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颗粒状活性炭(GAC)过滤系统是否可以硝酸盐陷入硝酸盐,然后以高浓度下载以引起关注?

对的,这是可能的。研究证实,GAC滤波器系统可以在处理过程中占用并持有(吸附)硝酸盐,以去除某些有机化学物质。然后在一些未知的频率下,碳将硝酸盐释放到处理的水中。事实证明,这是一些加利福尼亚水系统使用GAC过滤的问题,以从地下水供应中清除二溴化氯丙烷(DBCP)。对于防止硝酸盐的储存和释放,可能需要对GAC系统进行修改。

警告颗粒活性碳(GAC)过滤可有效去除水中的有机污染物。由于有机化学物质与产生味道,气味和颜色问题有关,因此使用GAC过滤来美观地改善水。当水通过GAC过滤器时,碳颗粒会吸引并去除污染物,例如硫化氢,重金属(铅,汞和铜),氯和有机化合物。GAC过滤器使用装有活性碳颗粒的墨盒。虽然某些过滤器含有抑菌材料(可防止细菌生长),但这些过滤器仍然可以最终开始捕获细菌,从而使其在过滤器上生长。因此,必须每天用冷,处理过的饮用水冲洗过滤器,以清除任何细菌残留物。活性炭很昂贵。

活化碳的缺点是由煤制造碳中的加热过程产生的二氧化硫的高排放。媒体可以成为微生物的繁殖地。GAC滤波器的缺点之一是它“通道”的趋势,在该滤波器中,水会在介质中产生不同的路径。这大大降低了可用的接触区域,从而缩短了过滤器的有效寿命。这也意味着需要额外的预过滤,因为为此,碳的孔径不是均匀的孔径。

几年前,该实验室报道(水工程与管理,1994年3月),从盆地到实验室水龙头的管道中的硝化负责改变盆地水的质量。这表明实验室自来水不适合检查盆地水域的某些参数。我们植物中的硝化经常发生在来自主要盆地中的氨水中的水中,其单氯胺水平较低(1.0p; 1.5 mg/l),但很少在沙子过滤器中或从二次盆地的管道中检测到,在该盆地的管道中高氯胺水平(3.5p; 4.5 mg/l)的流量。GAC过滤器中可能发生硝化或其他一些细菌代谢活性。该结论基于以下事实:完全不存在消毒剂,滤波器中异养细菌(104p; 105细胞/ml)的恒定存在,以及过滤器进水中的自由和兼有氨的存在。安装后两个月内检测到GAC过滤器中的硝化。这是通过硝酸盐和亚硝酸盐水平的增加以及滤清器流出物中总氨的同时减少的。这些阴离子的存在不仅导致分配系统中的氯胺的减少,而且还可能导致不良健康作用,例如高铁血红蛋白血症。

因此,每当怀疑在GAC过滤器中怀疑硝化时,就必须对这些阴离子进行严格的监测或控制其形成。亚硝酸盐和硝酸盐均由1和10 mg/l的主要最大污染物水平(如n)调节,在源或进入分布系统处采样。在监测GAC的催化活性期间,发现氨确定在理解GAC过滤器中的硝化过程中起着重要作用。

因此,过滤之前和之后的氨规范(自由,合并和总氨)的研究使得研究了GAC衰老(适应性),去除氨和亚硝酸盐形成之间的关系。过滤器的进水含有氨和合并的氨(单氯胺),它们是硝化细菌的潜在底物。除非浓度非常低,否则这是正确的。原水含有小于0.1 mg/L的氨水作为NH3-N。

GAC过滤器中硝化的发生主要与过滤器进水中的总氨(> 1.5 mg/L)有关。在某些情况下,喂食氨,自由和合并的形式消散,无法追溯到过滤后的硝酸盐/亚硝酸盐或游离氨。在GAC过滤器中追求失去的氨的命运将很有趣。可能的是,在电感期,一些活化的碳被转化为活化的碳氧化物,将单氯胺改变为氮气。(该信息是由GAC供应商提供的。)众所周知,当硝化细菌时,氨将在低溶解氧气下转化为N2O。GAC介质中可能发生这种代谢途径转移。因此,在没有硝酸盐和亚硝酸盐释放的情况下,可以在废水中耗散氨的耗散。

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