)) 环境工程学报第 卷 复杂并含有生物难降解的有毒物质 可生化性差等特点 因此 印染废水的处理对于保障水环境的安全性具有重要意义 印染废水具有高 =/ 高氨氮 高 等特点 采用单一的物理法 化学法和生化法对废水进行处理 均难以经济而有效去除污染物质 而采用多种处理方法联用的手段不仅能提高废水处理的

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1 第 卷 第 期环境工程学报 年 月! "#$ %! & '"$! 混凝 - 生物接触氧化 - 臭氧氧化工艺对印染废水处理特性评价 梅林春 吴乾元 黄满红 姚 颖 丘培文 王文龙 李 昂 东华大学环境科学与工程学院 国家环境保护纺织污染防治工程技术中心 上海 清华大学深圳研究生院 国家环境保护环境微生物利用与安全控制重点实验室 深圳 * ** 佛山市佳利达环保科技股份有限公司 佛山 * ) 摘 要 评价了大塘污水处理厂混凝. 生物接触氧化. 臭氧氧化工艺对印染废水的处理特性 分析处理过程中 =/ 色度的去除规律 结果表明 混凝. 生物接触氧化. 臭氧氧化工艺出水 =/ 浓度最优水平值 9,1. ) 为 ( & 2 中间水平浓度 9,1.* 为 )* & 2 =/ 浓度保证值 9,1.+* 为 ( & 2 优于排放标准 工艺出水色度最优水平值 9,1. ) 为 倍 中间水平浓度 9,1.* 为 ) 倍 出水保证值 9,1.+* 为 )* 倍 其中 臭氧氧化在印染废水出水 =/ 和色度的深度处理中发挥重要作用 将出水 =/ 达标保障率由原来的 + 提高到 出水色度的达标保障率由 提高到 + 关键词 印染废水 =/ 色度 混凝 生物接触氧化 臭氧氧化 中图分类号 ( 文献标识码 文章编号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我国是一个纺织品出口大国 但是纺织行业带来的水污染也日益引起人们重视 据统计 年全国印染废水水量年排放量为 ( * 万 ' 占全国工业废水总排放量的 ( 一般印染废水 值为 D =/ 为 ) D & 2 =/ * D) & 2 色度为 D) 倍 但当印染工序中印染工艺 纤维种类和加工工艺改变时 印染废水水质将发生较大变化 其 =/ 甚至可以高于 为 & 2 相比于其他工业废水 印染废水具有水质水量波动大 有机物含量 色度 较高 成分 基金项目 深圳市科技计划项目 100 )( )*) 收稿日期 * 修订日期 * ) 作者简介 梅林春 ++ 男 硕士研究生 研究方向 水污染控制工程 $.&" & < & 通讯联系人 $.&" " 8" <' " 6

2 )) 环境工程学报第 卷 复杂并含有生物难降解的有毒物质 可生化性差等特点 因此 印染废水的处理对于保障水环境的安全性具有重要意义 印染废水具有高 =/ 高氨氮 高 等特点 采用单一的物理法 化学法和生化法对废水进行处理 均难以经济而有效去除污染物质 而采用多种处理方法联用的手段不仅能提高废水处理的效率 还能降低处理成本 ).* 对于印染废水的处理 通常先对其进行混凝 水解酸化等预处理 再采用好氧生物处理或是厌氧. 好氧生物处理 但是经过相关物化和生化方法处理后 出水一般还不能达到排放要求 需对二级出水进行深度处理.( 目前 常用的印染废水深度处理技术有臭氧氧化 超滤 生物活性炭等 臭氧具有很强的氧化性 在降低 =/ 浓度 提高废水的可生化性的同时 将大分子染料的发色或助色基团破环 从而达到脱色效果 +. 色度和 =/ 是印染废水处理过程中关注的重要指标 本研究以佛山市三水区大塘污水处理厂的进水为研究对象 分析混凝. 生物接触氧化. 臭氧氧化工艺对废水中 =/ 色度的去除特性 为印染废水处理工艺的运行和维护管理提供参考 研究方法 数据来源本研究中的进出水 =/ 色度数据均来源于佛山大塘污水处理厂 年 ) 月 ) 年 ) 月的监测数据 各项指标的监测方法参考 水和废水监测分析方法 第 ) 版 ) 污水处理厂概况佛山大塘污水处理厂位于佛山市三水区 该厂进水来自大塘工业园区 水质成分复杂 污染物种类较多 含有印染废水 树脂生产废水以及金属加工 家具生产废水 印染废水和树脂生产废水分别占总废水量的 + 和 * 金属加工 家具生产废水占 * 印染废水以偶氮 蒽醌类染料废水为主 但印染废水的水质随加工的纤维种类 生产工艺 染化料 种类而存在很大差异 该污水处理厂的设计处理水量为 ( 万 & 6 使用的处理工艺为混凝. 生物接触氧化. 臭氧氧化 工艺流程如图 所示 污水处理厂进水是由工业区普通废水和处理后的牛仔废水两部分构成的混合废水 处理前的牛仔废水 万 & 6 污染物浓度较高 其 =/ 高达 * D * & 2 色度高达 D* 倍 值达 D 因此 大塘污水处理厂为降低牛仔废水对印染废水处理系统的冲击 在牛仔废水进入系统前 先将其通入佳利达热电厂中 对电厂烟气进行吸收 通过这个处理过程 一方面电厂烟气中的 1 氧化物能中和废水中碱度 使废水中 值降低 另一方面烟气中烟尘对废水中染料 助剂等物质具有吸附作用 通过静置沉淀后 牛仔废水中部分色度和 =/ 得到去除而降低 达到 以废制废 的目的 牛仔废水吸收电厂烟气后 引入的 1 元素使废水中 9 和硫氧化物含量升高 这些污染物随牛仔废水经过电厂排出后与普通废水混合 进入印染废水处理工艺处理 经深度处理后的出水中约 万 & 作为再生水源 其余出水排入附近的白岭涌河道中 作为补给地表水的水源 ( 主要构筑物及主要设备格栅 由于废水中含有纤维 碎布等杂物 因此 在废水进水处设置了格栅 栅条间距为 && 采用人工清渣的方式进行清渣 混凝沉淀池 长 C 宽 C 高为 &C &C & 有效池容为 ) & 座 水力停留时间约 * & 混凝过程中添加的混凝剂为, B 和 4 1= ) 其中, B 投加量范围为 * D & 24 1= ) 的投加量范围 ( D * & 2 混凝剂的具体投加量随污水水量水质变化而变化 采用水力搅拌和机械搅拌的方式 使废水与混凝剂混匀 中转池 长 C 宽 C 高为 &C &C) & 有效池容为 ( & 座 水力停留时间为 ) & 图 大塘污水处理厂污水处理工艺图 4 1 " '! "'& '! #/"'" 9,

3 第 期 梅林春等 混凝. 生物接触氧化. 臭氧氧化工艺对印染废水处理特性评价 )* 生物接触氧化池 长 C 宽 C 高为 &C) &C* & 有效池容为 万 & 座 水力停留时间为 臭氧氧化池 长 C 宽 C 高为 &C* &C & 有效池容为 ( & 座 水力停留时间为 * 系统中有 套臭氧发生器 臭氧产量为 F 的臭氧发生器 * 台 的臭氧发生器 ) 台 该污水处理厂中污水的臭氧投加量约为 * & 2 ) 进出水水质该厂设计进出水和进水水质如表 所示 污水厂执行的废水排放标准为 纺织染整工业水污染物排放标准 0 ) (. 和广东省地方标准 水污染排放限值 / )). 第二时段一级标准 表 污水厂设计进水与实际进水水质情况对照 11 +!"$ "! " 8! "# $ " 项目 =/ 色度 =/ * 11 & 2 倍 & 2 & 2 设计进水水质 )* D 进水水质 D D * D( H D 0 ) (. ( * D+ / )). ) D+ 污水厂执行的排放标准 ) D+ 凝沉淀对 =/ 的去除率均为 有研究表明 作为混凝剂 4 1= ) 中 4? 能接受含有孤对电子的染料分子络合生成结构复杂的大分子 同时 4? 还被普遍认为与络合沉降作用有关 即 4? 能与染料分子中 - = 等基团络合 使染料分子的溶解性发生变化 这有利于染料分子在混凝沉淀过程中被去除 (. 混凝对 =/ 的去除率分布如图 ) 所示 可以看出 混凝对 =/ 的去除率很高 去除率的平均值和中位值分别为 * 和 去除率在 D* 之间的概率将近 ( 低于 的概率不超过 这表明混凝工艺能稳定去除 =/ 0! + 等用 4 1= ) 进行混凝时 发现当混凝剂投加量为 D & 2 时 =/ 的去除率能达到 * 作为对比研究 分析结果与前人研究具有一致性 * 数据分析方法采用 =! 软件统计方法对监测数据进行处理 利用技术性能统计 ' 8!#!&" '". ' ' 9,1 分析评价方法对混凝 生物接触氧化 臭氧氧化工艺进行性能评价 评价工艺运行性能的统计百分率包括 种水平的 9,19,1. ) 9,1.* 9,1.+* 分别表示一年中最优出水水质 中间水平 最大保证率下的出水水质 *. 图 进水 =/ 浓度分布 4,! " '86 '! ' # =/ # ' 混凝沉淀对印染废水 和色度去除特性 混凝沉淀对 的去除特性该污水厂的进水 =/ 浓度分布如图 所示 约 + 的进水 =/ 浓度为 * D & 2 且进水 =/ 浓度平均值为 )* & 2 中位值为 ) & 2 经过, B4 1= ) 混凝沉淀后 混凝沉淀出水 =/ 概率分布情况如图 所示 =/ 浓度在 D * & 2 范围内的比例约 平均值为 ) & 2 中位值为 ) & 2 以平均值和中位值计算 混 图 混凝沉淀出水 =/ 浓度分布 4,! " '86 '! ' # =/"#'! " "' " 6 6 & '"'! 混凝沉淀对色度的去除特性 该污水厂的进水色度分布如图 * 所示 其 ) 和 +* 位值分别为 和 倍 其色度平 均值和中间值分别为 *** 倍和 ** 倍 超过 ( 样品

4 ) 环境工程学报第 卷 图 ) 混凝沉淀对原水 =/ 的去除率分布图 4 ),! " '86 '! ' #! &%" # 8# =/ "#'! " "' " 6 6 & '"'! 值为 +* 位值为 ( 混凝沉淀对色度的去除率大多集中在 )* D(* 这区间的概率数值将近 (+ 去除率低于 的概率不超过 苏玉 萍等对染料进行混凝脱色实验时也发现了类似的结果 发现用硫酸亚铁作为絮凝剂时 投加量控制在 (* D+* & 2 废水脱色率达到 ) D+) 混凝沉淀脱色机理是 4 1= ) 离解出的二价亚铁离子在碱性条件下水解 氧化生成的 4 = 和 4 = 具有巨大的表面积 对染料分子具有络合和吸附作用形成絮体 同时由于网捕作用使生成的有机物絮体与无机颗粒之间形成巨大 不定形态的沉淀物 实现对污染物的去除 图 * 进水色度分布 4 *,! " '86 '! ' #! # ' 的进水色度处于 ) D( 倍之间 这表明该污水厂进水色度浓度相对稳定 有利于系统的稳定运行 混凝沉淀出水色度特征如图 所示 超过 +* 的出水色度小于 倍 其平均值和中位值分别为 倍和 倍, B 和 4 1= ) 混凝沉淀过程可显著去除印染废水中的致色物质 图 混凝沉淀出水色度分布 4,! " '86 '! ' #!"#'! " "' " 6 6 & '"'! 混凝沉淀对于色度的去除率分布如图 ( 所示 混凝沉淀对于色度去除率的均值为 *) ) 位 图 ( 混凝沉淀对原水色度的去除率分布 4 (,! " '86 '! ' #! &%" # 8#! "#'! " "' " 6 6 & '"'! ( 生物接触氧化对印染废水 和色度去除特性 ( 生物接触氧化对 的去除特性 混凝沉淀出水进入生物接触氧化池进行处理 生物接触氧化出水的 =/ 浓度分布如图 所示 出水 =/ 浓度小于 & 2 的概率超过 + 平均值为 & 2 大部分出水水质满足排放标准要求 但仍有不满足控制目标的情况出现 生物接触氧化对 =/ 的去除率分布如图 + 所示 生物接触氧化对 =/ 的去除率很高 平均值和中位值均可达到 去除率低于 ( 的累积概率分布不超过 在相关的研究中 生物接触氧化是通过微生物产生的酶氧化或还原染料分子 破坏其不饱和键及发色基团 从而降解大分子有机污染物的 2 " 等通过研究证明 利用生物接触氧化对偶氮染料废水进行处理时对 =/ 的去除率为 *

5 第 期 梅林春等 混凝. 生物接触氧化. 臭氧氧化工艺对印染废水处理特性评价 )( 图 生物接触氧化池 =/ 浓度分布 4,! " '86 '! ' # =/"#'! " '" ': 6"'! 图 生物接触氧化池色度分布 4,! " '86 '! ' #!"#'! " '" ': 6"'! 图 + 生物接触氧化对 =/ 的去除率分布图 4 +,! " '86 '! ' #! &%" # 8# =/ "#'! " '" ': 6"'! ( 生物接触氧化对色度的去除特性 生物接触氧化出水的色度特征如图 所示 生物接触氧化是利用填料中的微生物对染料进行降解 并去除废水中的色度的 ) 经过生物接触氧化之后 出水色度的平均值和中位值约为 ) 倍和 * 倍 超过 ( 的出水样品色度低于 倍 该结果表明 生物接触氧化可去除印染废水的部分色度 但是 生物接触氧化出水的色度在大部分情况下仍超过 倍 远未达到相关排放标准 因此 需要进一步的深度处理以降低其色度 生物接触氧化对于色度的去除如图 所示 生物接触氧化对于色度去除率的平均值和中位值为 * D* 生物接触氧化对色度的去除率大多集中在 )* D 这区间的累积概率数值为 ( 去除率低于 的概率不超过 相关 * 研究中 汲传军等也利用生物接触氧化装置对直接染料与活性染废水中色度的去除 并取得了不错的效果 图 生物接触氧化对色度的去除率分布 4,! " '86 '! ' #! &%" # 8#! "#'! " '" ': 6"'! ) 臭氧氧化对印染废水 和色度的去除特性 ) 臭氧氧化对 的去除特性废水经臭氧氧化处理出水的 =/ 浓度如图 所示 臭氧氧化出水 =/H & 2 的比例高达 + 经过该厂混凝. 生物接触氧化. 臭氧氧化组合工艺处理的印染废水可满足纺织行业的排放标准以及广东省地方污水排放一级标准要求 图 臭氧氧化池 =/ 浓度分布 4,! " '86 '! ' # =/"#'!5 "'!

6 ) 环境工程学报第 卷 臭氧氧化对 =/ 的去除率分布如图 所示 平均值和中位值分别为 * 和 )) 将近 ( 的样品分布在 D 之间 因此 臭氧氧化对于 =/ 的去除以及出水水质的再提高起到重要作用 张定定等对印染废水深度处理过程中有机污染物分子质量的分布变化做了研究 认为臭氧氧化对废水中污染物质的去除中 臭氧对大分子质量和小分子质量物质均有去除作用 且去除率较高 对分子质量 的物质去除率达到 (* * 臭氧氧化对于色度的去除如图 * 所示 臭氧氧化对于色度去除率的平均值和中位值分别为 ( 和 臭氧氧化对色度的去除率较高 大多处在 D 水平 +( 的样品的去除率高于 臭氧脱色就是利用其强氧化性破坏染料的蒽醌 偶氮等致色基团 并对染料的其他部分基团进行氧化 (. + 从而达到染料脱色目的 在前人的研究中 也证明了臭氧氧化对蒽醌 偶氮等染料物质进行去除均有良好的去除效果 图 臭氧氧化对 =/ 的去除率分布图 4,! " '86 '! ' #! &%" # 8# =/"#'!5 "'! ) 臭氧氧化对色度的去除特性臭氧氧化出水的色度特征如图 ) 所示 在全年范围内 出水的平均值和中位值分别为 ) 倍和 ) 倍 约 + 的出水色度能满足排放标准 ) 倍 要求 采用 9,1 技术性能统计分析方法对工艺进行分析可知 出水色度最优水平值 9,1. ) 为 倍 中间水平浓度 9,1.* 为 ) 倍 说明大部分的出水都能够达标排放 大塘污水处理厂的出水色度最大值或保证值 9,1.+* 为 )* 倍 图 * 臭氧氧化对色度的去除率分布 4 *,! " '86 '! ' #! &%" # 8#! "#'!5 "'! * 混凝 - 生物接触氧化 - 臭氧氧化工艺对污染物去除效果分析 * 混凝 - 生物接触氧化 - 臭氧氧化对 的去除效果分析进出水 =/ 去除率如图 所示 由图可知 系统对 =/ 的去除率较为稳定 且去除率大部分在 + 以上 =/ 去除率的平均值达到 + 各处理阶段的出水 =/ 值如图 ( 所示 该图表明 废水 =/ 值在处理过程中逐步下降 组合工艺的使 图 ) 臭氧氧化出水色度分布 4 ),! " '86 '! ' #!"#'!5 "'! 图 进出水 =/ 去除率 4 - &%" # 8# =/ # '" 6 # '

7 第 期 梅林春等 混凝. 生物接触氧化. 臭氧氧化工艺对印染废水处理特性评价 )+ 图 ( 各阶段中 =/ 的出水分布统计 4 (/ '! ' '"' ' # =/"' " '" 用对印染废水的 =/ 处理效果显著 保证了出水 =/ 值达到相应排放标准 对各阶段去除的 =/ 绝对值分析表明 混凝和生物接触氧化对 =/ 去除非常明显 生物接触氧化池的出水 =/ 已基本达到相应排放标准 但臭氧深度氧化的使用 进一步降低出水的 =/ 保证出水 =/ 低于 & 2 的排放标准 * 混凝 - 生物接触氧化 - 臭氧氧化对色度的去除效果分析进出水色度去除率如图 所示 由图可知 系统可适应对高浓度的进水色度的冲击 保持对色度有稳定的去除 色度去除率的平均值为 + ) 各阶段对色度的去除如图 + 所示 可以看出 在混凝. 生物接触氧化. 臭氧氧化处理过程中 色度的浓度逐级降低 而在生物接触氧化之后 出水色度没有达到排放标准的要求 经过臭氧深度处理之后 色度平均值降低到 ) 倍 中位值降为 ) 倍 色度在绝大部分时间里符合排放要求 这表明 在该工艺中臭氧氧化是保障出水达标的重要工艺 图 进出水色度去除率 4 - &%" # 8#! # '" 6 # ' 图 + 各单元对色度的去除效果 4 +/ '! ' '"' ' #!"' " '" 2 结 论 混凝. 生物接触氧化. 臭氧氧化对印染废水 =/ 和色度具有良好的去除效果 工艺对 =/ 和色度的去除率分别可达 + 和 +) 出水 =/ 和色度达标保障率分别为 和 + 臭氧氧化作为印染废水深度处理手段 使出水中 =/ 和色度的达标保障率分别由 + 提高到 提高到 + 对印染废水处理出水水质的再提高具有重要意义 参考文献 国家统计局 中国环境统计年鉴 北京 中国统计出版社 ( +. 戴日成 张统 郭茜 等 印染废水水质特征及处理技术综述 给水排水. ( /" - " 9 0 E " '"1 &&"!8#! '.68 "' "'!'! "'& '' 8 "'! "' "'!$!. ( 耿云波 刘永红 赵鹏飞 印染废水生物处理技术的应用现状及研究进展 工业用水与废水 )).) ", # "' '"'" 6! "!!! # "' 8! ' " 6 68 "' "'!'! "'& '; 6 '! " "'! "' "'! )).) ) 程云 周启星 马奇英 等 染料废水处理技术的研究与进展 环境污染治理技术与设备 ( ) *. 3 E : B"E 8 '",!! '! "' & ' 6# "' "'! '" 68 9 " 6 $ & '#!$ %! & '",' '! ( ) *. * 9"@K $ K!% '2,K# !"6"' 8.! 8!"6 "' > ' " 6 & " & #6. * +.(*

8 * 环境工程学报第 卷 徐绮坤 汪晓军 印染废水深度处理的试验研究 工业水处理 (.) " " - "! "6%" 6 '! "'& ' #! ' " 6 68 "' "'!; 6 '! " "'!9! "'. & ' (.) ( 9! " > 9! ' /! 5"' #6! '68 ' :' "' "'! 85 5"' " &. "' &! " '!/ " "' ). *. 金晶 汪永辉 印染废水深度处理回用技术 中国资源综合利用 * ).( " 3 9 "6%" '! "'& '" 6! #! ' " 6 68 "' "'! "-! &.! % 7' 5"' * ).( + " /" 7! ' 1/! 5"' #". ' :'! " ' % & "$!! " 3 ) *. 9! " > /!@" ; =5'!@ " 1 '"/.! 5"' #' :' " 68 " ' 85 /8 " 6, & ' + +(.+ 9!". " " - B" &6 B B!4B /!"6"' #"! ' '! " 68 #!&! 6 ' :' "' "'! 85 "' / " "'. >2 2 6"@ 51 6%" 6 : 6". ' #' :' "' "'!=5 1 $!. 9! "#' ; '! "' "=5 "' * * *.** 1 > 2 '"- 6 ' # =/" 6!#" 6 " 6! " ' % 68 '# "' "'!. 5 >! "! "# & "$! ) +.) ) 国家环境保护总局 水和废水监测分析方法 第 ) 版 北京 中国环境科学出版社 * ',"!@!/1 & 5 '" $4 $-4'68# - " '" % %!8 " 6, & ' $%""' #' 8!#!&" " 6!! " '8 "'!1 " * *. * 王众众 吴光学 孙迎雪 等 污水深度处理微絮凝. 型滤池工艺运行性能分析 给水排水 ( ++ *.* " 5 0 " : 1 3 : '". "8 #!#!&" #"&!.# "'..'8 # '!! " 6 "' "'!'!' "!8'! "'& '! "'! "' "'!$! ( ++ *.* ( 郑冀鲁 范娟 阮复昌 印染废水脱色技术与理论述评 环境污染治理技术与设备 * +. * 4" " - " 4 " - % #68 "' "'!6!"' ' 8 " 6 '!8 9. " 6 $ & '#!$ %! & '",'. '! * +. * 戴安邦 配位化学 北京 科学出版社 3 + 0! / %"5 6 "'!" '"9! "'& ' # ' ' :' "' "'! & " 6 #!#"' "'!- "! ( (+ ). * 苏玉萍 奚旦立 活性染料印染废水混凝脱色研究 上海环境科学 /" 1'68 6! 5"' #" ' %". ' 6 68 "' "'! 8 " "' 1 " " $ %!. & '"1.+ 1' - / #1 " "' " 6!. '"' #"& " " # ' ;- &%"# "!!" 6 '! 6 '8 "'!- "! 2 ) (.(+ 1 " "! B "' 8 / "!. "! '! "'& '#! 6 ' :' # '. "'! " '! "'!- "! " 3"E " "8 '"$ " 6 6!"6"' #"568 " 5"! 8 - " & 6! #!. "! &! '!8 " 6 "!. '" ': 6"' $ %! & '"1 " 6,' - "! +* *. + ) 高廷耀 顾国维 周琪 水污染控制工程 上册 第 版 北京 高等教育出版社 * 汲传军 马春强 用生物接触氧化法处理印染废水 工业水处理 * * *+. " B" " 9! "'& ' # 68 "' "'! 8 " '" ': 6"'! ; 6. '! " "'!9! "'& ' * * *+. 张定定 马冬梅 汤志涛 等 印染废水深度处理过程中有机污染物分子量的分布变化 环境化学 ) (. " / 6 B"/ & 9" '" '" B. "! '6 '! ' " 6 %"! "' #! ". '" ' "6%" 6 '! "'& '! # "'! "'. & ' # '#68 "' "'!$ %! & '" &. '!8 ) (. ( " " 9 =5 "' #" "5 68 " &. "'! " '! "'!- "! * ) G 3 '"%- "&P!'P=$# ' % #5 6! 5"' #! " ' % 68 # '6 6 ' 68!&! 9 :' - "!! " ++). + > 5 B" " /!K 6!"6"' " 6 ':. '8'68#'! ' :'! " ' % $ %.! & '"

赵世嘏 高乃云 楚文海 微曝气工艺是在常规 基础上发展起来的 试验表明在紫外光强 投加量为 三氯乙酸 初始浓度约为 的情况下 后该工艺对 的去除达到 以上 工艺效果受 光强 投加量 初 始浓度和 的影响 其他条件一定时 随着 光强和 投加量的增大 去除率增加 然而 投加量超过 后 去除效果增加缓慢 对不同初始浓度 时去除率最 高 而后浓度增加 去除率下降 中性或弱酸性 条件下更有利于降解 消毒副产物

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