因此,在臭氧·过氧化氢并用处理中,为了抑制BrO3 -的生成,过 氧化氢相对臭氧注入率过剩注入,或监测处理水的过氧化氢浓度,控 制过氧化氢注入量,使过氧化氢充分残留是必需的。另外,即使过氧 化氢不足,BrO3 -的生成量增大,溶解的臭氧也几乎未被检出,故过氧 化氢的严重不足,通过处理水的溶解臭氧浓度监测是不可能的。
图1示出对水温20℃的被处理水进行臭氧处理时的臭氧注入率与 处理水的溶解的臭氧浓度及BrO3 -的浓度的关系的结果。溶解的臭氧浓 度,当臭氧的注入率达到某个值时而无法检出,当超过某个值时可以 检出,臭氧注入率愈大,溶解的臭氧浓度愈高。该溶解的臭氧浓度可 以开始检出时的臭氧注入率称作臭氧需要量。使臭氧注入率比臭氧需 要量大,溶解的臭氧浓度被检出为0.1mg/L时,臭氧注入率为0.9mg/L, 生成3μg/L BrO3 -。
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2017年,我国市政处理、电力、油气、采矿、化工、食品和饮料、造纸、其他领域水处理药剂市场规模为12.88亿美元、5.53亿美元、4.97亿美元、2.50亿美元、2.69亿美元、2.42亿美元、2.13亿美元、3.98亿美元,2017年到2022年上述行业水处理药剂市场规模复合年增长率分别为9.7%、9.1%、8.8%、7.5%、6.6%、5.7%、6.3%,预计2022年分别达到20.50亿美元、8.55亿美元、7.57亿美元、3.59亿美元、3.70亿美元、3.37亿美元、2.82亿美元和5.40亿美元。
市政污水管网的建设是城市发展建设的配套工程。随着我国城镇化的不断推进以及社会对城市及其周边环境污染的重视,污水管网工程的建设也大量展开。针对污水管网工程的建设特点,对工程的前期准备工作和工程实施过程中各项工作的操作要点进行了描述与分析,力求指出市政管网工程实施过程中容易忽略的一些问题和完成较差、容易出错的部位,引起参建各方的重视,提高市政污水管网建设的终完成效果。在城市经济发展过程中,各类污水排放量渐渐增多,导致城市污水处理承受着巨大压力。怎样有效提高城市排水系统的污水处理能力和效率,已经变成有效解决城市水污染问题的重要环节。同时,污水管网的建设也是改善城市防洪,减少周边农业灾害的必要途径。为积极开展城市污水处理,各地区加强了污水管网系统建设,取得了较好的效果。但是,仍然存在一些需要解决的问题。所以,还需要正确认识这些问题,及时纠正和解决,才可以保证整个城市污水管网建设的质量。
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。