株洲市饮用水源污染及水质保障技术措施探讨
供水水源存在问题及保障措施研究

供水水源存在问题及保障措施研究摘要:近年来,我国的供水水源问题越来越受到重视,供水水源的保障工作也越来越受到重视。
文章首先分析了水源区的资源利用现状,其次探讨了供水水源存在问题,最后就供水水源保障措施进行研究,以供参考。
关键词:供水;水源;问题;保障措施引言供水水源工程稳定性评估是实现城镇用水的重要举措,直接关系到人们日常的生产生活。
在评估工作中要聚焦乡乡稳定水源工程及其实施情况,包括在建工程的实施情况,新建工程的前期工作进展情况,特别是前期工作推进过程中存在问题的新建项目,深入评估其实施的可行性。
坚持一切从实际出发优先做好水源保护工作,并加快推进保护区内环境问题整治、边界标志设立、饮用水源和保护区的划定,统筹做好水质监测、风险源排查以及水源地选址,着力解决突出的生态环境问题。
1水源区的资源利用现状在城市化发展的经济建设过程中,通过对水资源进行合理调配,继而对水质状况进行实时监测,完善对水源渠道的开发利用,对水资源进行合理的利用,同时为了让水源区的存在符合现代化城市居民的生活需求,需要对水源区进行相应的开发利用,通过在当地构建具有一定规模的水库,以及一定的大坝工程,确保当地具有充足的水资源,还可以通过设置调水工程,完成对水资源的异地利用,水利工程的建设情况对生态环境造成了不同程度的影响,导致自然生态平衡被严重破坏,并引发了一系列的环境污染问题,这些问题会对水质安全造成不同程度的影响。
2供水水源存在问题2.1污水未经处理直接排放目前,大部分乡镇没有污水处理设施,未经处理就将污水直接排入附近的河塘、沟渠,农村经济的发展使得污废水量不断增加,绝大部分污水未经处理直接排入水体对水源地的生态环境造成了负面影响,水体水质下降,农村饮水安全形势严峻。
2.2配套资金筹措难度较大近年来受国家财政政策和融资环境的影响,水利工程建设地方配套资金难以筹措。
建设过程中,部分工程建设资金筹措不到位,工程建设进度放缓,建设进度相对滞后。
绿色长征

项目主题:株洲水保护考察及治理调研项目背景:今年是第17个世界水日。
今年世界水日的主题是“跨界水——共享的水、共享的机遇”。
跨界水是人类最重要的水资源之一。
全球范围内以湖泊、河流等形式存在的跨界水系共有263个,这些水系涉及世界145个国家的领土。
此外,跨界水还以地下蓄水层中各类“水库”的形式存在。
目前,因跨界水管理,维护和开发利用而引发的环境、社会和政治问题日益凸显。
历史上,跨界水资源的保护和开发利用一直是个敏感而复杂的问题。
在过去60年里,世界各国共签署了200多份有关跨界水资源的国际协议,有37起国际水资源争端最终诉诸武力解决。
在中东地区,水资源分配是阿拉伯国家和以色列矛盾的一个重要方面;在非洲,水资源分配也引发了一些国家之间的冲突;等等。
同时,在国内,由于很多的大江大河流向下游的过程中都会经过各个不同的地区,上有的水体净化程度在一定程度上影响着下游居民的生产生活,中国近两年发生的一些列恶性的水污染事件,如松花江水污染事件、盐城水污染事件、太湖水污染、淮河水污染等等,让我们深刻地感觉到在另一个层面中的跨界水的影响之大,合理开发应用与积极治理保护跨界水是中国社会发展与稳定的一条必经之路!湘江——中国湖南省的最大河流,长江的主要支流之一。
发源于广西兴安县海洋山西麓,向东北注入湖南省东部,在永州市区与潇水汇合,向东流经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙,至湘阴县入洞庭湖后归长江。
全长817公里,流域面积92,300平方公里。
属于典型的跨市界水,所以说保护上游的湘江对于湖南经济生活的繁荣、稳定与发展是有决定性意义的!株洲市处在湖南省湘江长沙株洲湘潭段生态经济带的上游,所以,保护好株洲段的湘江水体是长株潭生态经济带的工作重点之一,这不仅有益于株洲本地经济的发展,而且有利于所处经济带的品牌价值的提升!同时,株洲市正在建设国家环保模范型城市,预计用三年的时间进行攻关,今年是具有承前启后、非常重要的第二年,所以今年株洲市将会花大力气开展环境治理行动,其中湘江水环境也在行动管辖范围之内!项目地点简介:中南林业科技大学株洲校区,全部为大一和大二学生,并且较少受到社会的影响,有自己的主见,敢爱敢恨,对环保的接受力较强!株洲市湘江段,有株洲工业文化酒吧街,神农文化旅游区,石峰公园游览区,株洲清水塘工业区等,这里有着庞大的社会考察调研资源。
饮用水卫生保障措施

饮用水卫生保障措施引言:饮用水卫生是人类生命健康的重要保障之一。
然而,在很多地方,人们仍然面临着饮用水卫生不达标的问题,这给人们的健康带来了潜在威胁。
为了保障饮用水的安全,需要采取一系列的措施来确保饮用水的质量。
本文将从水源保护、水处理技术、水质监测以及防护措施等方面,展开详细阐述饮用水卫生保障措施。
一、水源保护水源保护是确保饮用水卫生的第一步。
首先,保护水源周边的自然环境,避免水源受到工业污染、农业污染以及生活污染的侵害。
其次,建立水源保护区,限制区域内的开采和人类活动,保持水源的纯净度。
同时,加强对水源区的监测和管理,及时发现并解决水质问题的隐患。
二、水处理技术水处理技术是保障饮用水卫生的关键。
常见的水处理技术包括深井净化、沉淀池过滤、活性炭吸附等。
其中,深井净化是一种常用的方法,通过深埋地下进行过滤和净化,有效去除水中的杂质和污染物。
此外,沉淀池过滤和活性炭吸附也可有效去除水中的悬浮物、细菌和化学物质,并提升水的口感和透明度。
三、水质监测水质监测是保障饮用水卫生的重要手段。
通过对水源、水处理过程以及供水管网进行定期的监测,可以及时发现水质异常情况,并采取相应的措施进行处理。
监测指标包括总大肠菌群、残留氯、重金属等重要指标。
定期的水质监测可以确保供水系统的正常运行,并提前预警和处理潜在风险。
四、防护措施除了从源头保障饮用水质量外,还需要加强饮用水的防护措施。
个人和社会共同承担着保障饮用水卫生的责任。
个人应注意自己的饮用水卫生习惯,如用开水煮沸饮用水、定期清洗水壶等。
而社会则需要建立完善的法律法规,加强水质监管,严惩水污染行为,并加强公众的饮用水卫生教育,提高公众的安全意识。
结论:饮用水卫生保障是人类健康的重要保障之一。
通过水源保护、水处理技术、水质监测以及防护措施的综合应用,可以有效地提升饮用水的卫生质量,保障人们的健康。
然而,在推进饮用水卫生保障的过程中,还存在一些挑战和问题,需要政府、企业和社会各界共同努力,持续改进和完善饮用水卫生保障措施,为人们提供更加安全、可靠的饮用水资源。
关于水源水质保护措施和意见建议

水质问题会影响人类饮用水安全 ,增加患上肠道疾病、肝病等健
康风险。
水质问题会影响工业生产和农业 灌溉,对经济发展产生负面影响
。
02
水源水质保护措施
强化水质监测
定期监测
建立定期水质监测制度,对水源 地进行定期采样和检测,确保水 质达标。
实时监测
运用先进技术手段,如遥感、物 联网等,对水源地进行实时监测 ,及时发现水质异常情况。
社会参与
鼓励公众参与水源保护活动,如志愿者行动、水 源保护项目等。
政策引导
制定相关政策,引导企业和个人积极参与到水源 保护中来。
03
对水源水质保护的意见建议
增加水源保护区的划定和监管
总结词
为了确保水源水质的安全,需要增加水源保护区的划定,并加强监管力度,防 止污染和破坏。
详细描述
在饮用水源地周边划定保护区,严格限制在该区域内进行可能对水源造成污染 的活动,如排污、建设等。加强对水源保护区的监管,定期进行水质监测和巡 查,确保水源水质符合国家标准。
鼓励和支持科研机构进行水质改善技术的研究
总结词
鼓励科研机构进行水质改善技术的研究,为水源水质保护提 供科技支持。
详细描述
政府和企业应加大对科研机构的投入,鼓励其开展水质改善 技术的研究,如水处理技术、生态修复技术等。同时,加强 与国际先进机构的合作与交流,引进先进技术,提高我国的 水质改善技术水平。
水质改善计划的实施效果。
促进国际合作,共同应对全球水危机
总结词
全球水危机是一个跨国问题,需要各国 携手合作,共同应对。
VS
详细描述
加强国际交流与合作,分享在水质保护方 面的经验和技术成果。积极参与国际水质 保护项目,共同研发新技术、新方法。在 水资源开发利用、污染治理等方面,遵循 国际公认的原则和标准。同时,倡导国际 社会共同关注水问题,推动全球水治理体 系的完善。
湖南水质调研报告

湖南水质调研报告湖南水质调研报告为了深入了解湖南省的水质情况,我们进行了一次水质调研。
本次调研旨在探究湖南水质的污染情况和水质改善的现状,以及提出相关的解决方案。
以下是关于湖南水质调研的详细报告。
一、湖南水质的污染现状1. 应急事件的频发:我们发现湖南省的水质污染事件频繁发生,尤其是在近年来。
主要原因是由于湖南省经济发展迅速,大量的工业废水和农业化肥直接排入湖泊和江河中,造成了水质恶化。
2. 农业面源污染严重:湖南省是一个农业大省,大量的化肥和农药的使用导致了农业面源污染的严重程度。
这些农业化学物质通过水体入侵,对湖泊和河流造成了严重的污染。
3. 工业污染问题:湖南省的工业发展较快,但工业废水处理不到位,大量的工业废水引入水源,造成了水质的严重污染。
其中,重金属污染是一个严重的问题,对人体健康产生了潜在的威胁。
4. 城镇污水处理不完善:湖南省城镇污水处理设施的投资和建设滞后,很多污水直接排入湖泊和江河中,导致水质污染。
同时,人口的增加和城镇化的加速也加剧了水质污染的程度。
二、水质改善的现状1. 加大环保投入:湖南省政府近年来加大了对环保的投入,大量的资金用于改善水质和修复湖泊等水资源。
政府也加强了对企业的环保督察和治理力度,推动企业加强自身的环保意识。
2. 污水处理设施的建设:湖南省政府加大了对城镇污水处理设施的投资和建设力度,提高了城镇污水的处理率,减少了对水质的污染。
3. 农业环保措施的推广:湖南省积极推广了农村生态农业,鼓励农民使用有机肥料和生物农药,减少了农业化学物质的使用,从根本上减少了农业面源污染。
4. 加强监管和治理:湖南省政府强化了对工业废水的治理和监管力度,加大了对违法企业的处罚力度,对重金属污染问题进行了治理,取得了一定的成效。
三、解决水质污染的建议1. 加大法律法规的制定和执行力度:湖南省政府应该加大对水资源的保护力度,加强对水质污染的法律法规的制定和执行,严惩违法企业,确保水质的安全。
饮用水源地保护与水质监测

饮用水源地保护与水质监测近年来,随着环境污染的日益严重,饮用水安全问题也越发引起人们的关注。
饮用水源地保护和水质监测成为了保障人民健康的重要环节。
本文将从不同的角度来探讨饮用水源地保护和水质监测的重要性以及相关的措施和政策。
一、饮用水源地的意义饮用水源地是指为居民生活提供饮用水的自然水域或人工水体。
它们可以是河流、湖泊、水库、地下水或者自来水源等。
保护饮用水源地的意义不言而喻,它关系到人民的生活需求和身体健康。
一旦饮用水源地受到污染或破坏,就会对人们的生活和健康造成严重影响。
因此,保护水源地是保障人们饮用水安全的基础。
二、饮用水源地的污染与原因饮用水源地面临的主要污染问题包括工业废水、农业污染、城市污水、大气污染等。
工业废水中常含有重金属、有机物等有害物质,会对饮用水源地造成污染。
农业污染主要来自农药、化肥等农业活动,如果不加以控制会进入水源地,对水质造成污染。
此外,城市污水的排放、大气污染物的沉降也会对饮用水源地造成影响。
三、饮用水源地保护的措施为了保护饮用水源地的水质,我们可以采取一系列的措施。
首先是加强法律法规的制定和执行,建立健全相关的法规体系,明确责任分工和监督机制。
其次,加强环境监测和信息共享,通过科学监测手段及时掌握饮用水源地的水质状况,并及时发布相关信息,确保公众知情权。
同时,加大对环境污染的治理和防控力度,促使企业和个人按照相关要求进行排污和处理。
此外,还可以加强宣传教育工作,提高公众的环保意识和责任心。
四、饮用水质监测的重要性饮用水质的监测是保障饮用水安全的重要环节。
通过监测可以了解水质的变化和污染情况,及时采取相应的措施。
饮用水质监测是一个系统工程,需要从水源地、取水口、配水管网等多个环节进行监测。
监测内容包括水质指标、微生物、有机物、无机物等各方面。
只有通过科学、准确的监测手段,才能及时发现问题,并采取措施进行治理,确保人民饮用水安全。
五、水质监测的技术手段与现状目前,水质监测可以利用现代技术手段进行,如传感器、遥感、GIS等。
饮用水污染防范措施

饮用水污染防范措施饮用水是人类生命中极其重要的一部分。
然而,在当今世界,由于环境污染和人类活动的不可控制性,饮用水污染问题已日益严重。
这些污染源主要包括重金属污染、有机物污染、微生物污染等。
饮用水污染不仅影响人们的健康,也对环境产生了很大的负面影响。
为了保护人们的健康,预防饮用水污染已成为全球性的一项重要工作。
下面将总结一些饮用水污染预防措施。
一、严格监管和管理要对饮用水的取水源地、水源地周围的土地利用及管理情况、使用化肥农药情况进行监管,确保水源质量始终合格,防止污染源的侵袭和扩散。
同时还要加强饮用水流域管理,建立健全水污染应急处理体系,保证水源的安全。
二、源头控制要注重源头控制,加强农业、工业、城市排污工程的建设和管理,在污染源头进行减排,减少饮用水受到的污染源,以此保障饮用水的卫生质量。
要采取科学技术和管理手段,做好饮用水消毒和稳定处理等工作,确保饮用水达到国家规定的卫生标准。
三、加强宣传和教育饮用水污染防治工作需要社会的共同参与和支持。
要加强对公众饮用水卫生知识的宣传和教育,让民众了解饮用水污染防治的重要性,提高个人防范意识,提高卫生保健水平。
同时,要进一步加强相关法律法规的宣传,倡导绿色环保、节约能源等理念,推动饮用水污染防治工作落到实处。
四、加强技术创新加强环保科研院所的基础研究工作,提出科学有效的技术解决方案,依托高科技手段进行污染物的识别和治理。
同时,也要加强饮用水工程技术创新,积极引进新型饮用水净化、检测仪器和设备,推广应用成熟的饮用水处理技术和设备。
总结而言,饮用水污染是一个非常复杂的问题,需要各领域共同配合,采取多种综合措施,来达到有效治理的目的。
只有通过全社会的共同努力,才能保证国家饮用水的卫生质量稳定、人民身体健康,同时也保护我们的自然环境。
家庭饮用水安全保障探讨

家庭饮用水安全保障探讨【摘要】家庭饮用水安全一直备受关注,本文从家庭饮用水质量现状出发,分析了家庭饮用水污染的主要来源。
然后介绍了家庭饮用水安全保障措施以及常用的检测方法和过滤器的选择。
最后探讨了家庭饮用水安全保障的重要性、实施意义和未来发展方向。
家庭饮用水作为人们日常生活中不可或缺的一部分,其质量直接关系到家庭成员的健康。
建议家庭要重视饮用水质量,定期检测水质,选择合适的过滤器,并关注家庭饮用水安全的长期发展。
通过不断完善家庭饮用水安全保障措施,可以确保家庭成员的饮用水质量安全,提高家庭成员的健康水平。
【关键词】家庭饮用水、安全保障、水质量、污染来源、安全保障措施、检测方法、过滤器选择、重要性、实施意义、未来发展方向。
1. 引言1.1 家庭饮用水安全保障探讨家庭饮用水是人类生活中不可或缺的重要资源,对人体健康具有至关重要的影响。
随着工业化和城市化进程的加快,家庭饮用水安全问题也逐渐凸显出来。
为了保障家庭饮用水的质量安全,需要进行全面的探讨和分析。
家庭饮用水质量现状分析是了解当前问题的关键步骤,通过对家庭饮用水来源、供水管道、水质检测结果等方面进行综合评估,可以更好地把握问题的实质。
家庭饮用水污染的来源也是值得深入研究的领域,只有找到污染源头,才能有效地采取措施进行治理。
在家庭饮用水安全保障措施方面,选择适合的过滤器、定期检测水质、加强家庭管道维护等都是非常重要的环节。
掌握家庭饮用水检测方法也是确保水质安全的必要手段,只有及时发现问题并加以处理,才能有效预防潜在的健康危害。
家庭饮用水安全保障是一项十分重要的工作,涉及人民群众的生命健康和身体福祉。
只有加强家庭饮用水安全保障措施,才能确保每个家庭都能饮用安全健康的水源,为健康生活打下坚实基础。
2. 正文2.1 家庭饮用水质量现状分析家庭饮用水质量是人们日常生活中必须关注的重要问题。
目前,我国家庭饮用水质量存在着一些问题和挑战。
家庭饮用水中存在着多种污染物,如重金属、农药残留、细菌和病毒等。
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收稿日期作者简介贺海生(66),男,湖南安化人,湖南大学建筑与土木工程学院硕士研究生,株洲市自来水公司高级工程师主要研究方向饮用水处理技术与供水管网优化3通讯作者第21卷第4期南华大学学报(自然科学版)Vol .21No .42007年12月Journal of Unive rsity of S outh Chi na (Science and Technol ogy)Dec .2007文章编号:1673-0062(2007)04-0030-04株洲市饮用水源污染及水质保障技术措施探讨贺海生1,2,施 周13(1.湖南大学土木工程学院,湖南长沙410082; 2.株洲市自来水公司,湖南株洲412000)摘 要:总结了近十年来株洲市城市供水水源水质状况,分析了新的饮用水卫生标准实施后供水技术面临的主要问题,从水源、净水厂及供水管网的管理、发挥常规处理工艺的作用与加快现有水厂与供水管网的技术改造以及突发性水源污染处理体系建设等几方面提出了建议.关键词:湘江水源;水质保障;应急处理体系中图分类号:X -651 文献标识码:AC oun term ea s ur es to the I m ple m en ta ti on of New St andar dsfor D r i n k i n g W a ter Qua lity i n Zhuzhou C ityHE Ha i 2shen g 1,2,SH I Zhou13(1.College of Civil Engineering,Hunan U niversity,Changsha,Hunan 410082,China;2.Zhuzhou W ate r Supply Company,Zhuz hou,Hunan 412000,China )Abstrac t:Wa ter resource quality of Zhuzhou city in the past 10years has been revie wed,and the challenges f aced by zhuzhou water supply Company after i mple mentati on of new standards f or drinkingwater quality are als o ana lyzed .Measures f orm eeting the cha llenges a r e p r oposed as the f ollo w ing:str engthening manage m ents of water quality of the res ource,treat m ent,and net wor k;enhancing capability of the common treat m ent p r ocesses;rene 2wing treat ment p r oce ss and p i pe r net work,establishing e m ergence r e s ponding syste m.Key word s:XiangJiang R iver ;W ater Quality Ensurance;W ater net work e me r gence re 2sponding syste m1 湘江株洲段饮用水源水质状况湘江由南至北穿越株洲市城区,是株洲市唯一的地表水干流和城市供水水源.城区供水主要由四座水厂承担,总设计供水能力为125×104m 3/d,实际供水量为50×104m 3/d,其中第一、第四水厂位于湘:2007-11-04:19-.:..江株洲段上游,第二、第三水厂位于下游.湘江流域是工农业生产较发达地区,株洲段上游城镇、厂矿企业较多,且大多分布在湘江两岸,据统计,该流域内工业企业中146个重点污染源的排污量高达8.39×108m3/a,占全省总废水排放量的42%,废水中金属含量高达5013.133t/a,悬浮物高达187511.43t/a,湘江水系的污染主要集中在郴洲、常宁-衡阳、株洲江段[1].流域内大量使用的农药、化肥残留经雨水冲刷后进入径流,汇入湘江;未经处理的生活污水与工业废水直排入湘江,这些均对株洲市饮用水源造成了污染,并有逐年恶化的趋势.根据国家城市供水监测网株洲监测站检测结果表明(如表1),饮用水源中高锰酸盐指数、氨氮、汞、镉、铅、挥发酚、石油类、硫化物、粪大肠菌群、铁、锰等项目检测指标不同时期不同程度地超过《地表水环境质量标准》(G B3838-2002)III类标准限制.以2006年第二水厂水源水为例,高锰酸盐指数、氨氮、汞、石油类、铁、粪大肠菌群等指标超标率分别为33%、16.7%、8.39%、45.5%、50%、83.3%,2007年前10月粪大肠菌群的均值达41000CF U/L,采用单因子评价法评价,50%的时段处于Ⅴ-劣Ⅴ类水质.2 供水水质保障技术面临的主要问题2.1 现有工艺的水质保障能力不足株洲市现有的四座水厂均采用常规处理工艺,基本工艺流程为混凝、沉淀、过滤和消毒,以去除水中悬浮物及原水中的细菌、病菌等为主要目标.但自从我国新的《生活饮用水卫生标准》(G B5749-2006)(以下简称G B5749-2006标准)颁布后,新标准在85版标准的基础上进行了较大规模的增加和修改,水质指标由原来的35项增加至106项,并修订了8项,其中微生物指标由2项增至6项,修订1项,饮用水消毒剂由1项增至4项,毒理指标中无机物由10项增至21项,修订4项,有机物由5项增至53项,修订1项,感官性状和一般化学指标由15项增至20项,修订1项,放射性指标修订1项.显然,现有的常现处理工艺对上述列入新增检测项目的大量有毒污染物和消毒副产物的去除难以适应[2].2.2 输配水过程中供水水质的二次污染G B5749-2006标准的核心思想是确保用户的饮用水安全,因此不仅要求出厂水质达标,而且要求消除管网二次污染.株洲市目前老城区管网材质差、漏损率大、输配水过程中水质二次污染情况比较严重.据株洲市自来水公司统计,85%以上水质投诉是由管网二次污染造成的,要确保用水点水质完全达标,尤其是将用水点的浊度控制在1NT U之内有较大难度,在水厂出厂水浊度控制在0.50NT U以内情况下,2005年全市管网检测点抽检仅50%浊度小于1NTU.表1 湘江饮用水源部分水质指标检测情况统计与标准对照表Ta b l e1 C o m pa r iso n of so m e m ea sured wa ter qua li ty par am eter s for Xi an g r i ver withthe stan da r ds for sur fa ce wa ter qua lity①②水源项目最小值最高年平均值最大值G B3838-2002Ⅱ类标准Ⅲ类标准第一、第四水厂湘江水源水高锰酸盐指数/(mg L-1)0.562.434.84≤4≤6氨氮/(mg L-1)0.0140.4321.456≤0.5≤1.0汞/(ug L-1)0.0410.0770.362≤0.05≤0.10镉/(m g L-1)0.000050.00150.00454≤0.005≤0.005铅/(m g L-1)0.000040.017130.0329≤0.01≤0.05挥发酚/(m g L-1)0.0010.0020.005≤0.002≤0.005石油类/(m g L-1)0.0140.1230.47≤0.05≤0.05硫化物/(m g L-1)<0.020.26<1.0≤0.1≤0.2粪大肠菌群(个/L)20103731000≤2000≤10000铁(L-1)55833≤3锰(L)6663≤13第21卷第4期 贺海生等:株洲市饮用水源污染及水质保障技术措施探讨/m g0.0010.27.110./m g-10.0010.00.0.1 续表1水源项目最小值最高年平均值最大值G B3838-2002Ⅱ类标准Ⅲ类标准第二、第三水厂湘江水源水高锰酸盐指数/(mg L-1)0.942.463.57≤4≤6氨氮/(mg L-1)0.0280.4571.537≤0.5≤1.0汞/(ug L-1)0.0220.0680.196≤0.05≤0.10镉/(m g L-1)0.000040.001530.0112≤0.005≤0.005铅/(m g L-1)0.00010.015890.173≤0.01≤0.05挥发酚/(m g L-1)0.0010.0020.011≤0.002≤0.005石油类/(m g L-1)0.0040.1410.43≤0.05≤0.05硫化物/(m g L-1)<0.020.28<1.0≤0.1≤0.2粪大肠菌群(个/L)401763110000≤2000≤10000铁/(m g L-1)0.00150.2852.89≤0.3锰/(m g L-1)0.0010.0650.416≤0.1注:1.数据由国家城市供水水质监测网株洲监测站提供.2.数据由1996~2006年每月一次的全分析数据整理所得.2.3 突发性水源污染的应急响应手段缺失饮用水安全控制除了要保障供水系统的正常运营之外,还应有针对突发性水源水质事故的预警、应急处理以及应急水源建设等的处置方案.目前,这方面的应急预案手段存在缺失.3 供水水质保障技术措施3.1 强化饮用水源水质监管湘江株洲段饮用水源部分水质指标高锰酸盐指数、氨氮、镉、铅、挥发酚、铁、锰等经常规工艺处理去除率见表2.以高锰酸盐指数为例,第四水厂常规工艺处理去除率约为39.46%,如果要满足G B5749-2006标准所要求的小于3mg/L,在不考虑管网二次污染的情况下,饮用水源应至少保证在4.96m g/L之内,已接近目前每月一次水源水质高锰酸盐指数最大检出值,但由于采样频率偏低,未进行原水水质在线检测,每月一次检测不能完全反映水源水质状态,因此,为确保供水安全,其根本途径是改善水源的卫生状况.主要可以从以下三个方面开展工作:①扩大饮用水源保护区范围,将作为饮用水源湘江城区地段确定为饮用水地表水源一级保护区;②加大水环境监督管理力度,禁止湘江株洲段进行停船、挖沙、倾倒垃圾、直接排放生活污水和工业废水等活动,做到所有污染源达标排放与排放总量控制;③强化流域管理,制定流域水污染防治规划,确定不同的环境功能区及相配套的水质目标,做好全流域的综合开发治理,实施全流域的统一监督和管理[3].3 充分发挥现有常规处理工艺的作用以地表水为水源的净水厂,原水浊度的去除常常与水中其它控制指标如微生物指标的去除存在相关性,因此通过对常规工艺控浊来严格地控制出水浊度指标对保证出水水质具有重要意义.例如:为控制隐孢子虫,美国要求出厂水浊度< 0.3NT U,日本<0.1度[2].表2 湘江株洲段饮用水源部分指标常规工艺处理去除率统计表Tab le2 Rem ov a l eff i c i ency of s o m e m on itor i ng w a terqua li ty pa ram eter s for convent i o na l wa ter tr ea t m entpr oce ss e s usi n g Xi a n g r i ver i n Zhuzhou a s wa ter re s our ce s 项目位置一水厂/%二水厂/%三水厂/%四水厂/%平均/%高锰酸盐指数40.8942.8535.0539.0539.46氨氮71.8076.3473.3373.5873.26镉73.0579.7779.3067.6574.94铅75.8367.4179.1667.8672.57挥发酚61.4364.3666.4657.2562.38铁94.6594.4894.3392.9994.11锰86.1786.5782.1879.4483.59株洲市城市供水通过开展以下工作,进一步发挥了常规处理工艺的作用,并取得了较好的结果.①加强生产过程的控制与管理,重新设定处理工艺各主要环节的水质监测的范围、项目以及采样频率,并制定了沉淀水、滤后水、出厂水以及管网水的质量控制目标,如考虑到四座水厂滤池平均去浊率为80%~85%,则确定沉淀水< 2.5NT U,滤后水<0.4NT U,出厂水<0.4NT U,管网水<1NT U为各环节的浊度控制目标,2007年1-10月管网水抽检结果有8%浊度控制在NT U之内②合理选择混凝剂,针对一季度原水低温低浊,使用聚合氯化铝作混凝剂效果不佳的状态,改用三氯化23南华大学学报(自然科学版) 2007年12月.291.铁为混凝剂,同等条件下可降低矾耗20%~30%,较大幅度的提升了混凝剂的使用效率.③优化消毒处理工艺,在水源污染较重的第二、第三水厂增设投氨系统,采用氯胺消毒,降低消毒副产物的产生,且可以在水中保持较长时间的杀菌作用[2].3.3 加快净水厂处理工艺的技术改造现有的常规处理工艺是以其建设年代的水质标准为依据设计的,主要目标是去除原水中的悬浮物和细菌等物质.但随着饮用水源污染情况的日益严重以及城市供水水质标准的不断提高,净水设备及构筑物均出现了不同程度的老化和效率降低情况,工艺流程自动监测与控制水平也逐渐落后,已影响到了供水安全和水厂的经济运行,在对现有工艺构筑物运行效果逐一进行检测评估后,根据评估结果对混凝、沉淀与过滤等设施进行了有针对性的技术改造,特别是预处理工艺和深度处理工艺的增设显得尤为重要,实践证明在面对原水低浊度、高藻、高有机物和氨氮污染等情况下,通过增设前臭氧接触氧化池和生物活性炭滤池等工艺,保障了优质供水[3].株洲市第二、第三水厂也在源水受到有机物、氨氮等污染时,采取了如投加粉末活性炭去除水中异味等处理工艺,对氯化产生的三卤甲烷的去除率为20%~30%.3.4 加快供水管网系统的改造根据城市总体建设规划,结合供水管网目前存在的问题,通过调查用水大户的用水规划和动态,制定出可行的供水管网改造计划,将病态管、无内衬金属管道、属淘汰材质的管道等供水管道以及管网的控制阀门、消火栓、管网测流测压与水质检测装置等管网附属设施列入改造计划,尤其是旧城区部分建设年代较久、腐蚀严重、漏损率高,位于经常爆管区域内的影响供水安全的供水管网优先改造.通过几年的不断改造,管网水浊度相对四座水厂出厂水而言增幅由2005年以前的年均0.50NT U降至2006年0.25NT U,全市D N100 mm口径以上供水管网暴管次数由2001年前的年均500次左右降至2006年的325次,同时通过优化供水管网布局,管网中途加压站的运营成本也有一定程度的降低,平均水泵机组电耗由450kwh/(k m3 MPa)降至401k wh/(km3MPa).3.5 加强供水管网系统的水质控制与管理出厂水经过供水管网系统输送后,会出现不同程度的二次污染,根据近20年的水质检测数据分析,当四座水厂平均浊度为0.45NT U时,管网水平均浊度为NT U,同时管网水余氯降幅在3~35L左右,并且色度、铁、锰等检测数据均有不同程度上升,其中铁、锰的平均增幅分别为19mg/L、0.14m g/L,有高达85%的用户水质投诉是由供水的二次污染引起的.因此加强市政供水管网及二次供水设施的建设管理是保障城市供水水质的一个重要环节.从2006年开始针对以上问题采取了诸如①提高水质厂控标准,严格控制出厂水水质;②保持供水管网中合适的余氯,达到持续消毒杀菌的效果;③加强市政供水管网及二次供水设施的清洗和监测工作,减少二次污染;④制订《株洲市二次供水工程技术标准》,要求二次供水设计和建设及并网通水必须严格执行该标准,同时要求已建成的二次供水设施进行技术改造,以符合该标准的要求等措施.通过一年多的努力,供水管网系统水质明显提高,用户水质投诉率大幅下降,2007年用户投诉中仅15%由水质引起的.3.6 建设突发性水源水质污染应急系统水源水质污染是造成重大水质事故的最大隐患,加快突发性水源水质污染应急体系建设十分必要,该应急体系建设包括以下内容:①制定突发性水源水质污染应急预案及其启动、实施、结束程序以及组织机构与日常保障措施;②完善水源水质污染报警体系,及时响应水源水质外源性突发污染和及时反应水源水质内源性突变等信息;③完善应急处理的技术方案与生产调度方案;④根据株洲市水资源分布情况,按照水质优、水量足、投资合理的原则,组织专家对五处地表水(株洲航电枢纽、大京水库、官庄水库、洒埠江水库、洮水水库)和地下水作为备选应急水源地进行选址论证,为应急水源建设做前期工作.4 建议新的饮用水卫生标准的颁布实施对城市供水企业提出了新的要求,供水企业应从加强水源保护、预防突发性水质事件、选择第二水源及建立应急预案、发挥现有净水工艺潜力并有计划地增加预/深度处理、改造城市管网等方面采取相应措施来响应新标准的要求,以保证供水水质安全.参考文献:[1]王秋衡,王淑云,刘美英,等.湖南湘江流域污染的安全评价[J].中国给水排水,2004,20(8):104-105. [2]中国城镇供水协会.城市供水行业2010年技术进行发展规划及2020的远景目标[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.[3]杨桂山,于秀波,李恒鹏,等.流域综合管理导论[M].北京:科学出版社,2004.[]张林生水的深度处理与回用技术[M]北京化学工业出版社,33第21卷第4期 贺海生等:株洲市饮用水源污染及水质保障技术措施探讨0.700.0 0.m g/0.4..:2004.。