Ozonation
Ozone is a gas,O3
, which is a powerful oxidising agent. Major advantages are apparent in
coloured waters as it can reduce odours, tastes and colour. However, ozone manufacture
takes place on site causing handling problems and increased expense. Other problems
associated with ozonation include precipitation of iron and manganese, and it is unsuitable
16
at higher turbidities. Doses between one and two mg l-1 with a contact time of 15 minutes
are usually sufficient. The ozone disappears fairly rapidly from the water following
treatment. This means that no stable residual enters the distribution network so that some
problems with re-infection in the mains could be experienced. Ozone is used commonly in
France and adopted in the UK as an oxidant preceding GAC adsorption for the removal of
pesticides.
Ozone production involves passing a discharge of high voltage alternating current through
dry air. The voltage of between 4,000 and 20,000 V is applied across two plates about 6 mm
apart between which the dry air passes. High voltage and frequency gives improved
efficiency of production. Modern plants produce some 15-20 g of 03 per m3 of air which is
injected into the water via perforated pipes or a ceramic delivery system. Due to the
corrosive nature of 03 and the large volumes involved strict regulations have to be applied
when ozonation is used. Ozone gas is poisonous and although it is said to have a distinctive
odour, careful safety measures have to be adopted to protect personnel. The cost of
ozonation is the main prohibitive factor in the UK and hence chlorination is still by far the
most commonly used disinfection process.
Water supply
After treatment and before the water passes into supply water quality is measured
frequently in order to ensure that the treatment is working properly. After treatment water
may be stored prior to use or it may be used immediately. Should quality decline, for
example as a result of a pollution incident, alternative sources or a temporary contingency
supply can be utilised.
17
Wastewater (Sewage) Treatment (at 34.47 minute)
Originally established by the Royal Commission on
Sewage Disposal (1898-1915), the objectives of sewage
treatment are:
•Avoid pestilence and nuisance (disease and odour)
•The protection of potable water sources from pollution
by sewerage discharge and
•To produce effluents, which after dilution with river water are suitable for abstraction as
sources of potable supply.
Sewage is a complex mixture of suspended and dissolved materials; both categories
constitute organic pollution. Sewage is 99.9% water and the wastewater treatment process
is designed to treat the 0.1% solids. The strength of the sewage and the purity of the
sewage effluent are described in terms of their suspended solids (SS) and
biological oxygen demand (BOD).
The Royal Commission devised measures for both:
•Suspended Solids (SS): Determined by filtration, drying and weighing of a known sample
volume, which is expressed in mg l-1
•Biochemical Oxygen Demand (BOD): The amount of oxygen required by aerobic
microorganisms to decompose the organic matter in a sample of water.
Original Royal Commission standard recommendation was effluent less than:
•30 mg l-1 SS
•20 mg l-1 BOD, the so called 30:20 standard.
The Royal Commission envisaged that the effluent of this standard would be diluted 1:8 with
clean river water (having less than 2 mg l-1 of BOD). This standard was considered to be the
normal minimum requirement and was not enforced by statute because the character and
use of rivers varied so greatly. This process is now governed by EU law, mainly the Urban
Wastewater Treatment Directive. Most sewage treatment works are currently required to
meet discharge standards set by the Urban Wastewater Treatment Directive. The Directive
adopts a prescriptive approach whereby secondary (biological) treatment must be
applied to all qualifying discharges, equal to 2000 PE (inland & estuarine) and 10,000
PE (coastal) and above. Also it contains controls on effluent nutrient standards relation to
Nitrogen and Phosphorus in eutrophic sensitive areas.
โอโซนเป็นก๊าซโอโซน O3
,
ซึ่งเป็นพลัง oxidising ตัวแทน ประโยชน์หลักจะปรากฏในน้ำ
สีตามที่มันสามารถลดกลิ่น , รสและสี อย่างไรก็ตาม การผลิตโอโซนเกิดขึ้นบนเว็บไซต์
ก่อให้เกิดการจัดการปัญหาและการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย ปัญหาอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการรวม
ได้แก่ เหล็ก และแมงกานีส และมันไม่เหมาะสม
ที่ 16 turbidities สูงกว่าปริมาณระหว่างหนึ่งและสอง L-1 มิลลิกรัม กับการติดต่อเวลา 15 นาที
มักจะเพียงพอ โอโซนจะหายไปอย่างเป็นธรรมอย่างรวดเร็วจากน้ำต่อไปนี้
รักษา ซึ่งหมายความว่าไม่มีเสถียรภาพที่เหลือเข้าสู่เครือข่ายการกระจายเพื่อให้ปัญหาบางอย่าง
กับอีกครั้งการติดเชื้อในท่ออาจเป็นประสบการณ์ โอโซนที่ใช้กันทั่วไปใน
ฝรั่งเศส และประกาศใช้ ใน UK ที่เป็นอนุมูลอิสระที่มีถ่านกัมมันต์ดูดซับเพื่อกำจัดยาฆ่าแมลง
.
การผลิตโอโซน เกี่ยวข้องกับ ผ่านการปลดปล่อยของไฟฟ้ากระแสสลับผ่าน
บริการอากาศแรงดันสูง ความต่างศักย์ระหว่าง 4 , 000 และ 20 , 000 V ใช้ข้ามสองแผ่นประมาณ 6 มม.
แยกระหว่างที่อากาศแห้ง จะผ่านไป แรงดันสูงและความถี่ให้ดีขึ้น
ประสิทธิภาพของการผลิตพืชที่ทันสมัยผลิต 15-20 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรของอากาศ ( ซึ่ง
ฉีดลงไปในน้ำผ่านท่อ เจาะรู หรือ ระบบจัดส่งสินค้าเซรามิค เนื่องจากการกัดกร่อนของ 03
ธรรมชาติและปริมาณขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่เข้มงวดจะต้องประยุกต์
เมื่อโอโซนมาใช้ ก๊าซโอโซนคือพิษ และแม้ว่ามันบอกว่ามีกลิ่นที่โดดเด่น
,มาตรการความปลอดภัยระวังจะถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องพนักงาน ต้นทุนของ
โอโซนเป็นหลัก ห้ามปรามปัจจัยใน UK และด้วยเหตุนี้คลอรีนยังไกล
นิยมใช้กระบวนการฆ่าเชื้อ น้ำ
หลังจากการรักษาและก่อนที่น้ำผ่านเข้าไปในคุณภาพน้ำประปาวัด
บ่อย เพื่อให้มั่นใจว่าการรักษาจะทำงานอย่างถูกต้องหลังจากการรักษาน้ำ
อาจถูกเก็บไว้ก่อนที่จะใช้ หรืออาจจะใช้งานได้ทันที ควรปฏิเสธคุณภาพสำหรับ
ตัวอย่างที่เป็นผลจากเหตุการณ์อื่น หรือเป็นมลพิษ แหล่งอุปทานฉุกเฉินชั่วคราวสามารถใช้
.
17
น้ำเสียสิ่งปฏิกูล ) การรักษา ( ที่ 34.47 นาที )
แต่เดิมสร้างโดย พระราชอำนาจใน
การกําจัดสิ่งปฏิกูล ( 1898-1915 ) วัตถุประสงค์ของการรักษาคือ :
กาก
- หลีกเลี่ยงโรคระบาดและน่ารำคาญ ( โรคและกลิ่น )
- คุ้มครองน้ำสะอาดแหล่งที่มาจากมลพิษและท่อน้ำทิ้ง
-
โดยการผลิตบริการ ซึ่งหลังจากการเจือจางด้วยน้ำ เหมาะสำหรับเป็นแหล่งผลิตน้ำประปา จัดหานามธรรม
.
สิ่งปฏิกูลเป็นซับซ้อนผสมระงับและละลายวัสดุทั้งสองประเภท
เป็น มลพิษอินทรีย์ สิ่งปฏิกูลคือ 99น้ำ 9% และกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
ถูกออกแบบมาเพื่อรักษา 0.1% ของแข็ง ความแข็งแรงของสิ่งปฏิกูลและความบริสุทธิ์ของ
น้ำทิ้งจะอธิบายในแง่ของของแข็งแขวนลอย ( SS ) และความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ ( BOD )
.
คณะกรรมาธิการวางแผนมาตรการทั้ง :
- ของแข็งแขวนลอย ( SS ) : กำหนดโดยการกรอง , การอบแห้งและชั่งน้ำหนักของรู้จักตัวอย่าง
ปริมาณซึ่งจะแสดงในมก. L-1
- ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี : ปริมาณของออกซิเจนที่จำเป็นโดยแอโรบิค
จุลินทรีย์การย่อยสลายสารอินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ
แนะนำมาตรฐานเดิมคือคณะกรรมาธิการน้ำทิ้งน้อยกว่า :
-
30 มก. L-1 SS - 20 มก. L-1 โอดี ที่เรียกว่า 30:20 มาตรฐาน .
คณะกรรมาธิการรอยัล envisaged ว่าน้ำทิ้งของมาตรฐานนี้จะเจือจาง 1 :8 กับ
แม่น้ำน้ำสะอาด ( ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม L-1 บีโอดี ) มาตรฐานนี้ถือเป็น
ขั้นต่ำ ปกติ และไม่ถูกบังคับใช้ตามระเบียบ เพราะตัวละครและ
ใช้แม่น้ำหลากหลายอย่างมาก . กระบวนการนี้ขณะนี้ถูกควบคุมโดยกฎหมายของสหภาพยุโรปส่วนใหญ่เป็นเมือง
น้ำเสีย Directive ผลงานการบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ในปัจจุบันต้อง
การตอบสนองมาตรฐานที่กำหนดโดยระบบบำบัดน้ำเสียในเขตเมือง Directive คำสั่ง
adopts วิธีกําหนดโดยรอง ( ทางชีววิทยา ) การรักษาต้อง
ใช้กับไหลมีคุณสมบัติเท่ากับ 2000 PE ( แหล่ง&น้ำเค็ม ) และ 10 , 000
PE ( ชายฝั่ง ) และเหนือ ยังประกอบด้วยสารอาหารบำบัดมาตรฐานการควบคุมความสัมพันธ์
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในพื้นที่อ่อนไหวยูโทรฟิก .
การแปล กรุณารอสักครู่..
