施例与实施例1的不同之处在于:水库水藻类浓度为890万/升,投加0.3-0.8mg/l的硫酸铜,进行10-28小时的接触,其他与实施例1相同。硫酸铜具有较强的杀藻能力。但是有研究表明当其投量超过1.0mg/l时,容易造成藻毒素的泄漏,并且残留的铜离子会造成环境金属离子二次污染。因而其投量必须控制在较低浓度范围。水库水藻类浓度低于1000万/升时,采用0.3-0.8mg/l的硫酸铜,并进行10-28小时的接触,残留的铜离子低于仪器检测限,对环境的二次污染最小,适用于环境不发达地区,小面积水库应用。
实施例3
本实施例与实施例1的不同之处在于:水库水藻类浓度为730万/升,投加0.5-2.0mg/l的次氯酸钠,进行8-24小时的接触,其他与实施例1相同。次氯酸钠杀藻能力较强,但是高投量的次氯酸钠会与水库水中的有机物反应生成消毒副产物。因而,当水库水藻类浓度低于1000万/升时,低投量的次氯酸钠能够满足除藻效果,并在接触时间内产生的消毒副产物总量满足饮用水要求,即使在二次投氯过程中消毒副产物总量也未超标。
实施例4
本实施例与实施例1的不同之处在于:水库水藻类浓度为785万/升,投加2.0-4.0mg/l的氯氨,进行12-48小时的接触,其他与实施例1相同。氯氨是四种氧化剂中杀藻能力最弱的。该方法尤其适用于受氨氮污染较严重的水库,预氯化无法满足折点氯化,不能实现自由氯杀藻。通过投氯或同时少量补充氨,使氯氨含量达到2.0-4.0mg/l,并满足12-48小时的接触时间,可对藻含量低于1000万/升的水库水达到满意的控藻效果。
实施例5
本实施例与实施例1的不同之处在于:水库水藻类浓度为2120万/升,投加高锰酸钾0.2-1.0mg/l与次氯酸钠0.5-1.5mg/l,接触时间为6-22小时,其他与实施例1相同。高锰酸钾和次氯酸钠的联合使用,可改善高锰酸钾杀藻能力弱的特点,同时减少次氯酸钠的投量可使消毒副产物的生成量大大减少。二者联合使用中具有协同除藻的效果,因为高锰酸钾的还原产物能够吸附藻细胞和强化其沉降,而次氯酸钠较强的杀藻能力能够灭活藻细胞,同时二者的联合中能够提高对有机物的去除率,该实施例尤其适用于藻类含量较高,接触时间较短的水库。
实施例6
本实施例与实施例1的不同之处在于:水库水藻类浓度为1860万/升,投加高锰酸钾0.4-1.2mg/l与氯氨1.0-3.0mg/l,接触时间为10-30小时,其他与实施例1相同。高锰酸钾和氯氨均属于杀藻能力较弱的氧化剂,与实施例5相似,二者的联合使用中也具有协同除藻的效果。但是氯氨的投量相对较大,接触时间需要相对延长。该实施例适用于受氨氮污染较严重的,富营养化程度较高的水库。
实施例7
本实施例与实施例1的不同之处在于:水库水藻类浓度为1985万/升,投加硫酸铜0.3-0.5mg/l与次氯酸钠0.5-2.0mg/l,接触时间为12-32小时,其他与实施例1相同。硫酸铜和次氯酸钠联合使用,可减少硫酸铜的投量,控制藻毒素的泄漏,同时使残留铜离子含量最低,减少了环境二次污染。二者杀藻能力均较强,适用于有机物含量较低,藻类浓度较高的水体。
实施例8
本实施例与实施例1的不同之处在于:水库水藻类浓度为2430万/升,投加硫酸铜0.2-0.4mg/l与氯氨1.0-3.0mg/l,接触时间为14-40小时,其他与实施例1相同。硫酸铜和氯氨联合使用,可减少硫酸铜的投量,控制藻毒素的泄漏,同时使残留铜离子含量最低,减少了环境二次污染。硫酸铜杀藻能力较强,能够弥补氯氨杀藻能力弱的缺点。二者联合针对于氨氮含量较高,藻类浓度较高的水体尤其适合。

Claims (10)

1、一种化学药剂对水库水藻类进行控制的方法,其特征是:向水体中投加药剂,所述的药剂是高锰酸钾、硫酸铜、次氯酸钠、氯氨中的一种或者两种的组合物,在自然条件下接触处理6-48小时。
2、根据权利要求1所述的化学药剂对水库水藻类进行控制的方法,其特征是:所述的药剂是高锰酸钾,其投加量为0.3-1.5mg/l,接触时间为6-20小时。
3、根据权利要求1所述的化学药剂对水库水藻类进行控制的方法,其特征是:所述的药剂是硫酸铜,其投加量为0.3-0.8mg/l,接触时间为10-28小时。
4、根据权利要求1所述的化学药剂对水库水藻类进行控制的方法,其特征是:所述的药剂是次氯酸钠,其投加量为0.5-2.0mg/l,接触时间为8-24小时。
5、根据权利要求1所述的化学药剂对水库水藻类进行控制的方法,其特征是:所述的药剂是氯氨,其投加量为2.0-4.0mg/l,接触时间为12-48小时。
6、根据权利要求1所述的化学药剂对水库水藻类进行控制的方法,其特征是:所述的药剂是高锰酸钾与次氯酸钠的组合物,投加量为高锰酸钾0.2-1.0mg/l与次氯酸钠0.5-1.5mg/l,接触时间为6-22小时。
7、根据权利要求1所述的化学药剂对水库水藻类进行控制的方法,其特征是:所述的药剂是高锰酸钾与氯氨的组合物,投加量为高锰酸钾0.4-1.2mg/l与氯氨1.0-3.0mg/l,接触时间为10-30小时。
8、根据权利要求1所述的化学药剂对水库水藻类进行控制的方法,其特征是:所述的药剂是硫酸铜与次氯酸钠的组合物,其投加量为硫酸铜0.3-0.5mg/l与次氯酸钠0.5-2.0mg/l,接触时间为12-32小时。
9、根据权利要求1所述的化学药剂对水库水藻类进行控制的方法,其特征是:所述的药剂是硫酸铜与氯氨,其投加量为硫酸铜0.2-0.4mg/l与氯氨1.0-3.0mg/l,接触时间为14-40小时。
10、根据权利要求1、5、7或9所述的化学药剂对水库水藻类进行控制的方法,其特征是:所述的氯氨是次氯酸钠与氯化铵根据氯氮比1∶1-4∶1配制的混合物。
CN 200610150845 2006-09-29 2006-09-29 化学药剂对水库水藻类进行控制的方法 Pending CN1927730A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200610150845 CN1927730A (zh) 2006-09-29 2006-09-29 化学药剂对水库水藻类进行控制的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200610150845 CN1927730A (zh) 2006-09-29 2006-09-29 化学药剂对水库水藻类进行控制的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN1927730A true CN1927730A (zh) 2007-03-14

Family

ID=37857889

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 200610150845 Pending CN1927730A (zh) 2006-09-29 2006-09-29 化学药剂对水库水藻类进行控制的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1927730A (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101584345B (zh) * 2009-07-06 2011-12-21 浙江大学 一种用于藻类水华应急处理的除藻剂及其使用方法
CN102718293A (zh) * 2012-05-21 2012-10-10 珠海市碧泉水业科技有限责任公司 一种水质处理的复合药剂、制备方法及使用方法
CN102976473A (zh) * 2012-12-11 2013-03-20 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 一种铜盐与氯胺联用控制铜绿微囊藻生长的方法
CN103609535A (zh) * 2013-12-12 2014-03-05 太仓仕禾线网制造有限公司 抗藻类渔网制造方法
CN104925920A (zh) * 2015-06-30 2015-09-23 中国科学院生态环境研究中心 一种物化强化灭藻的方法
CN107185009A (zh) * 2017-05-22 2017-09-22 暨南大学 一种用于控制活性炭滤池中孳生生物的方法

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101584345B (zh) * 2009-07-06 2011-12-21 浙江大学 一种用于藻类水华应急处理的除藻剂及其使用方法
CN102718293A (zh) * 2012-05-21 2012-10-10 珠海市碧泉水业科技有限责任公司 一种水质处理的复合药剂、制备方法及使用方法
CN102976473A (zh) * 2012-12-11 2013-03-20 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 一种铜盐与氯胺联用控制铜绿微囊藻生长的方法
CN103609535A (zh) * 2013-12-12 2014-03-05 太仓仕禾线网制造有限公司 抗藻类渔网制造方法
CN104925920A (zh) * 2015-06-30 2015-09-23 中国科学院生态环境研究中心 一种物化强化灭藻的方法
CN107185009A (zh) * 2017-05-22 2017-09-22 暨南大学 一种用于控制活性炭滤池中孳生生物的方法
CN107185009B (zh) * 2017-05-22 2020-04-14 暨南大学 一种用于控制活性炭滤池中孳生生物的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ahmad et al. Environmental impacts and imperative technologies towards sustainable treatment of aquaculture wastewater: A review
CN1927730A (zh) 化学药剂对水库水藻类进行控制的方法
Newcombe et al. Water treatment options for dissolved cyanotoxins
CN100341802C (zh) 一种用于含溴离子饮用水深度处理的方法
CN1850660A (zh) 水产养殖池塘底质改良组合物
CN101050036A (zh) 一种控制臭氧氧化饮用水处理过程中溴酸根生成量的方法
CN107117765B (zh) 一种饮用水净化处理设备及净化处理方法
CN102771516A (zh) 一种池塘水体消毒剂
CN105253986A (zh) 一种脱氮剂
CN1260141C (zh) 饮用水除污染药剂
CN109704453A (zh) 一种含低浓度氨氮的废水的仿生脱氮方法
Chakraborty et al. Disinfection of water in a batch reactor using chloridized silver surfaces
CN110862130A (zh) 一种水消毒和降解水中碘代造影剂的方法
Huang et al. Comparison of UV and UV/chlorine system on degradation of 2, 4-diaminobutyric acid and formation of disinfection byproducts in subsequent chlorination
Ye et al. The formation and control of disinfection by-products by two-step chlorination for sewage effluent: Role of organic chloramine decomposition among molecular weight fractions
CN106745956B (zh) 一种高pH源水的氧化过滤除锰除铁方法
Ou et al. Comparative study on DBPs formation profiles of intermediate organics from hydroxyl radicals oxidation of microbial cells
JPH07124593A (ja) 高度浄水処理方法
Sharma et al. Oxidation of Pharmaceuticals by Ferrate (VI)–Amino Acid Systems: Enhancement by Proline
CN1294565A (zh) 用于水消毒处理的方法和设备
CN105417673B (zh) 一种利用单线态氧除藻的方法
Reynolds et al. Alternative disinfectant chemicals for trihalomethane control‐a review
KR100476610B1 (ko) 영양염류 제거용 상수 처리제 및 이의 사용방법
Zhou et al. Influence of ZnO-NPs and TC accumulation on nitrogen removal in bench-scale sequencing batch reactors
CN114291881B (zh) 一种氨氮废水处理药剂以及使用方法和应用

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication