应对水源突发性污染事故的应急处理技术.pdf

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1、全国排水委员会2006年年会论文集应对水源突发性污染事故的应急处理技术张晓健(清华大学环境科学与工程系,北京100084)摘要:本文总结了应对水源突发性污染事故所采用的城市供水应急处理技术。在2005年11月松花江水污染事件中,采用了在取水121处投加粉末活性炭和用颗粒活性炭对净水厂的砂滤池进行改造的应急对策,其中在取水El处投加粉末炭、把安全屏障前移是应急处理取得成功的关键措施。在2005年12月广东北江镉污染事件中,紧急确定了弱碱性混凝处理的除镉技术.除镉处理的pH值控制在9.0。经采用应急处理技

2、术,在水源水中特征污染物超标数倍的条件下,水厂出水中污染物的浓度远远低于饮用水水质标准的限值,应急处理取得了成功。文中介绍了有关水污染事件的概况,总结了城市供水的应对措施和实施效果,并总结了所用的应急处理技术,对全国城市供水应急系统建设有重要的指导意义和参考价值。关键词:硝基苯;镉;城市供水应急处理2005年年底发生的松花江水污染事件和广东北江锅污染事件,足对我国城市供水行业应对水源突发性污染事故能力的极大考验。本人作为应对水污染事件的建设部专家组专家(赴哈尔滨建设部专家组技术负责人和赴北江建设部专家

3、组组长),参加了这两次水源污染事件中紧急恢复城市供水的战斗。现把两次事件中所采用的城市供水应急处理技术总结如下。1松花江水污染事件和活性炭吸附应急处理技术1.1松花江水污染事件和哈尔滨市自来水停水过程2005年11月13日13:36,中国石油集团总公司吉林化学工业公司双苯厂发生爆炸,约100吨化学品泄漏进松花江,其中主要化学品为硝基苯,造成了松花江流域重大水污染事件,给流域沿岸的居民生活、工业和农业生产带来了严重的影响,引起了社会极大关注。我国《地表水环境质量标准》(GB8383--2002)在集中式

4、生活饮用水地表水源地项目中规定了硝基苯的浓度限值为0.017mg/L。该限值的主要参考依据源自美国环保局的保护人体健康的水质基准,是以饮水健康影响为制定依据的。目前我国有关饮用水水质的其它相关标准[《生活饮用水卫生规范》(卫生部,2001)、《生活饮用水卫生标准》(国标,GB5749-85)、《城市供水水质标准》(建设部,CJ/T206.2005)】中没有硝基苯项目。但是,根据我国地表水环境质量标准中饮用水水源地项目的制定依据,对于生活饮用水常规水处理工艺基本上无去除作用的污染物,应从水源水进行源头控

5、制,因此该硝基苯的水源水标准的浓度限值即等同于饮用水水质标准。在此次污染事件中,松花江污染团中硝基苯的浓度极高,到达吉林省松原市时硝基苯浓度超标约一百倍,松原市自来水厂被迫停水。11月19日,松花江发生严重硝基苯污染、松原市自来水已经停水的消息传到了哈尔滨市。根据当时预测,污染团到达哈尔滨市时的硝基苯浓度最大超标约为30倍。由于哈尔滨市各自来水厂以松花江为水源,水厂现有常规净水工艺无法应对如此高浓度的硝基苯,11月21日上午和22日上午哈尔滨市政府发出全市自来水供水将停水四天的公告。从11月23日23

6、时起,哈尔滨全市正式停止市政自来水供水。根据哈尔滨市政府的要求,自来水供水企业将避开污染团高峰区段,然后在松花江水源水中硝基苹浓度尚超出标准的条件下,采取应急净化措施,及早恢复供水,要求全市停水时间不超过四天。张晓健:应对水源突发性污染事故的应急处理技术1.2松花江水污染事件中的应对措施与效果城市自来水厂的常规处理工艺对硝基苯基本上无去除作用,混凝沉淀对硝基苯的去除率在2%~5%,增大混凝剂的投量对硝基苯的去除无改善作用。硝基苯的化学稳定性强,水处理常用的氧化剂,如高锰酸钾、臭氧等不能将其氧化。硝基苯

7、的生物分解速度较慢,特别是在当时的低温条件下。但是,硝基苯容易被活性炭吸附,采用活性炭吸附是城市供水应对硝基苯污染的首选应急处理技术。在本次松花江水污染事件中,沿江城市供水企业迅速采取应急措施,初步确定了增加颗粒活性炭过滤吸附的水厂改造应对方案,并紧急组织实施。该方案要求对现有水厂中的砂滤池进行应急改造,挖出部分砂滤料,新增颗粒活性炭滤层。为了保持滤池去除浊度的过滤功能,滤池中剩余砂层厚度要求不小于0.4m,受滤池现有结构所限,新增的颗粒活性炭层的厚度约在0.4~0.5m。当时哈尔滨市紧急调入大量颗粒

8、活性炭,从24日起在制水三厂和绍和水厂突击进行炭砂滤池改造,至26日夜基本完成,实际共使用颗粒炭800余吨。在初期的应急处理方案试验中也进行了投加粉末活性炭的试验,但是由于粉末炭投加量较小,并且足按照在净水厂内与混凝剂共同投加的方式进行的试验,粉末炭的吸附时间不足,试验结果对硝基苯的去除率仅30%一50%,不能满足处理要求。11月23日建设部组成专家组,当晚赶赴哈尔滨市,协助当地工作。建设部专家组到达后,根据哈尔滨市取水口与净水厂的布局情况,提出了增加在

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