聚合铝铁在处理巢湖水中的应用

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1、中国给水排水聚合铝铁在处理巢湖水中的应用高和气,汤峰,许长丽,祖文华,叶春(合肥供水集团有限公司,安徽合肥!"##$$)摘要:合肥供水集团有限公司四水厂(以下简称四水厂)以含胶体物质及有机物均较高的巢湖水为源水,当以聚合氯化铝为混凝剂时混凝效果较差且出水余铝含量较高,使用亚铁氯化(硫酸亚铁%氯气)时又因尾氯的卤代作用而使得水中氯仿等卤代烃的含量升高,而采用聚合铝铁时则处理效果良好,出水中的余铝及卤代烃含量均很低。此经验可供以富营养化内陆湖泊为源水的水厂借鉴。关键词:聚合铝铁;混凝;余铝;氯仿中图分类号:&’(($)!$文献标识码:*

2、文章编号:$###+,-#!(!##")#.+##("+#!以巢湖为源水的四水厂在使用聚合氯化铝(以体,铝含量为$!=)和聚合铝铁(液体,铝含量为下称聚合铝)作混凝剂时平均单耗在-#/0!1左右,(=,铁含量为$)5=),四水厂自行制备的亚铁氯化由于源水23值长期在4)5以上,使得出厂水的常液。年余铝含量!#)$"/0!1,且时有超过卫生部新规#结果与讨论范的限值要求(#)!#/0!1)。亚铁氯化(硫酸亚铁#"!实验室搅拌试验%氯气,下同)的混凝效果较好,出水的余铝含量亦#余铝及余浊值比较低,但年平均单耗仍需5#/0!1,且23值降

3、低明显,取巢湖源水,分别用聚合铝和聚合铝铁做搅拌需投加大量的石灰来提高23值。此外,为保证亚试验,测定余浊及与不同余浊对应的余铝含量(均为铁转化率必须保留足够量的尾氯,其与水中的有机.次重复试验的平均值),结果见图$。物发生卤代反应而使得水中卤代烃含量升高(氯仿含量!5#),接近国标限值(-#)的上限,"0!1"0!1使供水存在较大的安全隐患。聚合铝铁的优势主要在于其具有良好的聚合度,混凝效率高,且较好地抑制了678+的形成,同时也不存在尾氯问题。!!试验部分!"!源水水质源水水质见表$。表!源水水质图!投量—余浊相关图浊度藻类氯仿

4、铝项目(9&’)($#,个!1)23()(/0!1)从图$可以看出,聚合铝铁的混凝效果优于聚"0!1含量5-5"##4)-!"$##)#$$合铝,在达到理想余浊(!9&’)时其投加量比聚合!"#设备及混凝剂铝低约./0!1。对两种混凝剂而言,存在一个使余仪器、设备:六联混凝搅拌机,36*3浊度仪,铝最低的余浊值,这主要是由于增加混凝剂投量使:.!"#;分光光度计,3<54(#气相色谱仪。余铝“泄漏”量相应增加及余铝随浊度的去除而降低混凝剂:合肥皖发净水材料厂生产的聚合铝(液的综合作用。但在相同余浊时,采用聚合铝铁的出·("·水余铝含

5、量均比采用聚合铝时低很多,采用前者处在水力条件等方面不尽相同,因而结果也有所不同,理后出水的最低余铝含量为!"!#$%!&,而采用后但其变化趋势却完全一致。与出水理想余浊对应的者的余铝含量则高达!"’($%!&。聚合铝铁投量比相应的聚合铝投量低约’!$%!&,"出水中的氯仿含量与其对应的最低余铝含量为!"!,$%!&,而投加聚取巢湖源水,模拟生产实际投加一定量氯气并合铝时的最低余铝含量为!"’,$%!&,使出厂水存接触一定时间(用于杀藻)后分别以聚合铝铁和亚铁在超标隐患。氯化液(含尾氯)做搅拌试验,经沉淀后收集烧杯中"氯仿生成量上层

6、清水于较大容器内,以石英砂滤柱过滤(自制,在源水中投加一定量氯气(投加点为离四水厂为一端开口,一端带有网格的长为’$、内径为)!约(-$的取水泵房,源水与氯气在管道内接触#!$$的硬质聚乙烯管,管内填充高约*!$$石英砂$./后进入水厂的反应池),同时在两组反应池分别滤料,虹吸进水,通过调节进水流量来控制滤速),收投加聚合铝铁和亚铁氯化液,测定相应的清水库出集滤后水,测定不同浊度时的氯仿含量。试验结果水(已二次加氯并接触#!$./)中的氯仿含量。表明,聚合铝铁处理出水中的氯仿含量(约(+)结果表明,中试结果与搅拌试验几乎一致。使#%

7、!&比亚铁氯化的(!+!)低很多,大大提高了水质用聚合铝铁时出水中的氯仿含量约为国标限值的一#%!&安全性。有一点需要指出:由于亚铁氯化的尾氯与半,与亚铁氯化相比具有较高的安全性。此外,投加源水的接触时间很短,故不能代替预加氯杀藻。亚铁氯化时01值降低到,"!以下,通常要投加亚!"!生产中试铁氯化量的(!#石灰量来提高01值,增加了工作$沉淀出水的余浊、余铝值比较量。同时在两组反应池分别投加聚合氯化铝和聚合#结论铝铁,测定沉淀池出水浊度及相应的余铝含量,结果$对于巢湖这种含胶体物质及有机物均较高见图(、#。的湖泊水,聚合铝铁具有较好

8、的适应性,可取得较好的净水效果。在处理该水时其单耗比聚合铝降低约’!$%!&,同时使出厂水的余铝含量得到了较好的控制,与亚铁氯化相比氯仿含量亦大大降低。使用聚合铝铁的制水成本与使用亚铁氯化相当,而比使用聚合铝低约!"!’元!$#。"投

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