城市供水行业2000年技术进步发展规划
中国城镇供水事业辉煌发展的50年(一)

中国城镇供水事业辉煌发展的50年(一)中国城镇供水事业辉煌发展的50年(一)摘要:中国城镇供水事业辉煌发展的50年关键词:城镇供水自1879年旅顺引泉供水到1949年,我国供水事业在漫长的70年中发展滞缓。
到1949年,只有72个城市约900万人喝上自来水,日供水能力仅240.6万m3,多数供水工程由国外设计,其中主要水厂还由外国人管理。
解放后,党和政府十分重视供水事业,特别改革开放后供水事业更蓬勃发展。
到1998年,我国城市人口的95.9%,建制镇人口的79.12%,共32330万人饮用城镇供水系统的水。
城市人均居民用水单耗为141.5L/d,人均综合用水单耗为556.3L/d,已超过欧洲各国水平。
总供水能力已发展到20992万m3/d,城市日供水能力与高峰日需水量之比已为1.20,供需矛盾已缓解。
供水水质有很大提高,其中大城市和部分城市供水水质已接近或达到发达国家水平。
我国已有能力自行设计、施工和装备各种类型、各种规模的供水工程。
技术进步成果辉煌。
节约用水取得显著成效。
回顾50年的辉煌成就,我国供水工作者正满怀壮志,将以更佳的水质,更可靠的供水,更好的服务,更高的经营效益和投资效益来适应我国国民经济持续发展和人民生活不断提高的需要。
1建国初期及50年代——始创时期我国供水行业始于1879年旅顺引泉供水。
1883年上海以黄浦江为水源的杨树浦水厂开始供水。
到1949年全国只有72个城市有城市供水系统,日供水人口仅900余万。
我国广大县镇几乎没有现代化供水设施。
1949年新中国成立后,在各级党和政府高度重视下,我国供水行业开始蓬勃发展。
(1)开始自行建设一批供水工程建国后我国自行设计施工的第一个供水工程是1952年由天津市自来水公司设计施工、规模为1.5万m3/d的新乡市供水工程,以后福州洪山桥水厂,无锡梅园水厂,30万m3/d的上海长桥水厂,10万m3/d的天津芥园水厂扩建工程,兰州西固一水厂的黄河引水工程,洛阳、包头大型渗渠工程等相继投产。
开展供水管网检漏工作提高管网运行效率介绍

开展供水管网检漏工作提高管网运行效率介绍摘要:铁岭供水企业应用供水管网检漏新技术,集中财力购进先进的控漏检漏设备,全面展开检漏工作。
关键词:供水管网检漏水压漏失率铁岭市城市供水设施始建于1900年,经过百年的发展建设,已拥有3座水厂。
总供水能力25万m3/d,平均日供水能力10万m3/d。
随着城市建筑业和生活用水量迅猛增长,老城区供水现状管网存较严重的问题。
因相当部分已年久失修,跑、冒、滴、漏现象严重。
有的管道安装质量欠佳,有的管材易老化,有的由于地面塌陷造成断管,致使地下管线形成暗漏。
有的上下水管道同沟铺设或交叉穿越,无防护措施。
上水管道漏水直接由下水管(渠)排走,一般方法无法发现。
铁岭市区年供水量为3500万m3,而实际售水量达不到2400万m3。
根据建设部《城市供水行业2000年技术进步发展规划》的规定应控制在12%以内,而铁岭竞高达31%。
每年有1100万m3的水量漏失。
高漏失率,降低了管网供水效率和供水企业经济效益,使城市水资源浪费,又会造成不良的社会影响,如何降低管网漏失率,是供水行业面临的一个突出又急待解决的问题。
为此,铁岭供水企业应用供水管网检漏新技术,全面展开检漏工作,该项工作历时30 d。
1 管网区域环境调查1.1 流量测定为检核我公司水厂流量的精确值和输水管的输水量,以便总体分析所辖区域内的漏失水状况。
漏水调查级采用两台TOMASFLOW流量计对一水厂、二水厂出水管进行了流量测定,共测定了3个点。
从流量测定结果中可以看出,为使更准确的统计水损率,达到通过对水损率的分析判定管道,运行状况之目的,我公司需及时完善和提高对出厂水的计量工作。
1.2 管网情况的调查测漏队采用英国产及D400PL地下管控测仪,对不明位置走向的管道进行准确定位,使之清楚的掌握了地下管网的分布情况。
在此基础上对地下供水管线做整体调查了解。
铁岭市水司DN75以上管道总长度约200多公里。
管径分别为DN75—— DN1200等。
湖北省供水产销差率调查及建议——兼议《城市供水管网漏损控制及评定标准》的不合理性

湖北省供水产销差率调查及建议——兼议《城市供水管网漏损控制及评定标准》的不合理性曾卓【期刊名称】《城镇供水》【年(卷),期】2013(000)002【总页数】4页(P54-57)【作者】曾卓【作者单位】湖北省城镇供水排水协会,湖北武汉430071【正文语种】中文一、问题产生背景2010年国家发改委《城市供水价格成本监审办法》(试行))中第二十九条规定:“管网漏损率按照行业主管部门的城市供水管网漏损控制及评定标准相关规定核定”。
武汉市物价局在监审武汉市水务集团的水价成本时,执行以上《办法》,并采用建设部《城市供水管网漏损控制及评定标准》(CJJ92—2002),核定其漏损率为13%(管网长度和压力的修正系数为零,仅由于抄表到户增加1%)。
而武汉市水务集团公布的漏损率为22%,按此计算该公司约有7千多万吨水量(一亿多元)无法计入成本。
使本已严重亏损的供水企业,在调整水价时无法得到合理补偿。
由此笔者对湖北省供水行业的产销差情况进行了调研,并对《城市供水管网漏损控制及评定标准》(CJJ92—2002)进行了研究。
提出了相关对策和建议,供国内供水同行探讨。
二、关于漏损的几个基本概念2.1、管网漏损率《城市供水管网漏损控制及评定标准》(CJJ92—2002):管网漏损率为管网漏水量与供水总量之比,而管网漏水量等于供水总量与有效供水量之差。
a有效供水量为:水厂将水供出厂外后,各类用户实际使用到的水量,包括收费的(即售水量)和不收费的(即免费供水量)。
b免费供水量为: 实际供应并服务于社会而又不收取水费的水量。
如消防灭火等政府规定减免收费的水量及冲洗在役管道的自用水量。
2.2 产销差率原建设部[98]建城公字第49号文件,发布了《关于试行“城市供水产销差率”统计指标的通知》其定义如下:产销差率=(供水量-售水量)÷供水量×100%。
a、供水量:指报告期内制水厂通过出厂仪表统计的全部商品水量。
2016年最新国家净水生活标准的各饮用水水质标准的比较

2016年最新国家净水生活标准的各饮用水水质标准的比较
1、净水生活饮用水卫生标准。
我国生活饮用水的水质标准是随着科学技术的进步和社会发展而与时俱进的。
1927年上海市公布了第一个地方性饮用水标准,称为“上海市饮用水清洁标准”,从而成为我国最早制定地方性饮用水标准的城市之一。
1937年北京市自来水公司制定了“水质标准表”,包含有11项水质指标;
1950年上海市颁布了“上海市自来水水质标准”,有16项指标;1956年我国颁布了第一部“饮用水水质标准”,有15项指标;1976年我国颁布了“生活饮用水卫生标准”(TJ20-76),有23项水质指标;1985年我国颁布了修订的“生活饮用水卫生标准”(GB5749—85),有35项指标。
1992年,建设部组织中国城镇供水协会编制了“城市供水行业2000年技术进步发展规划”。
2001年,卫生部颁布了《生活饮用水水质卫生规范》,规定了生活饮用水及其水源水水质卫生要求。
该规范将水质指标分为常规检验项目和非常规检验项目两类。
生活饮用水的常规检验项目有34项指标(表2-3),非常规检验项目有62项指标(附录一)。
2005年,建设部发布了中华人民共和国城镇建设行业标准《城市供水水质标准》(CJ/T206—2005),规定了城市公共集中式供水企业、自建设施供水和二次供水单位,在其供水和管理范围内的供水水质应达到的要求。
该标准共有103项控制指标,其中常规检验项目有42项,非常规检验项目有61项。
对于水源水质和水质检验频率也有相应的规定。
城市供排水行业现状与发展对策

随着改革的深入和 社会 主义 市场经济
2 8 4. 3亿 元 , 9 L B年 为 1 0.9亿 元 , 体制的 建立 , 国的法 制建设也不 断得到 9 6 9 我 是 1 9 年 的 6.8倍 按 1 9 90 4 如 0年的 加 强 。 9 国家 和各地方都 制定 了一 系列城市 不变价格计算为 3. 8 2倍 供水能力相应 供水方面的法拥和规章 。 : 如 国务 院颁布 的 城 . 城市 大 嚏度 增长 。 2 0 勤 0 0年底 . 全国城市 日 《 市擞水 条厕 》 国务院批准颁布的《 , 城市 供水能力达 2 1 . 8亿立方米 , 比改革 开放 节约 用水管理规 定》 建设 鄱颁布的 《 初期的 L 9年增长了 6. , 八五’ 供水企业资 质管理 规定》 《 9 7 7倍 仅 、 城市供 水水质 期间就增加 日供水能力 5 3 . 0 0 L万立方 管理规定》 。 等 同时各地 方也 制定颁发 了一 米, 平均年增加 日拱水能力 L 0 O 0万立方 大批地 方法拥和地 方政策规 章 . 使城 市供
股地位也是十分必要的。 城市 建设行政 主管部 业制度的根本性改革 , 实现政企分开和企业的独立自主经营。 同 时, 一些城市也不断引进和利用外资 , 行合资合作和广泛的对 进 h 交流活动 , 这些都对促进城市擞水行业的建设和改革发展及
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供水项 目不断建成投产 . 在经历 了整个八十
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年代和九十年代初期的紧状况后 , 城市拱水 了 LL , . 供水Байду номын сангаас力和设施水平显著提高, 2 使
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《国际饮用水水质标准汇编》简介

《国际饮用水水质标准汇编》简介饮用水的安全性对人体健康至关重要。
世界有很多国家不同的饮用水水质标准。
而最具有代表性和权威性的是世界卫生组织(WHO)水质准则,它是世界各国制定本国饮用水水质标准的基础和依据。
另外,还有比较有影响的欧共体饮水指令(EC Directive)和美国安全饮用水法案(Safe Dringking Water Act)。
WHO于1992年9月在日内瓦举行会议,讨论修改1984年版《准则》,经过35个国家200(Guidelines for Drinking Water Quality , 多位专家的讨论,提出了《饮用水水质指南第2版》2nd Ed),已于1993年颁布实施。
该版包括了与健康有关的水质指标135项,其中微生物学指标2项,化学物质指标131项,(无机物36项,有机物31项,农药6项,消毒剂及其副产物28项),放射性2项,有些指标暂未提出指导值,有指导值的指标共98项,135项指标中由于感官可能引发消费者不满的指标31项。
这次修订中的主要指导思想为:(1)控制微生物的污染是极端重要的。
消毒副产物对健康有潜在的危险性,但较之消毒不完善对健康的风险要小得多。
(2)符合《准则》指导值的饮用水就是安全的饮用水(Safe Water)。
(3)短时间水质指标检测值超过指导值并不意味着此种饮用水不适宜饮用。
(4)在制定化学物质指导值时,既要考虑直接饮用部分,也要考虑沐浴或淋浴时皮肤接触或易挥发性物质通过呼吸摄入部分。
欧共体制定的饮用水水质标准称为EC饮用水指令(Drinking Water Directive)。
80/778/EC 指令列出了66项水质参数,分成微生物、有毒物质、过量的有害物质、理化参数及感官参数和饮用软化水的最低浓度指标。
其中,对多数参数给出了两种不同的标准值,即指导值(guidelines)和最大允许浓度(maximum acceptable concentration)。
中法自来水水质管理比较研究

中法自来水水质管理比较研究摘要:随着我国工业、农业的发展,我国水污染问题越来越严重,自来水水质呈现出不断下滑的趋势,近些年以来,为了改善我国自来水水质,我国很多专家做了相关研究,并得到一些相关结论。
因此,本文结合国内外自来水水质管理的研究现状,以法国为对比研究对象,研究国内外水质管理中存在的差距和问题,并根据存在的问题提出一些合理化建议,为我国相关研究提供参考意义。
1、国外外研究现状1.1国外自来水水质标准发展现状欧美国家等世界上比较发达的国家以及世界卫生组织等对于水质管理方面都比较重视,迄今为止国外发达国家制定了一些列标准来提高自身的自来水水质管理,其中具有代表性的为《饮用水水质标准》,于98年世卫组织颁布。
之后欧盟组织和美国相继发布了其他两个代表性标准:《饮用水水质指令》和《国家饮用水水质标准》。
1964年法国颁布了《水域分类、管理和污染控制法》(简称《水法》),法国的水资源保护与管理逐步形成了流域统一管理的模式。
1992年法国通过并颁布了《新水法》,在更广泛的意义上对水资源进行管理,包括对取水、用水、排水进行全面管理。
1.2国内自来水水质标准发展现状我国对于自来水水质管理的相关标准也出台的比较早,早在上世纪五十年代,我国颁布了第一步水质管理标准《上海市自来水水质标准》,1985年,我国颁布了国家性质的也是现在仍然在用的水质标准—《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85),这项标准的指标总共可以分为四类,一共三十五项内容。
其中,一般性化学指标和感官性状指标包含十五项,毒性指标包含十五项,病菌指标三项,放射指标主要有两项。
在所有指标当中,十三项是有机物,二十二项是无机物。
1993年我国制定了《中国城市供水行业2000年技术进步发展规划》,这项标准规定了检测水质的88项水质指标,代表了我国水质管理的新标准,并能够与欧美国家的标准相比较。
2、中国与法国水质标准比较关于水质问题,目前我国大中城市研究的中心问题就是城市供给自来水水质如何与欧美国家水质管理水平接轨,这也是目前我们在供水问题解决的重中之重。
城市供水行业存在问题发展趋势与建议

城市供水行业存在问题发展趋势与建议00引言建国以来,特别是改革开放以来,我国城市供水事业发展迅速。
截至2018 年底,全国城市供水综合生产能力约3.12 亿 m³/d,供水管道长度为86.68万km,较改革开放初期(1978 年底) 分别增加了11 倍和23 倍;全国县城供水综合生产能力约0.74 亿m³/d,供水管道长度约24.25 万km,分别是2000年底的2.0 倍和3.5 倍,有效保障了居民正常用水安全、支撑了城镇化和社会经济发展。
总的来看,我国城市供水已基本普及,覆盖了98%以上的城市居民,城市供水普及水平已步入全球前列。
01存在问题1.1 行业公益定位依然不清, 影响行业可持续发展城市供水涉及千家万户、涉及城市经济社会各方面,是百姓安居乐业、城市正常生产运行的基本保障,提供安全饮用水这一基本公共服务是城市人民政府的重要职责。
城市供水企业作为这一公共服务的直接提供者,应承担有条件的“有限责任”,而非无条件的“无限责任”。
但事实上,政府在日常监管中存在对城市供水行业公益属性定位不清问题,主要体现在:对城市供水行业的支持政策是“有限的”,但压实责任却是“无限的”。
政府将城市供水安全责任传导于城市供水企业,本是强化监管、落实责任的管理手段,但部分地方政府一推了之、不闻不问,未充分考虑企业的生存现状、发展环境。
(1)政府支持投入不够。
政府从公益属性角度、百姓饮水安全高度,在恐怖防范、突发事件应对等各方面,对城市供水企业提出了更高更严的要求,但部分地方政府未对城市供水这一重要民生工程给予应有的重视,没有建立固定的资金投入政策,城市供水企业在土地使用、用电、增值税、企业所得税等方面所享受的政策待遇也与其公共服务行业属性不匹配。
(2)企业政策性亏损严重。
1998 年《城市供水价格管理办法》规定,城市供水价格由供水成本、费用、税金和利润构成,但多数城市供水价格调整不到位,难以覆盖城市供水全成本,企业投入得不到应有回报。
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《城市供水行业2000年技术进步发展规划》《三门峡供水行业2000年技术进步发展规划》1、改善管网水质三门峡市市区用户用到的水实际上是管网水。
由于金属管道内壁腐蚀常使管网水的浊度、色度、含铁量、含锰量等持续劣于出厂水;有时管网内余氯消失又使细菌等指标明显恶化;水质事故更会使水质恶化,甚至造成危害健康的现象,因此改善管网水质也是改善水质的重要环节之一,特别当出厂水水质提高后,管网的水质的影响仍将是个重要的因素。
日本主要城市在70年代初已基本解决供水矛盾并供应较好的出厂水,但为改善“赤水”到整个80 年代还在继续进行管网改造。
1.1影响管网水质的主要因素管道内壁腐蚀将是影响管网水质的首要因素,判断管网是否有腐蚀问题,一是计算水的饱和指数和稳定指数来鉴定水的稳定性(具体方法见附件);二是测定管道内壁的粗糙系数;三是在检修时观察是否有腐蚀。
如计算结果水带腐蚀性,较多金属管道的n值偏离0.012(新管值)。
检修时发现金属管道内壁有大片锈蚀块,则说明管道内壁有腐蚀,而且从这些数据和现象可以判断腐蚀的严重程度。
统计一段时间(如1年)出厂水的浊度、色度、含铁量、含锰量、细菌数等指标与管网水的差异,也可以评价管网水质的影响程度。
除了管道内壁腐蚀造成经常性的水质下降外,还可能由于管道与工厂水池连接不合理、管道漏水、排水管或排气阀损坏,当管道降压或施压时,水池废水,下水道或污水均有可能倒流入管道,待管道升压后就送到用户;用户蓄水的屋顶水箱或其它地下水池未定期清洗,特别是入孔未盖严致使其它污物进入水池;管道错接;管道改变流向或流速变动过快等原因也可引起局部或短期水质恶化或严重恶化。
2.改善管网水质的主要措施(1)新敷金属管道除非能肯定供水水质是稳定者外,内壁应涂衬水泥砂浆等可靠涂料;冲洗消毒后浊度和细菌数需达到饮用水标准;在装置上应设置能防止其它水倒流入管网的措施。
(2)在运行管理上利用冲洗排水口和消火栓对管网进行定期冲洗;配合有关部门严格执行用户屋顶水箱、水池的定期清洗;尽量降低管网停水机率。
(3)结合管道扩大和更新改造,对地下管道进行刮管涂衬等技术改造措施。
(4)选择一类水司检验出厂水采取水质稳定措施的效果和技术经济的合理性。
2、改善管网水质三门峡市自来水公司供水管网的水质改善。
为此,就管网在输配水过程中暴露出来的水质问题进行了系统分析,通过函调等方式,调研了国内外在管网中水质污染事故的一些重要实例,综合分析了国内城市供水企业出厂水与管网水的资料,阐述了国内外当前在改善管网水质方面的情况,按照我国国情、供水行业的特点及规划期的目标,对各类水司提出了改善管网水质方面的具体要求。
首先要求提高出厂水的水质及水质的稳定性。
对于腐蚀性的水,新建管道积极采用非金属管材,采用金属管材务必采取水泥砂浆衬里措施。
当然不断深化管网合理化管理,加强用户内部用水设施的监督管理,亦是项重要措施。
1.立题的意义及重要性作为城市的供水企业,应使用户饮用上合格的自来水,也就是用户饮用的水质应符合国家生活饮用水卫生标准,当然供水行业还应该不断地提高水质,使用户能饮用上比国标更优的自来水。
作为水厂的出厂水质应高于国家标准,而管网在输配水过程中是确保供水水质的主要环节之一,改善管网水质是指改善水质在输配过程中的水质变化,是保证水质的积极手段。
事实上,自来水由水厂至用户的放水水嘴之间,历经了数十公里,乃至数百公里的旅程,水在管网内流动了数小时直至数天的时间,自来水本身会发生某些内在的变化,也会受到外界多因素的干扰或污染。
因此,弄清这些变化内容或污染源,研讨相应的对策,正是本课题的研究目的。
2.管网输水过程中在水质上暴露出的问题及其原因由水厂输出的自来水虽符合国标要求,但不是纯净的水,它含有金属元素、某些化合物及微生物。
水在管网内流动时,有些水中化合物会分解,水和管内壁的材质亦会发生化学作用,水中残存的细菌还可能再繁殖,有时管网受到外来的二次污染,管网水质往往会发生变化,引起以下一些问题。
2.1 管道腐蚀、结垢对水质的影响水在管内流动的过程中,由于腐蚀等原因,往往形成管内腐蚀、沉淀及结垢的情况,美国于1984年提出,输配水的管道,由于腐蚀等作用,生成的各类沉积物形成结垢层。
它们的厚度和管道使用的年数有关,它随着时间的延续不断增加,管道有效截面积不断缩小。
这种结垢层是细菌孳生的场所,形成“生物膜”,也称为“生长环”。
美国在管道生物膜中检出28种细菌。
又如美国一些水厂出水浊度为0.5度,经配水系统后高达2度。
可见水在管道内的结垢层中流动时,受到了管道本身的污染。
这种管内结垢层,既影响水质,又影响输水能力。
形成管内结垢层的原因,归纳起来有以下5个方面:2.1.1 水对金属管道内壁腐蚀形成的结垢。
2.1.2 水中碳酸钙(镁)形成的水垢。
2.1.3 水中含铁量过高所引起的管道堵塞。
2.1.4 管道内的生物性堵塞2.1.5 水中悬浮物沉淀。
以上5方面有些往往又同时发生,形成不同形态的结垢与沉淀,关于它们形成的机理及对管网水质的影响,详见附录10—2。
2.2 浑浊度增高我国《生活饮用水卫生标准GB5749-85》规定,浑浊度不大于3度,特殊情况下不超过5度,我国现已有不少城市的供水企业将出水浑浊度控制在1度以内,国外不少大城市的供水企业将出厂水浑浊度控制在0.5度以内。
水的浑浊度是评价饮用水质量的一项重要指标,水中的一些污染物本身就是微粒或被吸附于微粒上的物质,即使无害的微粒也可作为致病的保护体。
微粒具有吸收和散射光线的特点,故可用浑浊度来作评价水质的指标。
水的浑浊度增高,一方面影响感官性状,另一方面更意味着水中某些有害物质、细菌和病毒潜状的严重性。
根据一些资料述及,病毒难以消除,但浑浊度小于0.5度时就可以消灭;其它悬浮物、纤维、铁、锰、细菌等都相应减低;因此有助于色、嗅、味及对于身体健康有害的物质的减少;有助于重金属的去除;有助于富里酸、腐殖酸的去除。
浑浊度的增高,通常在水嘴放水时是不易发觉的,只有水装入水深较大的容器中,才能从透明度上查觉到。
引起管网水比出厂水浑浊度增高的原因有以下数种情况:2.2.1由于在水厂内水的净化处理不彻底。
滤池故障或清水池水位时水流将沉泥带出,使出厂水本身的浑浊度增高。
2.2.2新铺设的管道清洗不干净,洗管质量差。
并入管网运行时,一旦水流方向改变或流速突增时使沉泥冲起而导致管网水浑浊度增高。
2.2.3管网受到二次污染,使水的浑浊度增高。
2.2.4由于水压升降及负压的影响,空气由排气阀等处侵入管内,使水嘴放水时的水流带气,暂时变成白浊。
2.2.5水嘴放出的水白浊而不消失,或水经煮沸后发生白浊,这多半是因水本身具有腐蚀性,使镀锌钢管的锌溶于水中的量超过了一定的现值所致。
这种情况常发生在新安装的镀锌钢管的水嘴上,当早晨从水嘴放出夜间停滞在管内的水时,出现白浊。
2.3 红水与黑水管网中出现红水现象有以下几种情况:2.3.1出厂水中含铁、锰较高,这类物质在管网中一经氧化则易形成红水。
2.3.2当出厂水带有腐蚀性时,使铸铁管内产生铁锈沉积,特别是在流速偏低或滞留水的管网末端,这类铁锈沉积严重,一旦管内水流改向或突然加快时引起红水。
管网中出现黑水现象,通常和红水现象同时发生,主要是因出厂水中含锰高,锰由于余氯的作用,在配水管中慢慢被氧化,生成二氧化锰,所析出的微粒附着在管壁上,形成粒膜状泥渣,一旦流向或流速突变,剥离下来形成黑水。
2.4 pH值异常对于水泥压力管或以水泥砂浆衬里的管道中,凡管段流速偏低,容易发生水流停滞的情况,当出厂水pH值较低时,会使砂浆中的碱渗出中和,引起管网水的pH值上升。
2.5 微生物、有机物及藻类的影响管网中微生物的存在与增减受以下因素的影响如水中所含营养成分水温余氯值以及水压的变化等。
饮用水通常是用氯消毒,但管道内容易繁殖耐氯的藻类,这些藻类是由凝胶状薄膜包着细菌(包括病毒),抵抗氯的消毒。
在配水系统中出现最多的藻类是直链藻属、脆杆藻属、星杆藻属、丽管螺属及小球藻属等。
这些藻类消除余氯,使水中有机物浓度提高,有机物本身又成为细菌、线虫等生物的营养成分,这些生物一般停留在支管的末梢或管网内水流动性差的管段,引起余氯消失,甚至水有味道。
粘附在管内壁的微生物,靠水中或管壁上的物质生存,管壁上的这些细菌大量积累,最终导致形成生物膜,在生物膜上厌氧细菌数达到每cm2几百个至百万个。
国外报道,钢管和PVC管内壁的生物膜,需余氯达1mg/L才可除掉,而对于铸管则需要4mg/L。
提高出厂水水质,对出厂水作稳定控制,管网中有机营养成分便减少了,就是耐氯的微生物也会减少。
2.6 管网水受外界的二次污染供水企业应加强管理和强化技术措施,力求管网不遭受二次污染,但这类污染又是客观存在的问题。
2.6.1管道及附属设备受到的污染(1)管道埋于地下,有时管道受污染了的地下水、污水所浸泡,一旦管内失压或停水,自动排气阀就可能将脏水吸至管内。
(2)安装在阀井内的管道上的自动排气阀,被污染了的地下水所浸泡,一旦管内失压或停水,自动排气阀就可能将脏水吸至管内。
(3)管道上的冲洗排水阀接出口低于河床水位,若排水过程中不及时关闭,引起河水倒灌。
(4)管道上的放空排水阀错接至下水道,因阀门关闭不严或未及时关闭,形成污水倒灌而污染。
(5)管道爆破漏水,但关阀后形成负压,脏水渗入管内,管道修复后又未及时冲排,形成污染。
(6)管网水中的含砂问题,对于地表水供水系统一般是因滤池漏砂,对于深井供水系统主要是滤管损坏漏砂,倘若清水池水位保持太浅,砂带入管内,致使管网遭受污染。
2.6.2分质供水系统相互连通,出现的二次污染(1)未经消毒处理的生产供水系统和饮用水系统,为了互为备用而连通,仅用阀门控制,没有空气隔离措施,闸门若忘记关闭或关不严密引起污染。
(2)未经消毒处理的用户自备水管道,和城市自来水管道并网供水。
若管理不善或连通阀门关闭不严,引起串水,一旦城市自来水压力偏低或失压,往往引起用户自备水倒流入城市自来水管网,引起污染。
2.6.3用水端出现的二次污染问题(1)具有受水容积的卫生设备,其配水器材没有空气隔断或空气隔断间随不符合要求,一旦管网失压,因虹吸作用引起回流污染。
1)大便器用普通阀门直接冲洗;2)水箱浮球阀出水管,为了减少进水噪声,被淹没在水中;3)洗脸盆、浴盆等的放水水嘴与溢流面齐平;水嘴接软管淹没在水面下。
(2)具有受水容积而配水器材无空气隔断的用水设备,而且供水管上没有安装真空破坏器。
1)压力式用水设备,供水管上仅设阀门或不耐用的止回阀,一旦管网水压力低于设备水压力,就可能产生回流污染;2)开敞式用水设备,但需从淹没状态下进水,供水管上一旦止回阀失灵,就易发生回流污染。
(3)屋顶水箱上产生的回流污染当水箱密闭不严,水箱内受到老鼠、蛇等的污染,若水箱进出水管分设,则该水箱供水的范围内发生用水污染;若水箱进出水管何合一,止回阀又失灵,则在城市自来水压力偏低时,还会扩大污染面。