第七章饮用水处理厂设计.ppt
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1、给水处理,主要内容,第一章 给水处理概论,第二章 混 凝,第三章 沉淀和澄清,第四章 过 滤,第五章 水的其它处理法,第六章 消毒,第七章 饮用水处理厂设计,第八章 软化,第九章 水的除盐与咸水淡化,第十章 水的冷却,第十一章 循环冷却水水质处理,第一章 给水处理概论,第一节 水源水质与健康,水中杂质分类,自然过程:水在自然循环过程中的溶解作用,水中杂质来源,人为因素:污染,水中物质与人体健康,人体需要的主要元素(11种):,人体需要微量元素:,碳、氧、氮、氢、钙、硫、磷、钠、钾、氯、镁,铁、碘、铜、锰、锌、钴、铬、硒、钼、氟、硅、锡、矾、镍、溴、铝、硼等17种,水源污染,一、污染物质 有机物
2、 重金属 生物污染二、污染来源 工业 农业 生活 其它,2006年与1998年河流污染对比,2006年,1998年,第二节 标准与规范,1.生活饮用水卫生标准GB5749-2006 共106项指标,2.二次供水设施卫生规范 GB17051-1997,3.生活饮用水水源水质标准 CJ 3020-93,6.室外给水设计规范GB50013-2006,4.地表水环境质量标准GB3838-2002,7.工业用水水质标准,8.其它标准,5.地下水质量标准GB/T 14848-93,除浊度和悬浮物:澄清过滤,第三节 处理方法,软化除盐:离子交换、反渗透,除铁锰:接触氧化,除有机物:化学氧化、生物氧化、吸附,
3、降水温:冷却,循环冷却水稳定处理:阻垢、防腐、杀菌,饮用水常规处理工艺,1,第二章 混 凝,第一节 混凝机理,一、水中胶体稳定性二、硫酸铝在水中的化学反应三、混凝机理,一、水中胶体稳定性,(一)胶体的基本性质-胶体的特性(1)颗粒尺寸很小,比表面积大(2)稳定而不沉淀(3)使水产生混浊(4)胶体表面带电,有电泳现象,(二)胶体结构,吸附层,扩散层,具有双电层结构,(三)胶体的稳定性,(1)布朗运动(2)静电斥力(3)水化膜作用,1.动力学稳定2.聚集稳定,胶体间的静电斥力与聚集稳定,排斥能峰,吸引 排斥 吸引,二、硫酸铝在水中的化学反应,水解反应:释放H+,增加OH-。水的pH值有降低趋势2.
4、缩聚反应:形成多核聚合物,三、混凝机理,1.压缩双电层机理2.吸附电中和机理3.吸附架桥机理4.沉淀物的网捕和卷扫机理,第二节 混凝剂和助凝剂,第二节 混凝剂和助凝剂,一、混凝剂,有机混凝剂无机混凝剂复合混凝剂,1.无机混凝剂 硫酸铝 明矾 聚合氯化铝(PAC)三氯化铁 硫酸亚铁 聚合硫酸铁(PFS)聚合氯化铁(PFC),2、有机型混凝剂,聚丙烯酰胺,(1)合 成 高分子混凝剂,分子量在150-800万,(2)天 然 高 分 子混凝剂,淀粉类半乳甘露聚糖类纤维素衍生物类微生物多糖类动物骨胶类等,(改性壳聚糖(VCG),(3)微 生 物高分子混凝剂,3、复合型絮凝剂,(1)无 机 一无机复合型,
5、(2)无 机 一有机复合型,聚合氯化铝铁(PAFC)、聚合硫酸铝铁(PA FS)、聚合硅酸氯化铝铁(PSAF)、聚合硅酸硫酸铝(PASS)、聚硫氯化铝(PACS)、聚磷酸氯化铝(PPAC)、聚硅氯化铝(PASC)、聚硅硫酸铁(PSFS)、聚合氯化硫酸铁(PFCS)、聚合磷硫酸铁(PFPS)、聚合硫酸氯化铝铁(PAFCS)、聚合硫基硅酸铝铁(PAFSSC)、硅钙复合型聚合氯化铝铁(SCPAFC)、钙型聚合氯化铝硅复合混凝剂(SCPAC),二、助凝剂,助凝剂:凡能提高或改善混凝剂作用效果的化学药剂可称为助凝剂。助凝剂可以参加混凝,也可不参加混凝。广义上可分为以下几类:酸碱类:调整水的pH,如石灰、
6、硫酸等;加大矾花的粒度和结实性:如活化硅酸(SiO2 nH2O)、骨胶、高分子絮凝剂;氧化剂类:破坏干扰混凝的物质,如有机物。如投加Cl2、O3等。,第三节 混凝动力学,1.异向絮凝2.同向絮凝3.混凝控制指标,3.混凝控制指标,(1)混合脱稳颗粒碰撞的动力:布朗运动作用和目的:药剂快速、均匀地与水混合要求:快速剧烈控制指标:时间10-30s,2min。G值700-1000/s。,(2)絮凝,絮体碰撞的动力:机械搅拌或水力搅拌作用和目的:使脱稳胶体碰撞聚集要求:有一定强度,但不能过大。控制指标:G值20-70/s。平均GT值104-105。时间10-30min。,第四节 影响混凝效果主要因素,
7、1.水温的影响2.水的pH值和碱度的影响3.水中悬浮物浓度与性质的影响,3.水中悬浮物浓度与性质的影响,混合时胶体颗粒的碰撞速率絮凝时絮体颗粒的碰撞速率层流条件导出的公式紊流条件导出的公式,第五节 混凝剂的配制和投加,PAM低位投加系统,第六节 混合和絮凝设施,栅条网格絮凝池,静态混合器,隔板絮凝池,1,第三章 沉淀和澄清,第一节 悬浮颗粒在静水中的沉淀第二节 平流沉淀池第三节 斜板斜管沉淀池第四节 澄清池,沉淀类型,一、在静水中的沉淀 1.自由沉淀 2.拥挤沉淀 3.压缩沉淀 4.絮凝沉淀二、在沉淀池中的沉淀 1.非凝聚性颗粒的沉淀 2.凝聚性颗粒的沉淀(絮凝沉淀),第一节 悬浮颗粒在静水中
8、沉淀,1.悬浮颗粒在静水中的自由沉淀,2.悬浮颗粒在静水中的拥挤沉淀,1.悬浮颗粒在静水中的自由沉淀,以球型颗粒为例,在水中作沉降运动时将受重力、浮力、摩擦阻力三种力的作用。颗粒下沉的速度可得自牛顿第二定律:,(一)颗粒在水中的重力为:F1=1/6 d3(p-l)g,u颗粒下沉速度;,m颗粒质量;,t时间。,p 颗粒的密度;,d颗粒直径;,(二)颗粒受到的阻力为:,1水的密度。,与颗粒在运动方向上的投影面积A及动压1/2lu2有关。,CD阻力系数A颗粒在运动方向垂直面上的投影面积,沉速基本公式,颗粒下沉时,起始沉速为零,故以加速度下沉,随着u增加,阻力也相应增加,很快颗粒即等速下沉。du/dt
9、=0,不同水流流态下的沉速公式,(1)层流下的Stokes公式(Re1),(2)紊流下的沉速公式,(1000Re25000),(3)过渡区的Allen公式,2.悬浮颗粒在静水中的拥挤沉淀,第二节 平流沉淀池,第二节 平流沉淀池,符合以下三个假定,一、理想沉淀池,1.颗粒处于自由沉淀状态。即在沉淀过程中颗粒之间互不干扰,不在凝聚和破碎,颗粒的大小、形状和密度不变,因此颗粒沉速始终不变。2.水流沿着水平方向流动,在过水断面上,各点流速相等。在流动过程中,v始终不变。3.颗粒沉到池底即认为已被去除。,一、理想沉淀池,出水区,进水区,沉淀区,存泥区,A,m,v,u0,u0,v,出水,理想沉淀池,(1)
10、Hazen理论:悬浮颗粒在理想沉淀池的去除率只与沉淀池的表面负荷有关,与其他因素无关。,(2)混凝效果与沉淀效果的关系:混凝效果好,则ui大,沉淀效果好。,(3)浅池理论:当颗粒沉速一定,有效溶容积一定时,池身浅些,则明表面积大,去除率高。,具有沉速ui(ui u0)的颗粒去除率,平流沉淀池去除率,二、凝聚性颗粒的沉淀过程分析,凝聚性颗粒的沉淀试验与去除百分率等值线,三、影响平流沉淀池效果因素,(1)沉淀池实际水流状况的影响,短流:,进水的惯性作用,出水堰产生的水流抽吸,较冷或较重的进水产生的异重流,风浪,池内存在导流墙和刮泥设施,短流的结果,使沉淀池总的沉淀效果下降。,平流沉淀池的水流状况,
11、水流紊动性:,Re=4000-15000,水流稳定性:,Fr10-5,改善水流状况:,降低Re,提高Fr,减小水力半径,R,R,R,(2)凝聚作用的影响,池深越大、停留时间越长,絮凝越完善,效果越好。,实际沉淀池偏离理想沉淀池。,四、平流沉淀池的构造,出水区,进水区,沉淀区,存泥区,出水,出水集水堰,桁车式吸泥机,五、平流沉淀池设计计算,控制指标:,停留时间 T,表面负荷 Q/A,第三节 斜板斜管沉淀池,异向流斜管沉淀池,其它沉淀池,竖流式沉淀池辐流式沉淀池,在给水处理中的应用:预沉,第四节 澄清池,机械搅拌澄清池构造,钟罩脉冲澄清池,钟罩脉冲澄清池,1,第四章 过 滤,第一节 概述,第二节
12、过滤理论,第三节 滤料和承托层,第四节 滤池冲洗,第五节 滤池,第一节 概述,普通快滤池透视图,第二节 过滤理论,一、过滤机理 1.迁移机理,拦截,沉淀,惯性,扩散,水动力,2.黏附机理,水流剪力增大,杂质深入滤层,滤层截污量示意,截污量(g/cm3),滤层深度cm,石英砂,单层滤料,反粒度过滤,反粒度过滤方式:1.双层滤料2.三层滤料3.均质滤料,(4)直接过滤,接触过滤,微絮凝过滤,二、过滤水力学,(一)清洁滤层水头损失,水头损失H与滤速v、孔隙率m0的关系,m0是变化的。,H变化,v不变-等速过滤,v变化,H不变-变速过滤,H、v都变化-变速过滤,(二)等速过滤中的水头损失变化,滤池过滤
13、过程中,如果滤速始终不变,称为等速过滤。,1.等速过滤概念,等速过滤滤池,进水,进水量与池内状况无关,等速过滤过程中水头损失,Ht=H0+h+Ht,等速过滤水头损失与滤速,1.变速过滤概念,过滤过程中,如果过滤水头损失始终不变,由上式可知,滤层孔隙率的逐渐减小,必然使滤速逐渐降低,这种过滤方式称为等水头变速过滤。,(三)变速过滤中的滤速变化,2.变速过滤滤池,当快滤池进水渠相互连通、且每座滤池进水阀均处于滤池最低水位以下时(保证每池进水量由池内滤层孔隙率调节)可实现变速过滤。,第三节 滤料和承托层,一、给水处理滤料基本要求,1.安全。足够的化学稳定性。2.足够的机械强度。3.一定的颗粒级配和适
14、当的孔隙率。,二、滤料(填料)种类及特点,1.石英砂滤料 天然河砂、海砂、天然石英矿石破碎砂。密度约2.60-2.66。主要成分二氧化硅。2.无烟煤滤料 突出优点是在于化学性能稳定好。在一般的酸性、中性、碱性水中都不溶解。具有足够的机械强度。密度约1.4-1.6。,在三层过滤池中通常与无烟煤、石英砂滤料配合。密度约4.7-5.0。,3、磁铁矿滤料或重质矿石,4、石榴石滤料,石榴石又有“玉砂”或“天然金刚砂”之称,是一种岛状结构的铝(钙)硅酸盐,由于它具有硬度大(7.54-7.9摩尔)、熔点高(1313-1318)、,比重大(3.5-4.3 g/cm3)、耐酸度强、化学稳定性好等特点。,第四节
15、滤池冲洗,滤池冲洗方式,表9.5.16 冲洗方式和程序,一、高速水流冲洗,水冲洗强度 q,冲洗时间 t,滤层膨胀度 e,水冲洗强度及冲洗时间,水冲洗强度及冲洗时间(水温20时),水冲洗强度与膨胀度的关系,h=,s-,(1-m0)L0,膨胀后:对水流悬浮状态的滤料的阻力,等于滤料在水中的重力。,膨胀前:欧根公式,水头损失与冲洗流速的关系,水头损失,反冲洗流速,欧根公式,滤层膨胀后,再增大冲洗强度,膨胀度增加,而水头损失不再增加,二、气水反冲洗,气水冲洗强度及冲洗时间,三、配水系统,大阻力穿孔管配水系统:孔眼总面积与滤池面积之比为0.20%0.28%;中阻力滤砖配水系统孔眼总面积与滤池面积之比为0
16、.6%0.8%;小阻力滤头配水系统缝隙总面积与滤池面积之比为1.25%2.00%。,a c,1.反冲洗大阻力配水系统,配水干管,配水支管断面,大阻力配水系统,45,2.小阻力配水系统,长柄滤头,滤板,滤头,30,10,100,水冲小阻力滤池用滤板,1.普通快滤池2.双阀滤池3.虹吸滤池4.重力式无阀滤池5.移动罩滤池6.均质滤料滤池7.压力滤罐,滤 池,1,第五章 水的其它处理法,第一节 概述第二节 地下水除铁除锰第三节 水的除氟,第一节 概述,铁是人体代血红蛋白和肌红蛋白的组成部分,参与氧的转运,是人体内生物氧化反应的成分之一。人体利用氧产生能量,必须有铁的参与。锰是机体必需的微量元素之一,
17、作为某些代谢酶的组成部分或酶的激动剂,参与许多生物化学反应.但摄入过量的锰,则会对机体产生不良作用。主要为慢性中毒,损害中枢神经系统、生殖系统和免疫系统。,一、铁锰氟的作用与危害 铁、锰、氟是人体必须的14种微量元素之三。,二、氟的作用与危害,氟是人体生命活动不可缺少的必须微量元素之一。在必需元素中,人体对氟含量最为敏感,从满足人体对氟的需要到由于氟过多而导致中毒的量之间相差不多,因此氟对人体的安全范围比其他微量元素更窄。须更加注意自然界、饮水及食物中氟含量对人体健康的影响。氟在人体中主要分布在骨胳、牙齿、指甲和毛发中,尤以牙釉质中含量多,氟的摄入量或多或少也最先表现在牙齿上。当人体缺氟时,会
18、患龋齿,氟多了又会患斑釉齿,如果再多,会患氟骨症等系列病症。人体中氟的主要来源是饮水,我国现行的饮用水标准规定含氟量不超过1.0mg/L,最高不得超过1.5mg/L。,贵州省燃煤污染型氟中毒,贵州省织金县普翁乡化落村,2003年初步调查,这个地区受氟中毒威胁的人口达1700多人。燃煤污染型氟中毒,主要分布在我国西南部地区的云南、四川、贵州、湖南、湖北等几个省的交界处。据了解,目前世界上燃煤污染型氟中毒只有我国存在,整个病区人口有3300万,贵州省是我国燃煤污染型氟中毒最严重的地方。全省87个县市有37个病区,受威胁人口1900万,氟斑牙患者1000多万,氟骨症患者64万。2001年11月,贵州
19、省氟中毒的重灾区织金县对全县32个乡镇,8至12岁的17878名小学生进行了氟斑牙调查,平均患病率达到99.8。贵州有1000万氟斑牙患者,64万氟骨病人,以县为单位,氟中毒的人口1900万,占贵州人口的一半。我国有4000多万人“笑不敢露齿”!,氟斑牙,氟骨症,第二节 地下水除铁除锰,一、地下水除铁,(1)药剂氧化:氧化(反应沉淀)过滤法(2)接触氧化法:原水曝气接触氧化过滤法(3)自然氧化法:原水曝气氧化反应(沉淀)过滤法(4)地层除铁法,二、地下水除锰,1.除 锰 方法,2.除 锰 原 理,三、含铁含锰地下水的曝气,1.工艺流程(1)原水只含铁不含锰的除铁工艺(2)原水铁锰共存的除铁除锰
20、工艺,四.地下水除铁除锰工艺与设备,2 曝气设备(1)水射器曝气(2)跌水曝气(3)穿孔管或莲蓬头喷淋曝气(4)曝气塔(5)叶轮表面曝气,2.设 备,第三节 水的除氟,主要是活性氧化铝法,1,第六章 消毒,第一节 概述 第二节 氯消毒第二节 其它消毒法,水传疾病病原体,水传疾病病原体,水传疾病病原体,为了保障饮用者的身体健康,防止水致疾病的传播,饮用水中不应含有致病微生物,其中主要是指细菌性病原微生物和病毒性病原微生物。,消毒目的,饮用水消毒水质标准,生活饮用水卫生标准GB5749-2006细菌总数不超过100 CFU/mL,总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL)不得检出,耐热大
21、肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL)不得检出。大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL)不得检出,游离余氯,在与水接触30分钟后应不低于0.3mg/L,管网末梢水应不低于0.05mg/L(适用于加氯消毒)。,饮用水中消毒剂常规指标及要求,第二节 氯消毒,一、氯消毒原理二、加氯量三、加氯点四、加氯设备和加氯间五、消毒副产物问题,一、氯消毒原理,1.液氯消毒原理 氯易溶于水(20和98 kPa时,溶解度为7160 mg/L)。当氯溶解在清水中时,下列两个反应几乎同时发生:,次氯酸离解平衡常数 Ki=,表1 不同温度下次氯酸离解平衡常数,Ki=,图1 水中HOCl与OCl-的
22、比例关系,水中HOCl与OCl-的相对比例取决于温度和pH值。,氯消毒原理,主要通过HOCl起作用。HOCl 为很小的中性分子,能扩散到带负电的细菌表面,并通过细菌的细胞壁穿透到细菌内部。当HOCl 分子到达细菌内部时,能起氧化作用破坏细菌的酶系统而使细菌死亡。OCl-虽亦为具有杀菌能力的有效氯,但带有负电,难于接近带负电的细菌表面,杀菌能力比HOCl差得多。生产实践表明,pH值越低则消毒作用越强,证明HOCl是消毒的主要因素。,当水中含有氨氮成分或向水中投加氨时,起主要消毒作用的依然是HOCl。氯加入水中产生如下反应:Cl2+H2O HOCl+HCl NH3+HOCl NH2Cl+H2O N
23、H2Cl+HOCl NHCl2+H2O NHCl2+HOCl NCl3+H2O,2.氯氨消毒原理,二、加氯量,有关概念:加氯量可分为两部分:需氯量和余氯。余氯:包括自由性余氯和化合性余氯自由性余氯:Cl2、HOCl、OCl-化合性余氯:NH2Cl、NHCl2、NCl3,B,H,0,余氯(mg/L),加氯量(mg/L),C,a,b,化合性余氯,自由性余氯,折点加氯,A,2NH2Cl+HOClN2+3HCl+H2O,三、加氯设备和加氯间,五、氯化消毒副产物,三卤甲烷(trihalomethanes,THMs):一氯二溴甲烷、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷等。卤乙酸(HAAS):共五种(一氯乙酸、
24、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸、二溴乙酸)。,安全问题,室外给水设计规范,GB50013-2006,液氯吸收系统,安全问题事例,江苏一自来水厂发生氯气泄漏事故 近百居民中毒 2004-8-138月11日,金坛市自来水厂发生氯气泄漏事故,水厂周围近百位居民相继出现咳嗽、身体局部水肿等中毒症状。一次为上午10点左右,另一次则发生在晚上7点左右,两次泄漏共有一百多当地居民不同程度中毒。厂内工人在对废旧氯气瓶进行更换阀门时,不慎引起瓶内残留氯气泄漏,由于氯气的比重较空气大,加之当时风小,突然泄漏的氯气不易扩散,浓度较高,导致附近一些居民中毒。金坛市人民医院急诊科沈医生处了解到,昨晚,该医院门诊共接收48
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