【精品PPT】应对突发性水源污染的城市供水应急处理技术与案例.ppt
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1、应对突发性水源污染的城市供水应急处理技术,一、面对形势,近年来水源污染事故频发,影响城市供水安全。原因:环境形势严峻,水污染问题严重;工业事故排放与运输事故泄漏频发;城市供水行业缺少应对水源突发污染的能力。由于难以根除污染风险,我国的城市供水行业在今后一段时间内都将面临水源遭受重大污染的风险。城市供水行业必须加强应急处理技术研究,强化应急处理系统建设,以便应对随时可能出现的水源污染事故,确保城市供水安全。,研究概况,2006-2008年,建设部城建司和清华大学共同负责,组织全国多家城市供水企业,共同开展城市供水系统应急技术和系统研究研究课题。研究内容:1.建立城市供水应急处理技术体系。2.针对
2、饮用水水质标准所涉及的全部污染物,共约150种,逐项确定针对每种污染物的应急处理技术、基本参数和最大可以承受污染倍数。3.进行应急处理设施建设的规范化设计。目前,在“十一五”国家重大科技专项水体污染控制与治理 中设置了自来水应急净化处理技术和工艺体系研究与示范课题(编号2008ZX07420-005),正在深入开展研究。,应急处理技术选择原则,处理效果显著;能与现有水厂常规处理工艺相结合;能够快速实施,易于操作;费用成本适宜,技术经济合理。,城市供水应急处理技术体系,由六类应急处理技术组成:应对可吸附有机污染物的活性炭吸附技术;应对金属非金属污染物的化学沉淀技术;应对还原性污染物的化学氧化技术
3、;应对微生物污染的强化消毒技术;应对挥发性污染物的曝气吹脱技术;应对高藻水源水及其特征污染物(藻、藻毒素、嗅味)的综合处理技术。,采用粉末活性炭,在取水口或净水厂进口处投加(推荐在取水口投加),吸附去除大部分有机物。可有效去除80多种。确定了可以采用活性炭吸附去除的有机物,相应的应急处理工艺参数,包括吸附时间与吸附容量、可承受最大污染倍数。典型案例:2005年11月松花江硝基苯水污染事件,三、研究成果 1.应对可吸附有机污染物的活性炭吸附技术,粉末活性炭吸附硝基苯的特性,吸附速度:可分为三个阶段快速吸附:前30min,吸附速率快,吸附能力可以发挥约70慢速吸附:至2h,吸附速率逐渐变慢,吸附能
4、力达90以上。基本平衡:2h以后,浓度变化不大,基本达到平衡。,试验水样:哈尔滨原水粉末炭投加量:5mg/L,吸附容量:受到水中其他污染物的竞争吸附 影响吸附等温线符合弗兰德利希公式水源水中有机物的竞争吸附作用会明显减少对特征污染物的吸附容量,去离子水与哈尔滨松花江原水(耗氧量4.05.8mg/L)的对比,不同硝基苯超标倍数下的粉末活性炭建议投加量表,部分芳香族有机物的吸附等温线,部分苯系物的吸附等温线,部分农药的吸附等温线,芳香族化合物吸附参数,基准投加量条件:水样污染物浓度为标准限值的5倍(超标4倍),处理后浓度低于标准限值的50。最大应对超标倍数条件:按粉末炭最大投加量80mg/L,在取
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