微污染水库水常规处理工艺的改造和深化
水库环境污染治理实施方案

水库环境污染治理实施方案一、项目背景近年来,随着我国经济的快速发展,工业化和城市化进程加快,水资源污染问题日益严重。
水库作为我国重要的淡水资源,其环境状况直接关系到周边居民的饮水安全和生态环境。
本项目旨在针对某水库环境污染问题,提出一套切实可行的治理方案,以恢复水库生态环境,保障饮水安全。
二、污染源分析1.工业污染:周边工厂排放的废水、废气和固体废物,导致水库水质恶化。
2.生活污染:生活污水直排入库,加剧了水库污染。
3.农业污染:过量使用化肥、农药,使农田径流带入水库,影响水质。
4.人为破坏:非法采砂、捕鱼等活动破坏了水库生态环境。
三、治理目标1.降低污染物浓度,使水库水质达到地表水Ⅲ类标准。
2.恢复水库生态环境,提高生物多样性。
3.提升周边居民的生活质量,保障饮水安全。
四、治理措施1.工业污染治理:(1)加强监管,确保企业达标排放。
(2)推广清洁生产,减少污染物排放。
(3)对重点污染企业实施关停、搬迁或改造。
2.生活污染治理:(1)完善污水收集和处理设施,提高生活污水集中处理率。
(2)推广环保型生活用品,减少生活污染。
3.农业污染治理:(1)推广测土配方施肥,合理使用化肥、农药。
(2)实施生态农业,发展绿色产业。
4.生态环境修复:(1)加强水库周边绿化,提高植被覆盖率。
(2)开展生态修复工程,恢复水库湿地。
(3)设立水库保护区,加强监管。
五、实施步骤1.调查研究:对水库环境污染现状进行详细调查,分析污染源和污染途径。
2.制定方案:根据污染源分析,提出针对性的治理措施。
3.申报审批:将治理方案报请相关部门审批。
4.实施治理:按照治理方案,有序推进各项治理措施。
5.监测评估:对治理效果进行监测评估,及时调整治理方案。
6.持续治理:在治理基础上,持续加强监管,巩固治理成果。
六、预期效果1.水库水质得到明显改善,达到地表水Ⅲ类标准。
2.水库生态环境得到恢复,生物多样性提高。
3.周边居民生活质量得到提升,饮水安全得到保障。
微污染水源水净化技术

微污染水源水净化技术微污染水体净化技术综述1地表水资源污染现状及其危害国内外统计表明,地表水体的污染主要集中在有机污染,尤其是城市污染的地表水体,这与20世纪工业化的快速发展密切相关。
水体中的有机物来自两个方面:一是从外界排放到水体中的有机物;另一种是水体中生长的生物群产生的有机物和水体沉积物释放的有机物。
水源水中的有机物大致可分为两类:一类是天然有机物,包括腐殖质、微生物分泌物、溶解的植物组织和动物粪便;另一种是合成有机物,包括杀虫剂、商业用化合物和一些工业废物。
大多数合成有机物都是有害有机物,包括三种有机化合物。
中国水资源污染的总体特征是北方比南方严重,地表水比地下水严重,城市和郊区比远郊严重。
水源水的污染不仅给人类健康带来极大危害,而且对传统的水净化工艺和水质造成的各种损失也是不可估量的。
此外,它还增加了水生产成本,影响工农业生产,造成经济损失,加剧了水资源危机。
2常规水处理工艺及其局限性常规水处理工艺主要去除对象是水源水中悬浮物、胶体杂质和细菌,但随着工业迅速发展,水中有害物质逐年增多。
同时,随着水质分析技术逐渐改进,水源水和饮用水中能够测得的微量污染物种类也在不断增加,由于常规净化工艺的局限性,其不但去除水中溶解性有机物效率低,而且氯化过程本身还导致水中对人体健康危害更大的有机卤化物形成,因此常规的饮用水处理工艺已不能与现有的水源和水质标准相适应,必须开发新的水处理技术。
3微污染水体预处理技术所谓预处理,通常是指在常规处理工艺之前,采用适当的物理、化学和生物处理方法,对水中的污染物进行一级去除,从而使后续常规处理工艺发挥更好的作用。
预处理不仅可以减轻常规处理和深度处理的负担,充分发挥水处理工艺的整体作用,而且可以提高水中污染物的去除效果,改善饮用水水质,提高饮用水的健康和安全性。
目前,预处理技术主要有储层储存法、气提法、吸附预处理技术、化学氧化预处理技术和生物预处理技术。
3.1水库蓄水水库存储可使水中部分悬浮物沉淀而降低水源水浊度,一些有机物也可通过生物降解等综合作用而被去除。
水库水净化处理实施方案

水库水净化处理方案随着人们生活水平的提高和健康条件的改善,对饮用水水质的要求越来越高,水处理技术也逐渐提高。
生活饮用水多数来源于处理后的地表水。
山上水流下汇集形成的水库水具有明显的特点:浊度较低,细菌含量较少,但有机物较多。
下面就山上水形成的水库水的特点,设计其净化处理方案,使经过处理后的水达到直接饮用标准。
传统的水处理工艺是:混凝、沉淀、砂滤、消毒。
现行常规处理工艺出水存在细菌、藻类和有机物超标以及微生物泄漏等问题,水中有机杂质、重金属无法除去, 另外, 水中有机杂质或腐殖酸会与氯气反应生成致癌物质三氯甲烷,不能达到直接饮用的标准。
为了改善常规处理工艺的缺陷,我们可以结合现代膜分离技术,采用常规工艺-膜分离相结合的方法来净化处理水。
一膜分离技术的特点以压力为推动力的膜分离技术有反渗透(RO) 、纳滤(NF) 、超滤(UF) 以及微孔过滤(MF) 。
膜分离技术的特点是能提供稳定可靠的水质, 这是由于膜分离水中杂质的主要原理是机械筛分, 因而出水水质仅仅依据膜孔径的大小, 与原水水质以及运行条件无关。
此外, 膜分离还会使水厂用地大大减少, 运行操作自动化,使水厂成为真正意义上的造水工厂。
用膜技术处理水,要求进水几乎不含浊度,故在用膜技术处理水库水时,最好先用常规工艺作为预处理。
膜分离水中微粒和相互关系如图1所示。
RO 运行压力高, 为1~ 10MPa, 能耗大, 而且由于良好的截留性能将大多数无机离子( 包括对人体有益的) 从水中去除。
长期饮用这种水, 会影响人体健康, 因此不适宜作为水厂处理工艺。
NF 进水要求几乎不含浊度, 故仅适用于地下水处理。
超滤过程是比微滤膜孔径更小的膜操作过程, 它的出水水质好, 操作压力不高,故采用常规工艺-超滤。
二设计方案天然水中的溶解性有机物多为腐殖酸类的天然有机物(NOM) , 其中的低分子量部分最易与氯反应生成三氯甲烷等的三致物质。
UF 膜的污染多发生在膜表面, 因而透水通量下降程度不大。
微污染水源水处理工艺

微污染水源水处理工艺近年来,我国饮用水源水质面临的形势非常严峻,主要是有机污染,并由此引发水源藻类污染和饮用水消毒副产物的风险。
现有水厂常规处理工艺已不能有效保证水厂对出水中污染物质的去除效果。
经过近年来的研究和探索,微污染水源水饮用水处理技术取得了长足发展。
01相对于污水而言,微污染水源水中的有机物、氨氮和亚硝酸盐氮的浓度一般都很低,对微污染水源水处理起主导作用的微生物绝大多数属于好氧贫养型微生物,对有机物的吸附能力强、吸附速度快、吸附容量也较大,具有生命周期长、繁殖缓慢的特征。
生物膜法因微生物附着在载体填料上,相对而言能获得相对稳定的生长环境,适合于生命周期长的微生物生存和繁殖,因而绝大多数生物预处理都采用生物膜的形式。
目前采用生物膜法的生物预处理技术主要有人工湿地、生物接触氧化法、曝气生物滤池、生物流化床、生物塔滤、生物转盘等以及从这些技术发展而来的一些方法,其中以生物接触氧化法和曝气生物滤池研究及应用最为深入和广泛。
生物预处理是在常规工艺之前对水中氨氮和有机物预去除或转化的一种有效方法。
人工湿地占地面积大、冬季效果不稳定成为制约其在实际工程中广泛应用的主要原因,生物接触氧化法和曝气生物滤池及由两者发展而来的工艺目前成为水源水预处理的主导工艺,光催化氧化预处理及其他一些方法主要处于试验研究阶段,实际应用鲜有报道。
但是总体来说生物预处理本身也存在一定的局限性,由于运行效果受水温等诸多因素的影响,对微量难生物降解的有机污染物没有效果,微生物新陈代谢产物及微生物本身的物质特性及对人体健康还可能存在一定影响。
02微污染水源水深度处理是在常规处理工艺之后,采取适当的方法,将现行工艺不能有效去除的溶解性有机污染物、DBPs前驱物、微量化学物质、异嗅异味物质以及某些病原微生物如隐孢子虫等进行强化去除,以提高和保证饮用水水质安全。
目前应用较为广泛的微污染水深度处理技术包括活性炭吸附技术、生物活性炭技术、膜过滤技术、臭氧氧化技术、臭氧-生物活性炭技术以及各种高级氧化的联用技术,其中以膜过滤技术和臭氧-生物活性炭技术应用最为广泛。
水库水质改善方案

水库水质改善方案水库是人类利用河流、河道等自然水源修筑的水利设施,主要用于储存水源、调节水流、发电、灌溉等。
然而,随着工业化和城市化的快速发展,水库水质面临着严峻的挑战。
污染物的排放、农业面源污染、生活污水的排放等因素,导致水库水质遭受严重影响。
为了保护水库的水质,需要制定有效的改善方案。
一、提高水库周边生态环境水库周边的生态环境直接关系到水库水质的好坏。
因此,提高水库周边的生态环境是改善水库水质的关键措施之一。
首先,加强水库周边的植被保护工作。
通过加大植被恢复力度,种植适宜的湿地植物和水生植物,增加湿地滞留时间和湿地植物吸附能力,以净化水库中的污染物。
其次,控制水库周边的非点源污染源。
加强农田管理,推广科学的农业技术和农业水资源管理系统,减少农药、化肥等污染物的使用,防止农田径流进入水库。
最后,加大对水库周边生态保护区的建设和管理力度,加强监测和巡护,禁止非法捕捞和乱倒垃圾等行为,提高水库周边生态环境的质量和稳定性。
二、加强水库水源保护水库的水源质量对水库水质的改善具有至关重要的作用。
为了保护水库的水源,需要采取一系列的措施。
首先,建立完善的水源保护区制度,划定水源保护区的范围,并严格控制开发建设活动,防止土地破坏和水土流失等现象。
其次,加强对水库上游的生态环境保护。
加大对上游林地的保护力度,防止土地退化和水土流失,减少上游污染物的输入。
再次,严格控制农业活动对水库水源的污染。
制定严格的农业面源污染防治措施,促进农业可持续发展,减少农田径流中的污染物浓度。
最后,加强水库周边工业和生活污水排放的管理。
完善工业废水处理设施,加强对污水排放的监测和管理,严禁违法排污行为,防止工业和生活污水对水库水源的污染。
三、加强水库水质监测和管理水库水质监测和管理是实施水质改善方案的重要保障。
只有及时监测水库水质,掌握水质的变化情况,才能有针对性地制定改善措施。
首先,建立健全的水质监测网。
设置水质监测站点,包括水库上游、下游、入库河流等关键位置,对水库水质进行定期监测和评估,及时发现水质问题。
简述水处理设备常规净水工艺改造措施

简述水处理设备常规净水工艺改造措施水处理设备常规净水工艺改造措施如下,鉴于饮用水深度处理中活性炭和臭氧处理技术,都需要增加构筑物和设备以及生物处理技术也需要增加构筑物、占地面积大等特点,那么水厂在现有墓础上进行改造既经济又可行,主要技术途径是采用强化混凝和强化过滤办法。
水处理设备采用强化混凝的技术措施有:①多投混凝剂;②投加助凝剂;③投加氧化剂;④调整混合与絮凝时间;⑤调整pH 值;⑥投加絮凝剂及改善水力条件。
水处理设备采用强化过滤的技术措施有:①选择滤料,利于细菌生长;②控制反冲洗强度,保持一定生物膜;③保证出水浊度小于1.ONTU;④滤池的微环境利于生物膜生长;⑤优选冲洗水强和膨胀率。
水处理设备净水厂改造费。
强调的是,在净水厂改造中,还包括:①臭氧与活性炭联用;②在混凝前或过滤前预投臭氧;③采用物处及其组合工艺。
水处理设备常规水处理工艺可去除水中大部分悬浮物和细菌,但随水源水质恶化,暴露其有局限性,因此提出了强化常规水处理工艺,其中包括强化混凝,强化混凝途径通常包括,通过
固液分离能最大限度的去除水中颗粒物和浊度,最大限度去除水中TOC和DBP前体物,使混凝剂剩余量最小,使污泥产生鼠最少,使运行成本最低。
水处理设备一般,通过严格控制pH值和增加混凝剂量来提高有机物去除率。
絮凝剂投加量与要处理的水中TOC含量之间存在化学计量关系,而这种剂量关系与NOM类型、絮凝剂种类、pH 值、硬度、水温等有关。
例如,硬度(二价阳离子)与腐殖质络合可减少其所带负电荷,从而减少絮凝剂投加量;高的pH值会促使腐殖质脱蛋白(增加负电荷)和减少金属絮凝剂的正电荷量,这都导致增加絮凝剂最;在中性条件下,水温升高会使铝盐絮凝剂在水中正电荷减少,这意味着铝盐投加量增高。
微污染水源水处理技术及工程应用

微污染水源水处理技术及工程应用发表时间:2016-08-17T15:21:56.280Z 来源:《低碳地产》2015年第17期作者:向伟[导读] 微污染水源水一般是指水体受到有机物污染,部分水质指标超过GB 3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准的水体。
向伟辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司辽宁省阜新市 123000【摘要】本文针对当前微污染水源水处理技术研究现状进行了分析,分别阐述了深度处理技术、新型处理技术的研究与发展现状,在此基础上,对未来这一技术领域的研究与发展方向进行了展望,进而为实现对微污染水源的高效处理奠定基础。
只有不断的加大该研究领域的研究力度,才能够为实现对水资源的净化奠定基础,进而确保饮用水的安全性,并实现对自然环境的进一步保护。
【关键词】水污染;节能;环保;进展对策一、微污染水源水质特点微污染水源水一般是指水体受到有机物污染,部分水质指标超过GB 3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准的水体。
微污染水源水的污染指标以高锰酸盐指数(COD Mn)和NH 3-N为主,具有有机物综合指标值(以COD Mn表示)较高、NH 3-N浓度较高、嗅和味明显等特点。
常规工艺处理后的出水水质难以达到饮用水水质标准,其水质问题主要有:①嗅阈值较高。
色、嗅、味等感官性状有待提高。
②常规处理工艺对NH 3-N、COD Mn去除能力有限。
当原水NH 3-N、COD Mn较高时,出水中的NH 3-N、COD Mn等指标无法满足现有的生活饮用水卫生标准。
③药耗、氯耗量较高。
药耗量增大,在混凝工艺过程中可能产生铝和丙烯酰胺等副产物。
此外,水厂加氯消毒的氯单耗长期居高不下,而微污染水中的有机物浓度较高,使得出厂水中产生消毒副产物的风险加大。
二、当前中国微污染水源水处理技术的研究现状1、深度处理技术的研究现状1.1膜过滤技术膜技术的基本原理是在某种推动力作用下,利用原水中的水分子可以透过分离膜的能力,将水中色度、臭味、消毒副产物前体物质及其它有机物和微生物等去除,从而得到可以饮用的水。
中小型水厂微污染水源改进工艺提高水质措施的研究

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中小型水厂微污染水源改进工艺提高水质措施的研究
夏安林
(南昌 冶 有色 金设计 院, 南昌 330002) 研究 江西 摘 要: 自 市 的 贡 城区 几个主要 水厂都是 采用传统常 规处理工艺的 老水厂, 构筑物本身也 工艺 存在不同 程度的 设计施 缺陷, 工
图 1- 三 个 水 厂 改 造 前 二 艺 流 程 〔
(3)优化 工艺运 节约 行, 控制运 行成本。
2.3 改造方案 2.3.1一水厂改造 通过系统分析与筛选, 一水厂改造以增加机械搅拌装置提 高混合效果, 前加氯除藻, 生石灰干投除锰以 及反应池格网过水 断面调整等工艺改造为基础, 建立了以自 动投药、 加氯和工艺主 要过程适时数据采集监测的工艺自 动化系统。在自 动化系统的 选择中又放弃了现有水厂自 动投药、 加氯的经典模式, 采用重力 自 动投加和加氯机控制单元国产化, 大幅度降低了投人和维护 成本, 并为今后增加自 动排泥, 泵站控制等更完善的水厂自动化
作者简介:夏安林(1982一). 男. 助理工租师。
田 2- 一 水 厂 改 造 工 艺 沉 租 田
大山 铺水厂水源相对较差, 常受到锰、 硫酸盐、 氨氮、 耗氧量 指标常超过或接近限制, 根据大山铺水厂工艺和水源情况, 着重 将液抓改为二氧化抓消毒, 并增加前加抓, 增加生石灰除锰工 艺.对反应池与沉淀池之间过渡区短流问题加以改造。
三个水厂工艺流程见图 1:
措施, 进行工艺改造并根据各水厂特点增加自 动化或过程数据 采集控制系统, 以进一步提高出厂水水质和稳定性。 2.2 改造目 标 1、 提高出厂水水质
( 1)出 厂水水浊度 控制在0.8 度, 标0.5 度以内, 目 特殊情况
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深圳市微污染水库水常规处理工艺的改造和深化随着城市的不断发展和国民经济的飞速增长,对供水的需求量也愈来愈大,1994年全市自来水生产能力为243.7万吨/日,年用水量5.23亿吨,到1999年生产能力达363.7万吨/日,年用水量8.66亿吨。
深圳虽属南方多雨地区,但因地理和地形条件、气候和气象特征等因素,仍届严重缺水城市,人均水资源占有量640吨。
约为全国人均占有量的1/4,特区建立以来曾多次出现严重缺水的情况。
深圳市城市供水水源主要来自三个方面:一是本地水资源,依赖年际降雨经水库调蓄作为供水水源,部分地区利用本地河流在汛期丰水时抽升河水进入水库补充水源。
此类水资源年供给量约3.21亿m3。
二是境外引水,即由对港供水系统取水,对港供水是由东江取水,经八级提升途径83km明渠输水至深圳境内的深圳水库调蓄,然后供给香港,深圳市则由深圳水库取水,年可供水量为5.23亿m3。
第三个水源是正在建设中的深圳市东部引水工程,该水源是由位于惠阳境内的东江河道取水,经二级抽升由近50km管道和隧洞输水至深圳市,再经48km的管道和隧洞分别转输给全市各镇域和各水厂供水。
一期建设年供水量3.5亿m3。
地下水资源贫乏,部分村镇和地方小企业用作补充水源,年可供量约0.65亿m3。
目前当东部引水工程尚未投入使用时,全市主要水源仍以对港供水的东江水源和本地的水库水源为主。
由于社会经济的飞速发展,人口的增长,城市建设的不断拓展,加之环保工作和污染治理方面的滞后,上述水源都不同程度地受到污染,原水水质日趋恶化,尤以对港供水的输水明渠,受污染更为明显,据检测进入九十年代中期,全市主要供水的调蓄水库包括对深港供水的深圳水库,水中总氮、总磷、氨氮、亚硝酸盐氮、高锰酸指数、生化需氧量、石油类、挥发酚等的浓度都有不同程度的超标,水库水有生物臭,锰含量常常超标,藻的含量由80年代的每升几十万个增高到的每升几千万个,水库已经富营养化。
在出厂已检测的35项水质指标中,水中的臭、味、有机物偏高。
氨、氮、亚硝酸盐时有超标,Ames致突变呈阳性,具有生物不稳定性。
目前深圳市自来水厂均采用常规处理工艺,即原水经予加cL2和PAC后,经混合,絮凝(大部分为网格、折板、孔口等反应)沉淀(以斜管和平流沉淀为主),石英砂过滤(普通滤地、气水反冲滤地为主)加CL2消毒后出厂,该处理工艺主要是去除水中的悬浮物,细菌等有机和无机物,对水中溶解状态的有机物以及致突变前体物并不具有较高的去除率,尤其是有机污染物,氨氯、臭味等去除率较低,这样使得处理工艺中耗药量增加,Ames试验结果不佳,特别是藻类含量高时,一方面易造成滤池堵塞,过滤周期缩短,冲洗水量增加,另一方面藻体及其代谢物。
腐植酸、富里酸,是水处理氧化过程产生致突变物的前体物,将造成水的Ames试验阳性强度增强,影响人体健康。
鉴于水库水源水质的不断恶化,饮用水水质标准的不断提高,人们对水质的要求也逐年增强,显然,一般常规处理工艺在处理受污染水库水的局限性所带来的影响,迫使人们不得不寻求如何提高或改善或强化常规处理工艺,以适应人们日益提高对供水水质的要求。
1998年我院受深圳市水务局的委托,会同深圳市自来水公司、清华大学和同济大学等单位,对“深圳市微污染水库水处理工艺集成技术研究”进行为期一年半的中型规模试验工作,并取得一定成果,列为国家“九五”重点科技攻关计划。
试验研究的主要内容是研究水源水净化单元技术——生物予处理、常规处理、活性炭过滤、消毒及其组合工艺,不同的生物予处理单元技术对水源水中有机物、氨氮、藻类等去除效果,按88项水质指标,考察组合工艺,实现工艺的优化组合。
试验工艺流程分为八个:常规处理工艺(流程1)生物预处理+常规+O3——BAC深度处理工艺(流程Ⅶ)强化常规工艺(流程Ⅷ)流程Ⅰ—Ⅲ的生物预处理由三种池形的生物预处理后续有关的水处理工艺单元,流程Ⅷ强化常规处理工艺主要采取在混合池前选择性投加KMnO4、PAC(粉末活性炭)以及降低水力负荷等强化措施。
中试水处理工艺流程按功能划分为三部分:第一部分:预处理部分,分生物预处理、臭氧预处理。
生物预处理有四种池形,预臭氧由臭氧接触池、臭氧发生器等组成。
第二部分:常规处理工艺,由混合、孔室反应、斜管沉淀池和石英砂滤池组成。
第三部分:深度处理工艺,该部分由二座并联运行的填装不同型号粒状活性炭的GAC滤池(O3—BAC滤池)组成。
生物预处理工艺设计:生物预处理池分四种:生物接触氧化池Ⅰ型、生物接触氧化池Ⅱ型、生物陶粒滤池(简称Ⅲ),生物接触氧化池Ⅳ型,各池的主要设计参数详见附表。
本试验主要是针对深圳市现行使用的几个大中型水库存水为原水,这些水库存均不同程度地呈微污染状态,主要是氨氮、亚硝酸盐较高,溶解氧低,并均存在锰、藻、生物臭等污染,按GB3838-88《地面水环境质量标准》评价,水源水为Ⅲ——Ⅳ类水体,个别项目超过Ⅳ类标准。
水库存呈富营养状态。
通过多种工艺流程的研究,我们得到的结论意见是:四种生物预处理池在设计负荷条件下,对各主要污染物和去除效果均较好,其综合效果是:氨氮74.3—91.1%(原水浓度大于0.5mg/l)44.9—59.3%(原水浓度小于0.5mg/l)藻类72.3—90.1%TON42.7—53.8%浊度41.8—57.8%四种生物预处理效果均较好,能够满足工艺要求的去除率,技术上是可行的,一定条件下均是适用的。
选择受污染水源水处理工艺时应首先明确水源污染的性质,解决的主要水质问题,经技术和经济两个方面比较后确定。
对主要是水中有异味,并且一年中发生时间较短(季节性)的水源宜投加粉末活性炭的方法,提高对臭阈值,色度以及有机物的去除效果,改善出厂水水质。
一般含藻量高、氨氮、亚硝酸盐、锰、臭阈值以及有机物浓度较高的水源,宜采用生物预处理十常规处理工艺流程,为进一步提高出厂水水质,可后接GAC深度处理,全面提高饮用水水质,降低Ames 致突变活性。
当原水水质中藻类含量不太高,经济条件许可时,可采用常规处理+O3+BAC深度处理工艺,但臭氧投加宜采用两点投加,以保证常规处理工艺的正常运行。
试验结果表明各试验工艺流程的出水水质达标率均满足《供水规划》中一类水司的水质达标率,考虑Ames致突变试验结果,生物预处理+常规+O3+BAC深度处理工艺出水水质最好,生物预处理+常规+GAC深度处理工艺与常规+03+BAC深度处理工艺的出水水质差别不大。
从投资和经营成本估算结果看,生物预处理十常规处理最具竞争力,条件适宜时首先采用。
与常规处理工艺比较,其工程投资和经营成本分别增加10.2%和5%,生物预处理+常规+GAC深度处理工艺的工程投资和经营成本分别增加25.7%和8.2%;常规+O3—BAC深度处理工艺则分别增加25.2%和16.7%。
根据取得的试验成果和对目前深圳市现有水厂处理工艺存在的问题,结合源水水质的现状和今后变化的推测,深圳市水务局和自来水集团公司会同我院对现有几座主要净水厂的常规处理工艺进行改造和完善,以适应日益提高的对供水水质合格率指标的要求,同时也适应日趋恶化的原水水质。
介绍二个实例:东湖水厂:该厂始建于1981年,经三次扩建和改造,现有生产规模30.0万m3/d,水源取自对港供水系统的深圳水库,厂内设有新老二个系统,老系统规模6.0万m3/d,净水工艺采用隔板回流反应,斜管沉淀池和移动罩滤池进入清水池,再经加氯消毒后出厂,新系统规模24.0万m3/d,采用微絮凝直接过滤,投药均采用碱式氯化铝,并辅助投加少量石灰。
近几年由于深圳水库原水水质不断恶化,有机污染和藻类不断增加,(氨氮0.19—2.32mg/l以上,藻类高达7.6×106),微絮凝直接过滤无法适应,滤池堵塞,过滤周期缩短,高藻期间每24小时要冲洗4—6次。
出厂水水质无法保证,超标现象时有发生。
针对原水水质的变化和水厂现有工艺条件及厂内用地状况,我们进行了多方案组合工艺流程的比选。
此时,对港供水系统为提高对香港供水水质的要求,已拟定在深圳水库源水入口处增建生物接触硝化工程,即生物预处理池,规模为400万m3/d,为国内第一,该工程的修建,在一定程度上改善了原水水质,为此东湖水厂改造方案中取消了生物预处理工艺,而选择了预O3方案。
采用预O3方案目的在于以O3的强氧化作用、降解原水中的藻和氨氮量,它可以使水体中的大分子有机物氧化成小分子有机物,通过氧化作用,使水体中的部分溶解性有机碳(DOC)转化成可生化性的溶解性有机碳,增强了有机物的可生物降解性,从而有利于提高常规处理工艺的净化效率。
同时克服了以往预加氯产生的致突变物造成的优患。
其次我们对常规处理进行完善和强化,在净水工艺中增加予O3的同时,增建网格反应,絮凝斜管沉淀池,增建部分气水反冲滤池,改造原有的微絮凝直接过滤为气水反冲滤池,增建石灰投加和粉末活性碳投加系统,我们根据现有水厂的用地条件,拆除原有的6.0万m3/d,处理构筑物,用来新建反应沉淀池,并将沉淀池与清水池叠合,这样既增加了14000m3清水池容积,还使原有30万m3/d的气水反冲滤池,扩大为35.0万m3/d,增建了13万m3/d的气水反冲滤池,使全厂过滤面积的单位滤速降到8.0m/m2.h。
使全厂形成一个35.0万m3/d处理规模的具有预O3投加,反应、沉淀、过滤和15%调蓄容积的清水池以及具有投加石灰、粉末活性碳和其它助凝剂的完整常规工艺的净水厂,经一年来的运行实践证明,我们所选择的工艺方案是正确的。
目前东湖水厂的出厂水不仅扩大了规模,而且水质指标也大大提高,完全达到国际通用的水质标准。
生产运行和管理也日趋完善和正常,净化工艺对原水水质变化的适应性也大大增强了。
取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。
例二:梅林水厂:产生规模60.0万m3/d,是目前深圳市规模最大、净化工艺最完善、设备较先进、自动化管理程度较高的现代化水厂。
现有净水工艺为细格栅——预氯——机械混合——折板反应——平流沉淀池——气水反冲滤池——清水池——二级送水泵房,另建有回收水系统及相应污泥脱水干化系统。
水源原水主要取自深圳水库,部分时间可由西沥水库和铁岗水库供给。
其出厂水水质符合国家G85749—85“生活饮用水卫生标准”的35项水质指标。
进入九十年代以来,深圳水库的源水水质日趋恶化,库水呈富营养化,源水浑浊度、臭味、化学需氧量、氨氮、总磷、类型大肠菌群、藻类、五日生化需氧量、铁和锰等时有超标,致使出厂水的水质中臭、味、有机物偏高,氨、氮、亚硝酸盐时有超标Ames致突变呈阳性。
深圳梅林水厂供水范围主要为福田中心区,是今后深圳市的政治、经济和文化中心,也是对外活动的中心,优先提高该区饮用水水质与国际上先进国家饮用水质标准接轨,符合城市发展的需要,梅林水厂具有这种现实的可能。