引黄供水地区水质风险评估技术研究与应用

发表时间:2021/3/18   来源:《工程管理前沿》2020年第35期   作者:小牡丹
[导读] 近年来,我国现代化建设的发展是越来越快,根据各水域的水质特点、预处理、混凝剂的种类数量等运行参数组合的实验
        小牡丹
        呼和浩特市供排水有限责任公司 呼和浩特市赛罕区010010

        摘要:近年来,我国现代化建设的发展是越来越快,根据各水域的水质特点、预处理、混凝剂的种类数量等运行参数组合的实验,找到了对引黄供水相应的水处理的方式。
        关键词:引黄供水地区;水质风险评估技术;研究与应用
        引言
        总体趋势是通过黄河改道项目改善地下水质量。长距离注水后水体的自净和沿途沉积物的沉降,降低了水体的有机污染指数,显著改善了水质。
        1冬季低温对混凝沉淀工艺的影响
        1)冬季低温会影响混凝剂的活性。通常使用的无机混凝剂被添加到原水中,通过水解产生带电离子,与原水中的杂质颗粒相作用,破坏其稳定性,引起颗粒之间的混凝和絮凝反应。混凝剂的水解是一个吸热过程,当温度低于5℃水解慢得多了,大大降低了凝活性。淄博引黄工程用于地表水水质、供水水温深受冬季室温平均气温接近0℃最低1℃左右大大影响混凝剂的活性。2)低温影响原水中杂质颗粒与矾花沉积的碰撞反应。随着水温的降低,水变得更加粘稠、致密和漂浮。降低了杂质颗粒在水中的布朗运动,增加了水化,降低了杂质颗粒之间的碰撞机会,降低了附着性能,不利于失稳后的凝固反应。此外,絮凝反应产生的氧化铝被磨细并漂浮,导致沉淀不良,在澄清中产生浑浊率比较高。3)低温会导致澄清池反应室的矾花性状变差。温度降低、动态粘度系数、澄清池在与水搅拌转速相同的条件下,由于剪切增厚、反应室絮凝形成的矾花容易被搅碎,反应室的表面吸附和可沉淀粉尘的数量随着活性污泥的接触絮凝而恶化。4)冬季低温可能导致水温分布不均匀,影响混凝。白天和黑夜之间的温度和光线差距较大,水温以澄清槽内的总变化很大,这导致在水温均匀的澄清并造成干扰混凝沉淀。低温原水可能停留在下层,而高温原水进入上层,导致反应室原水中的杂质颗粒不均匀凝固;一些杂质颗粒在达到预定的凝结时间之前就离开了分离区,造成了很高的浑浊度。不同温度下的废水也会在浴槽底部产生过多的湍流和层流,导致已经沉淀的污泥被冲走,影响澄清槽中的沉淀。
        2黄河直供水的特点及其净化处理
        黄河是一个具有突发性污染风险的水源地,具有浊度高、污染小、变化快的特点。采用黄河直接供水时,应密切监测各原水指标的变化,及时调整工艺参数。在原水置换开始时,首先处理明渠中的积水。净水工艺可概括为:在冬季原水温度低、浊度低的情况下,如果澄清池中的明矾较细且上升幅度较大,可加入适量的聚丙烯酰胺。2)新城水库蓄水时,原水浊度将显著增加,应特别注意调节。特别是在冬季,当原水水温较低时,聚合硫酸铁的摄入量应大幅增加,从7毫克/升增加到11毫克/升,聚丙烯酰胺应0.024-0.053mg/L,适当提高澄清池搅拌机转速,控制沉降率在10%左右。3)在夏季原水藻类浓度高的情况下,单独加入聚合硫酸铁,可增加6~9mg/L。如果原水藻类含量高或受到轻微污染,可添加聚合硫酸铁和聚合氯化铝,并与适量的聚丙烯酰胺混合。4)根据新城水库的净化处理工艺,确定澄清池二级反应室沉降速率和搅拌机转速。
        3地下水污染因素分析及优化
        地下水的污染非常普遍和污染地下水的质量有着密切的联系,地表水质污染等,造成地下水的污染方面,两者往往是同样的污染源。污染物的来源可分为两类:自然污染源和来自人类活动的污染源,包括工业污染源、家庭污染源和农业污染源。根据分布形式,可以区分点源和面源。


        3.1天然污染源
        地下水的自然污染源主要是咸水、酸雨和地层本身所含的物质。露天采矿脱水和氧化所产生的可溶性化合物对地下水的污染;地下水的过度开采和半咸水渗入淡水造成的污染;地貌、水文地质条件、地下水埋藏、补给和排放条件与地下水质量状况密切相关。在测试结果中,总硬度、锰、铁和氟化物的值大大超过。由此可见,环境地质背景值高是影响地下水质量的重要因素。
        3.2工业污染源及城镇生活污染源
        工业的迅速发展和人口的持续增长导致每年大量排放工业废水、矿渣、废气和城市废水,造成严重的地下水污染。在靠近矿渣堆积区或靠近排水沟和排水沟的地下水中,超过的主要污染物往往与废水中的主要污染物同时存在。地下水质量状况受废水影响的程度与排放、排放方式和排放区水文地质条件等因素密切相关。地下水监测结果表明,反映人类活动对地下水环境影响的高锰酸钾指数、亚硝酸盐氮和挥发性酚的限值已大大超过。这表明工业废水和城市废水已经严重污染了地下水。
        3.3农业污染源
        长期以来,农药、化肥和农业灌溉废水的密集使用严重污染了农业种植区的地下水,使农业污染的典型指标氨氮成为主要的地下水污染项目之一。因此,农业来源已成为地下水污染的主要来源。
        3.4工艺调整措施
        在净水过程中,随着铁盐聚合量的增加,加上铝盐聚合量的增加,澄清池内的混凝作用增强,活性污泥的沉降能力增强。运行试验表明,铝盐添加量的增加,使铝的体积增大,密度降低,悬浮性提高;强化了活性污泥的接触絮凝效果,保持了活性污泥的最佳沉降性能。通过连续的运行试验,确定了铁、铝盐的最佳配比,铁、铝盐的配比相互补充、结合,以加强混凝,改善澄清槽反应室的性能,提高澄清槽的容量。处理复杂的原水,提高过滤性能。调整过滤器运行方式,首先增加单个过滤器的数量,有效降低单个过滤器的负荷和过滤速度,降低浊度过高的压力;同时缩短过滤器反冲洗周期,一次冲洗6d用不超过3D的冲洗代替约,主要是因为未充分凝结在水中的胶体颗粒在过滤时容易堵塞滤砂,导致滤砂过滤性能下降;如果滤池单体冲洗后直接进入过滤状态,由于滤池表面残留浊度较大,回水未完全排入滤池表面。将对过滤产生短期影响,并导致过滤器浊度瞬时增加。为了纠正这种情况,回流后的过滤格栅关闭废水调节器,打开进水阀,水箱表面保持在一定的水位3-4小时,并在充分压实沙子后,打开出水调节器,进入正常过滤状态。
        结语
        引黄工程在经过河流和水体自我净化一段时间后,水质可在当地水环境的环境值水平上得到显著改善和稳定。水体的质量在整个过程中变化不大,这一事实表明,保护和注水项目沿河岸进行得相对较好,受沿途水污染的影响较小。在主要污染物中,高锰酸钾的含量随着时间的推移逐渐稳定,而氨氮的含量则呈现下降趋势。
        参考文献
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