关于低温低浊度的自来水的处理

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1、关于低温低浊度的自来水的处理字数:3736来源:城市建设理论研究    2013年19期  字体:大 中 小  打印当页正文  摘要:低温低浊水具有低温、低浊、低耗氧量、低碱度等特点,使得低温低浊水处理一直是自来水厂水处理的一大难题。低温低浊水不利于净化的水质特点,影响着水处理的每个环节。要对其进行有效处理,使出水水质符合饮用水标准,就要针对其水质特征,从水处理剂、处理技术以及处理工艺的选用方面进行优化筛选。   关键词:低温低浊水;自来水;处理工艺      中图分类号:TU74文献标识码:A文章编号:   在自来水厂的饮用水处理中,几种特殊水质的原水常规处理后

2、出水一般不能达标,低温低浊水处理也一直是困扰水厂的一大难题。低温低浊水主要指冬季水温0~4℃,浊度30NTU以下的江河水及水库水。北方地区的冰冻期使水质长期处在低温(0~2℃)低浊(10~30NTU)状态;南方地区源水属于低浊度水(赣南地区冬季可达到2NTU左右),进入冬季以后,温度也会降到10℃以下,处于相对的低温低浊状态。调查显示,水厂出水浊度不达标,就会对人体健康产生很大影响,比如肠胃疾病便与饮用水的浊度密切相关。   低温低浊水特点及难处理原因   温度低、浊度低、耗氧量低、碱度低、粘度大、pH值偏低等是低温低浊水在冬季的水质特征。低温低浊水难处理的原因是

3、多方面的,关键因素是温度和浊度。低温使水的pH值下降、粘度增大、水中胶体Zeta电位高、微粒布朗运动缓慢,进而影响混凝剂的水解、以及水处理过程中絮凝、沉淀、过滤的效果;而浊度低粒子间碰撞机会就少,絮凝反应就慢。由于我国地区水质差异,低温低浊水的处理一直没有得到系统研究,没有其特定的规律及成熟的处理方法,本文将对几种常见的处理方法进行论述。   2.自来水厂低温低浊水处理技术   国内常用的低温低浊水处理的典型技术主要有溶气气浮技术、泥渣回流技术、微絮凝技术、磁力分离技术、膜法处理、优化选择混凝剂与助凝剂、预氧化等。   2.1气浮技术   气浮工艺净化水质的原理是

4、:利用压力溶气水骤然减压释放大量的微细气泡与原水加药混凝产生的絮凝颗粒粘附在一起,使形成的絮凝体整体密度小于水的密度,使带气的絮凝颗粒浮至水面,形成浮渣,用刮渣机清除,从而实现悬浮胶体杂质的去除及水质的净化。   气浮技术优点较多,它不仅能处理低温低浊水,而且也能处理水库原水中的色度、藻类和嗅味。这种技术在我国东北地区的很多水厂中已被采用近10年,并取得了较好效果。气浮工艺处理低温低浊水的合理性在于:   气浮技术用于处理密度小、不易沉淀的絮体、藻类、油类效果显著;因水中悬浮杂质较少,气浮的气固比低,用气量少,可节省加压回流水的能量;原水在加压提升的过程中,要溶入

5、一定的空气,而且当混凝剂水解时,所产生的CO2微气泡也容易与絮体接触,粘附在一起,若是用沉淀方式,很难将其从水中分离出去,特别是原水浊度在20NTU以下时,这种现象尤为显著,就是斜管沉淀池也发挥不了多大作用,而气浮技术就能因势利导,使絮体加气上浮,足以克服低温低浊度不利因数对絮体分离的影响。   2.2泥渣回流技术   在低温季节处理低浊度水时,提高混凝反应效率途径之一是人为提高原水中固相物质的浓度。可向水中不断地投加机械杂质(如粘土或黄土等),或采用连续回流泥渣的方法。投加机械杂质较难实现,因为它不但需要很大的泥量造浊,而且要求配制和投加的悬浮物应具有和水中天然

6、悬浮杂质相同的粒度为好。而泥渣回流法较易实现,也比较经济,因为回流泥渣的粒度与水中天然悬浮杂质粒度相同,且不需要大量投加人工造泥。   泥渣回流技术的原理是:利用机械搅拌加速澄清池的泥渣回流特点来增加原水浊度,以弥补冬季原水浊度低的不足。即在原水中投加少量的药剂后,在搅拌叶片的作用下,进行充分混合、反应,生成的颗粒被紧密地吸附在活性泥渣的表面上,形成较大的絮凝体,通过分离室的悬浮细小泥渣层的接触、吸附、分离,达到除浊净化的效果。   2.3微絮凝接触过滤法   微絮凝接触过滤法主要用于处理浊度较低的水源水,它的工作原理是:滤料表面有一定的化学特性,滤池上层滤料空隙

7、甚小,在滤料空隙采用多层滤料过滤设备,在原水中加入一定量的混凝剂、助凝剂后,立即直接进入滤池,在滤料层中形成微小絮凝体,其中一部分被滤料截留,另一部分被滤料吸附,呈现具有微絮凝接触吸附过滤作用,从而实现除低浊的目的。微絮凝接触滤池的滤料应采用无烟煤、石英砂双层滤料或单层石英砂粗滤料,以利于絮凝接触吸附作用。采用微絮凝接触过滤技术处理低温低浊度水,技术和经济效果显著,可使低温低浊水过滤后出水浊度保持在1NTU以下。   2.4高梯度磁力分离技术   磁力分离法是一种物理分离的方法,它是借助于磁场作用来分离不同性质的物质。水流通过高梯度磁分离器时,水中固体颗粒在磁场中

8、除受磁力作

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