第一篇:淺談加強地表水水廠水質的控制
淺談加強地表水水廠水質的控制
摘 要:安全供水是城市供水的基本要求,是一個系統工程。根據有關水質控制的標準,結合自來水公司多年來的運行經驗,對地表水水廠水質控制的主要環節進行深入分析,提出加強水質控制的措施。
關鍵詞:水質控制 水源 工藝控制 深度處理
安全供水是城市供水的基本要求,是一個系統工程,合格的水廠出水水質是安全供水的重要保證。自來水處理過程中,只要某一個環節稍有差池就可能影響出廠水水質不符合生活飲用水衛生標準。根據有關水質控制的標準,結合自來水公司多年來的運行經驗,對地表水水廠水質控制的主要環節進行深入分析,提出加強水質控制的措施。
1.水源控制
水源水質變化一般包括自然因素引起的變化和人為因素影響的變化。自來水公司各水廠原水分別取自付疃河干支流不同河道,經過多年檢測,其水質符合地表水II類或III類標準,水質較好。
1.1自然因素
夏天河水流量大,氨氮、有機物等含量少,藻類較多,每當洪水期或者暴雨之后,常常由于雨水將地面上大量的有機物帶入河中,原水有機物會突然升高。冬天上游來水小,氨氮、有機物含量多,導致原水氯化物、氨氮、有機物等的含量偏高,影響供水。
1.2人為因素方面。各水廠取水點上游雖然沒有太多的工業區,但是上游部分石材加工企業的廢水,穿過水源地上游的高速公路及普通國省道干線上大中型運輸車輛的廢氣、漏油等,這些均對水廠的供水安全等造成一定的隱患。此外,上游部分水庫在開閘放水時也會造成原水水質的突變并影響水廠水處理。
1.3密切監視水源的水質變化。水源水質是影響出廠水水質的源頭。在水廠生產過程中,需要密切監視水源水質的變化情況,及時、準確掌握水源的水質特征,方便生產及時調整與平穩運行。
2.水廠工藝的控制
目前水廠采用的基本上是常規處理工藝(混凝-沉淀-過濾-消毒)或強化常規處理工藝,加強對處理工藝的管理和控制是確保水質的重要保證。
2.1混凝、沉淀階段
混凝、沉淀階段,水溫、PH、濁度、水量及水力條件等是其主要影響因素。
2.1.1水溫。在進行水處理時,如果水溫較低,通常絮凝體形成緩慢,顆粒細小、松散,主要是因為混凝劑水解是吸熱反應,低溫水混凝劑水解困難,低溫水粘度大,使顆粒碰撞機會減少,水溫低時,膠體顆粒水化作用增強,妨礙膠體凝聚,影響沉淀效果。為提高低溫水處理效果,常用方法是增加混凝劑投加量和投加高分子助凝劑。
2.1.2 PH值。水的PH值對混凝效果的影響程度視混凝劑品種而異,而要選擇適宜的混凝劑,應結合原水水質和混凝劑特征來定。經過多年的運行經驗,現采用液態聚合氯化鋁混凝劑,原水PH值在7.0-8.0之間,效果較好。
2.1.3 原水濁度。冬季原水濁度底,夏季洪水期原水濁度高。為提高混凝沉淀效果,在夏季原水濁度高時(200NTU以上),采用高效混凝劑,其它時候采用普通混凝劑,能夠取得較好的處理效果。
2.1.4 進水量與水力條件。水力條件是影響混凝、沉淀的重要因素。在混合、絮凝階段,無論是采用水力混合還是機械混合,都要做到快速、均勻。采用水力混合、絮凝時,應控制好進水水量,讓其水力條件盡量符合設計要求,提升絮凝效果,確保沉淀階段的穩定和可靠。
2.1.5 加藥點位置。
加藥點位置對混凝效果有直接影響。奎山水廠原來在一級泵房和絮凝池之間的原水管道上投加,通過管道混合器混合,混合效果受原水水量的影響較大。在二期工程上馬時,結合設備工藝特點,設置了配水井和機械混合,投加點設在配水井機械混合池之前,取得了良好的效果。
2.1.6積泥。絮凝池、沉淀池積泥對其運行有較大的影響,合理排泥和定期清洗是保證處理水質的重要環節。根據不同的原水濁度設置不同的排泥周期,運用自動控制排泥減少人為因素的影響和操作人員的勞動強度,沉淀池一般每年清洗一次。
2.2過濾階段
過濾是降低濁度保證水質的關鍵。濾池的運行受到沉淀水的濁度、濾池沖洗強度和反沖洗方式等因素的影響。
2.2.1沉淀水濁度。各水廠基本采用普通塊濾池和V型濾池,濾池進水濁度控制標準為:≤3NTU的保證率為95%,濾池出水濁度標準為:≤0.2NTU的保證率為95%.2.2.2濾池沖洗強度。濾池沖洗過程中,沖洗強度和濾層膨脹率、水溫、濾料粒徑及比重等有關。為了保證良好的膨脹率,濾料粒徑和比重越大,要求的沖洗強度便越大。當水溫低時,水的比重要相應地變大,砂粒的浮力即變大。這時,就應調小沖洗強度,反之,則應增大沖洗強度。
2.2.3濾池反沖洗方式。為避免沖洗強度過大和配水系統的損壞而出現跑漏現象,導致濾層達不到規定要求,從而影響水質,在運行過程中不斷優化反沖洗過程,反沖洗前關閉進水閥門后,先將濾池池內的水過濾,然后再進行反沖洗,適當延長V型濾池氣沖洗時間,減少濾池水沖洗時間。并且每年都要檢測濾池濾砂厚度、濾料粒徑、含泥量。
2.3消毒工藝
合理控制消毒是保證水質安全的關鍵。各水廠主要采用液氯消毒,氯氣投加量根據原水、沉淀水、濾后水的水質情況而定。當原水氨氮和有機物等污染物較多時,耗氯量會明顯增加;夏季水溫高,細菌、藻內和微生物繁殖快,冬季氨氮等污染物較高,都會增加氯氣消耗;此外,PH、原水氯化物等也會影響耗氯量。目前一般控制出廠水余氯在0.5-1.0 ppm之間。
3.加強水質控制的其他措施
3.1加強設備管理
設備正常運轉是確保水質的重要條件。有效的設備管理應當是包括設備采購、安裝調試、運行、維護保養、備件備品管理和報廢等全過程的管理,尤其應當在設備采購(設備定型、設備性能分析)、設備維護保養方面加強管理,確保各項工作的落實和執行,保證設備的正常運轉。
3.2改進消毒工藝
在氨氮含量高時大部分采用折點加氯,這在原水受到有機物污染時存在生成“三致”物質的危險,并且投氯過多可能產生氯臭,影響感官。所以現在有些水廠在進行增加預處理或者改用二氧化氯等其它消毒劑的改造,并嘗試采用臭氧、紫外線以及多種方式共同使用的消毒工藝。
3.3提高自動控制程度
水廠應當在經濟條件允許的情況下,提高自動化水平。特別是在線儀表的安裝和加氯、投礬的自動化程度方面,最好能夠予以足夠的重視。
3.4加強水質監測
濁度、PH、余氯,氨氮等指標最好能實時監測,化驗室應當在做好國家飲用水衛生標準要求的項目外,重點對原水水質、消毒劑投加、絮凝劑投加等方面進行分析、研究,為生產提供指導。水廠除設化驗室外,班組也應定時、定項進行水質檢驗,及時掌握工藝水質變化情況,指導生產安全運行。
4.結論
通過多年的供水實踐,我們充分認識到,控制好地表水水廠水質是自來水產品質量管理中非常重要的關鍵環節,關系到千家萬戶的健康生活。我們應該在加強水源控制、加強水廠工藝控制上下功夫,進一步改進生產方式,大力采用新工藝、新技術。特別要加強制度建設,充分體現“人身安全、水質安全、設備安全”的管理理念,帶動和促進生產方式、生產工藝的改進,全面提高管理水平,確保水廠水質得到充分保證。
參考文獻:
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[2]許保玖;給水處理理論,中國建筑工業出版社;2004年。
[3]張堯旺;水質監測與評價,黃河水利出版社;2008年。
第二篇:水廠水質管理制度
水廠水質管理制度
一、堅持全面質量管理的原則,牢固樹立“水質就是生命與健康”的理念,全力打造優等水質保證體系。
二、堅持保護好水源水的原則,做好水源地保護工作,加強水質監測,出現異常情況時,一線人員要及時報告,以便采取相應的處理措施,保證水質。
三、堅持不合格不出廠的原則,嚴格按照《農村供水水質標準》GB/5749-2006的指標,對制水廠的水質進行科學處理,確保出廠水水質全面達標。
四、堅持全線管線段管理的原則,對管網末梢水和結算表前端水進行定期與不定期相結合的檢測,并與出廠水的指標相結合,實行動態處理。
五、制水人員應嚴格按照水質檢測室提供的水質處理方案進行藥量準確投放。
六、檢測人員要嚴格按照規定的頻率和周期,加強對水源水、出廠水、末梢水的檢測,并按照GB/5749-2006的指標進行比對,及時拿出水質處理方案。
七、水質檢測中心每月統計水質合格率,并報送有關部門備案。
第三篇:地表水水質自動監測站
近年來,水質自動監測技術在許多國家地表水監測中得到了廣泛的應用,我國的水質自動監測站(以下簡稱水站)的建設也取得了較大的進展,實施地表水水質的自動監測,可以實現水質的實時連續監測和遠程監控,及時掌握主要流域重點斷面水體的水質狀況。水站的選址:
水質自動監測站所選擇的水域首先要有明確的水域功能,具有反映水環境質量狀況的空間與時間代表性,滿足環境管理的需要。站房建設需考慮的因素有: 必須保證電力供應、通訊暢通、自來水供應。站房設計建設時要考慮站房內的監測儀器和其他輔助設備的安全。3 周圍環境的交通便利。站點建設費用較大,在選址是考慮長期使用性。監測因子:
水質自動監測站的監測項目包括水溫、pH、溶解氧(DO)、電導率、濁度、高錳酸鹽指數、總有機碳(TOC)、氨氮等 水站分類: 分心小屋式水質自動監測站
分析小屋式水質自動監測站,站房材質多為彩鋼板或不銹鋼板,表現做噴塑或烤漆處理,具備完善的供水、供電、防雷、接地、密封、保暖、網絡通訊以及視頻監控功能,儀表多采用壁掛方式安裝,適用于用占地面積有限、地理情況復雜、項目建設周期較短、有移址或調整監測點位需求的水站建設。監測指標:
水溫、PH、溶解氧、電導率、濁度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸鹽、亞硝酸鹽、H2S、TSS、UV254、NO2-N、BTX、色度、指紋圖和光譜報警、氨氮、葉綠素a、藍綠藻、磷酸鹽、鹽度、氯化物、氟化物 等
配備儀器:
分析小屋式全光譜水質自動監測法內部結構圖
系統特點: 1.管路設計精細、科學
2.測量池、預處理均為專利設計 3.建議應用全光譜測量技術 4.維護量小、運行穩定
5.占地小,施工周期短,可移址
6.適宜于高溫、低溫環境下水站運行要求
7.實時在線,即插即測
8.無需試劑,無二次污染 9.自動清洗,降低維護 10..一套系統,多種參數 11.全光譜指紋圖,智能報警 12.安裝便捷,適應各種應用條件
13.3D指紋圖能夠分析紫外及可見光的吸收全光譜,從而能額外提供水質
變化的整體信息
14.設備運行及記錄管理、質量控制,實時數據有效性和事件甄別及預報警。2 集裝箱式水質自動監測站
集裝箱式水質自動監測站,是基于標準化集裝箱進行集成成安裝的一套完整的水質在線監測系統,將監測系統所有組成單元安裝于標準的集裝箱內,形成一種規格化、標準化的集成模式,便于系統的快速生產、現場快速安裝調試,并在需要時可方便起吊、移址。監測指標:
水溫、PH、溶解氧、電導率、濁度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸鹽、亞硝酸鹽、H2S、TSS、UV254、NO2-N、BTX、色度、指紋圖和光譜報警、氨氮、總磷、總氮、高錳酸鹽指數、重金屬、葉綠素a、藍綠藻、磷酸鹽、鹽度、氯化物、氟化物等
“西安世園會”水質安全保障項目 浐河水質自動監測站
浐河水質自動監測站采樣平臺 配備儀器:
集裝箱式傳統分析方法水質自動監測站
系統特點:
1.節約建設監測房的費用投入(征地、土建、管理等)2.占地面積小,空間緊湊,專業化、標準化程度高 3.整體性好,便于運輸和現場安裝
4.釆水配水單元結構簡潔,功能齊全,經濟適用 5.內部空間大,移址方便,防護性好
6.適宜于野外防護性要求高,可能移址的環境。固定站房式水質自動監測站
傳統站房式式水質自動監測站,是在具備固定永久性站房基礎建設,并將長期固定的監測點位的條件下,在監測點位附件建設標準化水質自動監測站站房,并設計儀表室、質控室、維護人員工作休息室,等高標準、高要求的水質自動監測站,一般應用于河流斷面考核監測、出入境斷面監測、重要監測點位的水質自動監測站建設。
監測指標:
水溫、PH、溶解氧、電導率、濁度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸鹽、亞硝酸鹽、H2S、TSS、UV254、NO2-N、BTX、色度、指紋圖和光譜報警、氨氮、總磷、總氮、高錳酸鹽指數、重金屬、葉綠素a、藍綠藻、磷酸鹽、鹽度、氯化物、氟化物、生物毒性、視頻、流量、液位等。配備儀器:
艾依河水質自動監測站取樣圖
系統特點:
站房面積大,布局規范,便于規范化管理 便于維護人員、質控人員、值守人員工作休息 保溫條件好,可開展較多因子的監測 4 漂浮式水質自動監測站 方案簡介:
漂浮式水質自動監測站,是在被監測水域選擇有代理性的監測點,將監測傳感器集成于漂浮式平臺上,并配備太陽能、風能供電設備,采用錨系固定在水面上的一種監測系統,適宜于水庫、湖泊、景觀水、濕地水質自動連續監測,以及突發性污染事故的預警。
系統特點:
不占地,無現場施工,投放方便 無采樣距離,監測數據更真實可靠 運行節能,便于維護
可根據監測需要拖移,方便變換監測點位
監測參數:
物理參數:溶解氧、溫度 PH ORP 電導率 鹽度 濁度 葉綠素 藍綠藻 羅丹明和PAR 化學參數:氨氮 硝氮
亞硝氮 亞磷酸鹽 硅酸鹽 總磷 總氮 氣象參數:風速 風向 氣壓 氣溫 濕度 光照度 雨量 水文動力參數:流速 流向和非流向波 微型水質自動監測站
微型水質自動監測站是利用國際先進的水質監測技術,包括全光譜技術、光學傳感器技術、離子選擇性傳感器技術,集成在小型戶外機箱中,可采取太陽能供電,也可采取市電供電,可安裝于河道、水庫岸邊的一種小型、方便搬移的高集成度的水質自動監測站。適宜于輸水河道、水庫、湖泊、景觀水、管網水的水質自動連續監測,以及突發性污染事故的預警。
監測參數:
水溫、PH、溶解氧、電導率、濁度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸鹽、亞硝酸鹽、H2S、TSS、UV254、NO2-N、BTX、色度、指紋圖和光譜報警、氨氮、葉綠素a、藍綠藻、磷酸鹽、鹽度、氯化物、氟化物等。
系統特點:
管路設計精細、科學
應用全光譜測量技術,維護量小、運行穩定 占地小,施工周期短,可移址 實時在線,即插即測
無需試劑,無二次污染 自動清洗,降低維護 一套系統,多種參數 全光譜指紋圖,智能報警 安裝便捷,適應各種應用條件
3D指紋圖能夠分析紫外及可見光的吸收全光譜,從而能額外提供水質變化的整體信息 設備運行及記錄管理、質量控制,實時數據有效性和事件甄別及預報警。高寒地區水質自動監測站
高寒地區水質自動監測站是針對北方及西北地區冬季極寒天氣下,進行水質監測時的整體解決方案,方案解決了低溫環境下的保暖、采樣、清洗、日常維護等問題,可以應用該技術對冬季冰層以下水質進行實時監測,正大環保在此解決方案中有著豐富的工程經驗及集成經驗。可滿足最低最低零下26℃,冰層厚度1.7m的水質監測環境。
站房建設
滿足儀器設備對溫度、濕度等方面的要求。同時還要從站房安全性角度考慮。對防火防盜防滲漏 防靜電避雷等方面的技術要求一并設計和施工。正確合理地進行電路布置并嚴格做到電源接地極安裝漏電觸電保護裝置。站房給排水路的設置應合理、規范,要預留好進出站房的給排水通道。
第四篇:水廠水質量管理制度
水廠水質管理制度
為保障出廠水質符合國家《生活飲用水用水衛生標準》特制定本制度。
一、水廠建立質量給管理領導小組,由公司中心化驗室參與領導水常管理工作。
二、水廠的精華構建及凈水機械裝置是水處理的重要設備,必須保持良好的技術衛生狀態,新建的濾池,清水池及心安裝的送水泵必須按照規定,進行消毒后方可投入使用。對現有的沉淀池,濾池,清水池也必須頂起清洗,在混水期或陽光直照的沉淀要及時的打撈睡眠漂浮物,雜草及已生產的藻類,清洗過的清水池,翻洗過后濾池,檢修后的水泵應當經行消毒。
三、清水池內不得有雨水滲入,透氣孔應安放紗窗網,發現損壞及時修復,清水池上種的花草不得施用人糞尿、化肥及各種農藥。
四、水廠制水過程中的混凝沉淀,過濾,消毒是凈水工工藝的重要環節,各操作員必須嚴格執行崗位職責制和相關各項操作規程,對違反操作規程的,應及時給予更正,對其進行教育,多屢教不改的且又造成水質事故者,給予處罰。
五、混凝劑是制水廠的重要材料,質量應符合凈水要求,其產品購置,應加注及更換應按公司下發的《加強凈水原材料管理制度的規定》所要求執行。
六、混水期廠化驗室跟班人員對凈水進行質量檢查監督,丙及時將檢測結果通知凈化班,如發現較大質量問題或發生水質量問題或發生水質量事故時應及時向帶班領導報告。常化驗室向公司中心化驗室宋當月報表,并協同廠里抓生產長搞好水質量管理工作,指導凈水班及時加氯班的工作。
七、為提高水質凈化效果,保障出廠水質,要求進入濾池的濾前水濁度儀版不超過15度,特殊情況下(四小時)內部超過25度,濾后水超過3度。
八、水質事故的處理:凡不符合飲水衛生標準的出廠水按情節可以分為一般性事故和嚴重事故兩類。
一般性事故
出廠水濁度連續超過5度。
一次超過10度
余氯連續四小時低于0.3mgh
2嚴重水質事故
出廠水濁度連續四小時超過10度 一次超過20度
余氯連續四小時小于0.1 mgh 余氯一次未檢出
發生水質事故時,水質部門協同廠里及有關部門對事故原因進行分析,找出原因,提出解決措施,并把事故分析報告中心實驗室,嚴重事故時,應報于經理及主管經理知道。水質主管部門會同生產技術部門進行分析研究事故原因,并提出改進處理意見,寫出水質事故報告,報送水質部門。
第五篇:岐江河地表水水質檢測報告(cd)
岐江河地表水水質檢測報告
-------------------------檢測單位:中山職業技術學院化學工程系
采樣地點:沿岐江河鎮區(石岐、板芙、大涌、沙溪、港口)采樣時間:2014.07.07~2014.07.08 檢測時間:2014.07.09-2014.07.14----------
采樣說明:地表水項目名稱:cd含量參照國標:GB 3838-2002 計算單位 標準 時間 地點 檢測結果 達到幾級標準
mg/L Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
上午(9:00-11:30)富逸裝飾廣場-0.000076 達到Ⅰ標準 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.005 ≤
0.01 岐江公園-0.000067 達到Ⅰ標準 港口
-0.000066 達到Ⅰ標準 坂芙
-0.000044 達到Ⅰ標準 沙溪
-0.000094 達到Ⅰ標準 大涌
-0.000064 達到Ⅰ標準
中午(13:00-15:30)
富逸裝飾廣場-0.000018 達到Ⅰ標準 岐江公園-0.000061 達到Ⅰ標準 港口
-0.000058 達到Ⅰ標準 坂芙
-0.000051 達到Ⅰ標準 沙溪
-0.000075 達到Ⅰ標準 大涌
-0.000095 達到Ⅰ標準
下午(17:00-19:30)富逸裝飾廣場-0.000043 達到Ⅰ標準 岐江公園-0.000071 達到Ⅰ標準 港口 0.001059 達到Ⅰ標準 坂芙 0.000024 達到Ⅰ標準 沙溪
-0.000095
達到Ⅰ標準 大涌
-0.000039
達到Ⅰ標準
一.水域功能和標準分類
依據地表水水域環境功能和保護月標,按功能高低依次劃分為五類: Ⅰ類主要適用于源頭水、國家自然保護區;Ⅱ類主要適用于集中式生活飲用水地表水源地一級保護區、珍稀水生生物棲息地、魚蝦類產卵場、仔稚幼魚的索餌場等;Ⅲ類主要適用于集中式生活飲用水地表水源地二級保護區、魚蝦類越冬場、徊游通道、水產養殖區等漁業水域及游泳區;Ⅳ類主要適用于一般工業用水區及人體非直接接觸的娛樂用水區;Ⅴ類主要適用于農業用水區及一般景觀要求水域。對應地表水上述五類水域功能,將地表水環境質量標準基本項目標準值分為五類,不同功能類別分
別執行相應類別的標準值。水域功能類別高的標準值嚴于水域功能類別低的標準值。同一水域兼有多
類使用功能的,執行最高功能類別對應的標準值。實現水域功能與達功能類別標準為同一含義。
注釋:取水樣受到了船舶經過水庫放水等的影響。中山職業技術學院化學工程系 2014.04.19