欄目導(dǎo)讀
中國(guó)科技核心期刊《凈水技術(shù)》關(guān)注我國(guó)供排水和工業(yè)水處理生產(chǎn)一線的實(shí)際問(wèn)題,打造一線生產(chǎn)技術(shù)人員實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的分享平臺(tái)。本欄目?jī)?nèi)容主要選自發(fā)表于《凈水技術(shù)》“供排水企業(yè)運(yùn)行及管理成果專(zhuān)欄”的原創(chuàng)論文或由《凈水技術(shù)》情報(bào)資訊板塊精選翻譯的國(guó)外經(jīng)典文獻(xiàn),供同行交流參考。
本期摘要
如果將供水系統(tǒng)看作為一個(gè)整體,充分了解水質(zhì)在輸配系統(tǒng)中是如何被影響的,是確保飲用水的關(guān)鍵。本文總結(jié)了輸配系統(tǒng)中可能對(duì)水質(zhì)產(chǎn)生影響的若干核心因素,幫助初入行的生產(chǎn)運(yùn)行人員厘清思路,了解實(shí)用的概念和知識(shí)點(diǎn)。
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當(dāng)原水(地表水或地下水)通過(guò)水廠的凈化處理后,就必須要被輸送到用戶來(lái)進(jìn)行日常的使用。當(dāng)處理過(guò)的水從水廠到居民室內(nèi)輸配系統(tǒng)的入口過(guò)程中所產(chǎn)生的水質(zhì)變化,水廠常規(guī)處理和深度處理過(guò)程就難以對(duì)之進(jìn)行控制。
生產(chǎn)運(yùn)行人員每天都必須處理各種各樣的輸配系統(tǒng)的問(wèn)題,其中有許多問(wèn)題的關(guān)注點(diǎn)是保證足夠的壓力和流量。其中有些問(wèn)題涉及的領(lǐng)域可能在供水系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行人員的控制范圍內(nèi),有些可能在控制范圍外,但生產(chǎn)運(yùn)行人員必須了解這些問(wèn)題,以便以足夠的壓力向每個(gè)用戶提供足夠的水量。
此外,供水企業(yè)提供安全的水,使?jié)M足用戶和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)水質(zhì)的期望,這一點(diǎn)至關(guān)重要。輸配過(guò)程和儲(chǔ)水系統(tǒng)是防止水質(zhì)污染的多重屏障中重要的組成部分,每個(gè)組成部分都必須進(jìn)行優(yōu)化,以便在將水輸送給用戶過(guò)程中防止污染,提供最大程度的保護(hù)。本文涵蓋了一些可能影響輸配系統(tǒng)水質(zhì)的最常見(jiàn)因素。
當(dāng)處理后的水離開(kāi)水廠,在輸配系統(tǒng)保持水質(zhì)就是供水系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行人員的首要任務(wù)。
水齡
生產(chǎn)運(yùn)行人員可能面臨的水質(zhì)挑戰(zhàn)之一是盡量減少輸配系統(tǒng)中的水齡或稱(chēng)為停留時(shí)間。停留時(shí)間是指水從進(jìn)入點(diǎn)到使用點(diǎn)之間在輸配系統(tǒng)中停留的時(shí)間,水齡越短越好。
為了幫助減少停留時(shí)間,生產(chǎn)運(yùn)行人員需要在可能的情況下對(duì)輸配系統(tǒng)儲(chǔ)水池的進(jìn)水和排水周期保持一個(gè)基本的規(guī)律。高位水池一般在夜間用水量需求低的時(shí)候裝滿,在白天用水量高的的時(shí)候逐漸排空。這種“循環(huán)”可以保證水在水池中的停留時(shí)間不會(huì)長(zhǎng)于必要的水平。例如,某個(gè)生產(chǎn)運(yùn)行人員對(duì)某個(gè)高位水箱選擇采取進(jìn)水到90%容量并放空到30%容量的運(yùn)行周期,并反復(fù)循環(huán)執(zhí)行該策略。當(dāng)確定了這樣一個(gè)運(yùn)行規(guī)則并執(zhí)行,就能幫助確保該水池中的水不會(huì)停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而“陳舊”。偶爾的,運(yùn)行人員也會(huì)選擇實(shí)行“審讀循環(huán)”的策略,讓水池中的水存留的更少,以貯水背充分使用,而不是比平時(shí)停留更長(zhǎng)的時(shí)間。具體如何確定水池進(jìn)水和放空的策略,就取決于生產(chǎn)運(yùn)行人員的經(jīng)驗(yàn),以及供水系統(tǒng)的需求了。
縮短停留時(shí)間的其他方法是通過(guò)沖洗管網(wǎng)的死水區(qū),死水區(qū)是輸配系統(tǒng)中管道不循環(huán)的部分,水可能長(zhǎng)時(shí)間停留在那里而變得陳舊。許多供水系統(tǒng)可能已經(jīng)有了沖洗管網(wǎng)死水區(qū)的計(jì)劃,他們定期沖洗這些區(qū)域(如每周或每月)。如果目前供水系統(tǒng)還沒(méi)有死水區(qū)的沖洗計(jì)劃,那么進(jìn)行沖洗可以改善水質(zhì),并可能減少用戶投訴和可能的水質(zhì)違規(guī)。沖洗可以通過(guò)安裝自動(dòng)沖洗裝置或使用消火栓來(lái)完成(照片1)。
照片1. 一個(gè)定期的、系統(tǒng)化的、全系統(tǒng)的沖洗計(jì)劃可以帶來(lái)長(zhǎng)期的水質(zhì)改善
減少輸配系統(tǒng)中的停留時(shí)間可以防止一系列潛在的水質(zhì)問(wèn)題,比如生物膜的形成、硝化反應(yīng)、腐蝕和消毒副產(chǎn)物(DBPs)的生成。在使用氯胺作為終端消毒的系統(tǒng)中,較長(zhǎng)的停留時(shí)間會(huì)促進(jìn)硝化作用,并在系統(tǒng)中發(fā)生細(xì)菌再生現(xiàn)象,導(dǎo)致生物膜的產(chǎn)生。生物膜一般可以在系統(tǒng)中水已經(jīng)變質(zhì)或殘留消毒劑減少的位置開(kāi)始生長(zhǎng)。生物膜為大腸桿菌和軍團(tuán)菌等致病菌的生長(zhǎng)提供了環(huán)境,因?yàn)橄緞o(wú)法有效地到接觸到它們。此外,生物膜會(huì)對(duì)消毒劑造成額外的消耗,可以迅速減少消毒劑的殘留量。而且,因?yàn)樯锬な怯袡C(jī)物質(zhì)(細(xì)菌),它可以與氯化物反應(yīng),生成消毒副產(chǎn)物,如三鹵甲烷(THMs)。
過(guò)長(zhǎng)的停留時(shí)間同樣可能增加腐蝕的機(jī)會(huì)。二氧化碳會(huì)被溶解在水中進(jìn)入輸配系統(tǒng),形成碳酸。這會(huì)降低水的pH值,如果還有足夠長(zhǎng)的停留時(shí)間,就會(huì)導(dǎo)致輸配系統(tǒng)中管道和水池內(nèi)部的腐蝕。此外,腐蝕的過(guò)程會(huì)氧化系統(tǒng)中的鐵形成鐵銹,增加被用戶稱(chēng)之為“紅水”的機(jī)會(huì)。“陳舊”的水也會(huì)增加各種嗅和味的可能,導(dǎo)致用戶的投訴。這些問(wèn)題在隨后的章節(jié)里會(huì)更詳細(xì)地討論。
生物膜
可以安全飲用的水并不是完全無(wú)菌的,也不是化學(xué)上絕對(duì)純凈的。它可能含有微生物以及有機(jī)和無(wú)機(jī)溶質(zhì)。這些溶質(zhì),特別是自然的有機(jī)物,為異養(yǎng)細(xì)菌提供了營(yíng)養(yǎng)和能量,這些細(xì)菌最初以單個(gè)細(xì)胞或懸浮在出廠水中的細(xì)胞團(tuán)的形式進(jìn)入輸配系統(tǒng),被稱(chēng)為浮游生物。在浮游狀態(tài)下,當(dāng)營(yíng)養(yǎng)水平足夠低和/或有足夠的消毒劑殘留時(shí),輸配系統(tǒng)不會(huì)被異養(yǎng)細(xì)菌認(rèn)為是個(gè)好地方。具有這種抑制微生物生長(zhǎng)的條件,水可以被稱(chēng)為生物穩(wěn)定,這是用戶希望得到的狀態(tài),基本上可以延長(zhǎng)水的“保質(zhì)期”。
生產(chǎn)運(yùn)行人員可以生產(chǎn)出更少受水齡、生物膜形成、硝化作用、腐蝕和消毒副產(chǎn)物形成潛力影響的水。
輸配系統(tǒng)中的浮游細(xì)胞可能粘附在管壁等表面。粘附在表面上的細(xì)胞將進(jìn)入一個(gè)新的環(huán)境,這個(gè)環(huán)境通常比它們?cè)谒猩娴沫h(huán)境更有利。生物膜最終可能會(huì)在擁有一個(gè)復(fù)雜微生物群落的表面中形成,包括涉及多種類(lèi)型的細(xì)菌和細(xì)胞排泄的大量物質(zhì),這些物質(zhì)被稱(chēng)為胞外聚合物質(zhì)。生物膜的結(jié)構(gòu)可能是復(fù)雜的形式,以便為細(xì)胞提供保護(hù),抵御消毒劑,保留營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),并促進(jìn)菌落的生長(zhǎng),最終可能釋放出浮游細(xì)胞,在輸配系統(tǒng)的更下游表面增殖(圖1)。生物膜是細(xì)菌的天然家園,浮游狀態(tài)則是細(xì)菌對(duì)外散布的一種手段。如果允許大量的顆粒物質(zhì)在管道和儲(chǔ)存設(shè)施的底部沉淀,那么可供形成生物膜的表面積就會(huì)大大增加。
圖1. 管道橫截面中的生物膜形成
管網(wǎng)內(nèi)的沉積物為生物膜的形成和生長(zhǎng)提供了一個(gè)良好的環(huán)境,這將會(huì)導(dǎo)致對(duì)大量消毒劑的消耗。
硝化作用
游離氨(NH3)在地表水中天然地存在,但濃度很低。它在水處理中與氯(Cl2)一起使用會(huì)生成氯胺。氯胺比Cl2更持久,也不像Cl2那樣有生成消毒副產(chǎn)物的風(fēng)險(xiǎn),但它也有自己的一些潛在的問(wèn)題,必須加以監(jiān)測(cè)。使用氯胺作為消毒劑的供水系統(tǒng)會(huì)隨著水齡的延長(zhǎng)和硝化作用的發(fā)生而變得有問(wèn)題。
硝化作用是NH3被氧化的過(guò)程。氯胺隨著時(shí)間的推移而降解,NH3水平會(huì)隨著降解的發(fā)生而上升。NH3可作為某些微生物的食物來(lái)源,隨著硝化作用的進(jìn)行,導(dǎo)致水質(zhì)的整體惡化。當(dāng)微生物代謝NH3時(shí)(圖2),會(huì)產(chǎn)生亞硝酸鹽(NO2-),然后進(jìn)一步代謝并轉(zhuǎn)化為硝酸鹽(NO3-)。硝酸鹽不容易降解,可以在輸配系統(tǒng)中堆積,造成水質(zhì)問(wèn)題和有害的健康影響(如藍(lán)嬰綜合癥)。用戶的接入處的硝酸鹽-N的最大污染物水平(MCL)是10毫克/升,但目前在輸配系統(tǒng)中沒(méi)有進(jìn)行限制。
圖2. 氮循環(huán)
硝化作用的表現(xiàn)包括殘余氯的損失和亞硝酸鹽和/或硝酸鹽濃度的增加。
輸配系統(tǒng)應(yīng)定期監(jiān)測(cè)硝化事件的早期預(yù)警表現(xiàn)。應(yīng)監(jiān)測(cè)的水質(zhì)參數(shù)如pH值、溫度、堿度、氯胺、NH3、NO2-和NO3-,以便在發(fā)生硝化反應(yīng)時(shí)采取行動(dòng)。發(fā)生某種程度的硝化反應(yīng)可以從以下常見(jiàn)指標(biāo)的即時(shí)數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)中看出:如pH值下降;溫度升高;氯和氯胺的濃度下降;NH3、NO2-和/或NO3-增加(表1)。各種價(jià)態(tài)的氮中的任何一種濃度增加都可以表明系統(tǒng)中該特定區(qū)域中發(fā)生了硝化反應(yīng)。
表1. 表征消化反應(yīng)的因素
硝化反應(yīng)過(guò)程中水質(zhì)的變化
硝化反應(yīng)可以通過(guò)定期的監(jiān)測(cè),以及對(duì)低用水量/高水齡的地區(qū)進(jìn)行沖洗來(lái)控制,例如用戶入住率低的地區(qū)和/或管網(wǎng)的死水區(qū)。在基礎(chǔ)設(shè)施老化的地區(qū),硝化反應(yīng)也可能成為問(wèn)題,因?yàn)橛谐练e物結(jié)垢的舊管道提供了更大的表面積,增加了形成生物膜的可能性。因?yàn)楫愷B(yǎng)菌平板計(jì)數(shù)(HPCs)能夠幫助估計(jì)水樣中的細(xì)菌數(shù)量,因此通過(guò)異養(yǎng)菌平板計(jì)數(shù)來(lái)監(jiān)測(cè)異養(yǎng)菌也是有幫助的。人們普遍認(rèn)為,當(dāng)異樣菌的濃度較低時(shí),水質(zhì)較好。
在德克薩斯州,德克薩斯州環(huán)境質(zhì)量委員會(huì)于2015年開(kāi)始強(qiáng)制施行硝化反應(yīng)行動(dòng)計(jì)劃(NAPs),以幫助控制使用氯胺的公共供水系統(tǒng)(PWS)中的硝化問(wèn)題。每個(gè)公共供水系統(tǒng)被要求監(jiān)測(cè)用戶接入點(diǎn)和輸配系統(tǒng)中有代表性的采樣點(diǎn);許多供水系統(tǒng)使用修訂的總大腸菌群規(guī)則點(diǎn)作為其N(xiāo)APs監(jiān)測(cè)點(diǎn),觸發(fā)黃色“警報(bào)”和紅色“報(bào)警”用于表明何時(shí)以及根據(jù)樣本結(jié)果必須采取何種行動(dòng)(例如,主管通知、糾正行動(dòng)等)。NAPs作為一個(gè)早期預(yù)警系統(tǒng),可用于監(jiān)測(cè)和緩解輸配系統(tǒng)中硝化反應(yīng)造成的水質(zhì)惡化。
腐蝕
腐蝕是一個(gè)自然發(fā)生的過(guò)程,通過(guò)電化學(xué)反應(yīng)(生銹)使金屬、金屬合金和混凝土等材料鈍化。由于腐蝕通常產(chǎn)生的化合物的物理化學(xué)性質(zhì)較差,如抗拉強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、彈性和耐化學(xué)性等,因此,腐蝕是基礎(chǔ)設(shè)施(包括輸配系統(tǒng))發(fā)生結(jié)構(gòu)和機(jī)械故障的主要原因之一。與金屬和其他無(wú)機(jī)材料不同,塑料是由有機(jī)物制成的,通常不會(huì)發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)。相反的,塑料經(jīng)常會(huì)通過(guò)直接接觸溶劑和其他腐蝕性化學(xué)品和/或光化學(xué)(紫外線)過(guò)程而被降解。
腐蝕可由許多因素引起,包括氧氣、水分(水)、酸度、堿度和電流。輸配系統(tǒng)輸送水,通常被埋在地下,那里也有土壤水分存在。此外,輸送的水的水質(zhì)也會(huì)影響到輸配系統(tǒng)的腐蝕。所有這些因素使腐蝕成為輸配系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行人員的一個(gè)長(zhǎng)期挑戰(zhàn)。由于腐蝕是一個(gè)相對(duì)緩慢的過(guò)程,而且往往開(kāi)始于平常看不見(jiàn)或無(wú)法觸及的地方,所以定期監(jiān)測(cè)和日常預(yù)防性維護(hù)是至關(guān)重要的。
這篇綜述文章應(yīng)使運(yùn)營(yíng)者意識(shí)到他們?cè)谒幚砗拖蛴脩籼峁┌踩⒏泄俸玫漠a(chǎn)品方面,會(huì)起到關(guān)鍵性質(zhì)的因素。
除了結(jié)構(gòu)和機(jī)械性故障,如泄漏、主管道斷裂、閥門(mén)和水泵故障外,輸配管道內(nèi)部的腐蝕(即內(nèi)部腐蝕)也會(huì)造成一些健康、感官和運(yùn)營(yíng)中的問(wèn)題,包括以下內(nèi)容:
金屬物質(zhì)的泄露,比如銅、鐵、鉛和鋅
較低的余氯濃度
微生物的再生,生物膜的形成,以及潛在的大腸桿菌陽(yáng)性
潛在的硝化反應(yīng)
有顏色的水
渾濁度
金屬味
導(dǎo)致發(fā)生管道沉積以及壓力問(wèn)題
腐蝕有幾種類(lèi)型,包括 均勻腐蝕、點(diǎn)狀腐蝕、電化腐蝕 和 微生物影響的腐蝕 。應(yīng)避免兩種類(lèi)型的金屬或合金直接接觸,以防止電化腐蝕。微生物活動(dòng),如硝化作用和硫酸鹽還原,也會(huì)影響腐蝕的程度。控制管道內(nèi)生物膜的形成對(duì)于防止微生物造成的腐蝕至關(guān)重要。
圖3. 管道橫截面腐蝕的化學(xué)反應(yīng)示意圖
鋼、鑄鐵和球墨鑄鐵管,以及銅和不銹鋼管都會(huì)發(fā)生腐蝕。
1.從左起,陽(yáng)極氧化/還原作用導(dǎo)致管道中的點(diǎn)蝕,因?yàn)楣艿乐械蔫F元素(Fe)溶解到腐蝕性的水中,鐵離子(溶解的鐵[Fe2+])被釋放到水中。
2.鐵元素還原后釋放的電子(e-)與溶解的氧氣(O2)和水(H2O)反應(yīng),在陰極/氧化反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生氫氧根離子(OH-)。
3.氫氧根離子(OH-)被釋放到水體中,與溶解的亞鐵離子(Fe2+)反應(yīng),形成氫氧化鐵(II)(Fe(OH)2)。
4. Fe(OH)2發(fā)生脫水,產(chǎn)生不同數(shù)量的H2O,鐵銹(氧化鐵[Fe2O3])從水體中沉淀出來(lái),附著在水管上。如前文所述,鐵銹增加了管道的比表面積,增加了生物膜的形成潛力。
水的腐蝕性可以用幾個(gè)參數(shù)來(lái)評(píng)估,如朗格萊爾飽和度指數(shù)(LSI)、雷茲納穩(wěn)定性指數(shù)、侵蝕性指數(shù)和碳酸鈣沉淀潛力。LSI是最廣泛使用的指數(shù)值之一,可以通過(guò)以下公式計(jì)算。
LSI=pH–pHs [1]
其中pHs是飽和pH值,可通過(guò)以下方式計(jì)算:
pHs=(9.3+A+B)–(C+D) [2]
其中,A=(log10溶解性總固體-1)/10,
B=-13.12×log10(攝氏溫度+273)+34.55,
C=log10[碳酸鈣(以Ca2+計(jì))]-0.4,
D=log10[堿度(以CaCO3計(jì))]。
LSI如為負(fù)值表示水有腐蝕性,如為正值表示水有成垢性。應(yīng)避免嚴(yán)重的腐蝕傾向(LSI<-0.5)和結(jié)垢傾向(LSI>0.5)的情況。硬水通常是碳酸鈣(CaCO3)的過(guò)度飽和,并導(dǎo)致過(guò)度結(jié)垢,這會(huì)減少管道和設(shè)備的內(nèi)徑,增加管網(wǎng)壓力甚至導(dǎo)致它們失效。輕微結(jié)垢的水(LSI>0且<0.5)是可取的,因?yàn)樗谳斉湎到y(tǒng)中會(huì)形成一層保護(hù)性的CaCO3涂層。如果出廠水具有腐蝕性,可以使用pH值調(diào)整和/或使用腐蝕抑制劑,如磷酸鋅和硅酸鹽來(lái)控制腐蝕性。表2顯示了影響腐蝕的參數(shù)以及水質(zhì)如何隨著腐蝕潛力的增加而惡化。
表2. 腐蝕的因素
腐蝕過(guò)程中水質(zhì)的變化
補(bǔ)氯以及消毒副產(chǎn)物
為了防止輸配系統(tǒng)中微生物的重新生長(zhǎng),以及防止大腸菌群樣品檢測(cè)的陽(yáng)性,需要保持適當(dāng)?shù)南緞埩?/strong>,無(wú)論是游離氯、氯胺,還是二氧化氯。消毒劑余量會(huì)隨著水在管道、中間水庫(kù)和水池水箱中的老化而衰減。保持適當(dāng)?shù)南緞┯嗔坑袝r(shí)是個(gè)挑戰(zhàn),特別是在氣候溫暖的月份。在使用氯胺作為二級(jí)消毒的地方,氯胺衰變釋放的氨可能導(dǎo)致硝化作用、嗅和味的問(wèn)題,并導(dǎo)致大腸菌群樣品檢測(cè)陽(yáng)性。有幾個(gè)物理化學(xué)參數(shù)會(huì)影響消毒劑殘留物的穩(wěn)定性,包括pH值、溫度、堿度、硫化氫(H2S)、亞硝酸鹽、溴化物和溶解性有機(jī)碳(DOC)。如果不能保持穩(wěn)定的消毒劑殘留量,就需要補(bǔ)氯。
與提高氯胺相比,提高游離氯的余量是相對(duì)簡(jiǎn)單的。然而,額外的氯化消毒副產(chǎn)物,如三鹵甲烷和鹵乙酸,可能會(huì)因?yàn)樵黾恿祟~外的游離氯而生成。因此需要仔細(xì)考慮,以防止它們?cè)谳斉湎到y(tǒng)中超過(guò)最大污染物限值(MCL),特別是如果出水中的溶解性有機(jī)碳濃度很高的情況(即消毒副產(chǎn)物的生成勢(shì)會(huì)很高)。
提高氯胺殘留量更具挑戰(zhàn)性,因?yàn)樯a(chǎn)運(yùn)行人員需要考慮幾個(gè)不同的因素,包括待提高的水中的游離氨、一氯胺和總氯的濃度。游離氯與氨氮的進(jìn)料比例通常設(shè)定為5:1。重要的是要在補(bǔ)氯后保持較低的游離氨水平,以防止形成二氯胺和三氯胺,否則可能會(huì)導(dǎo)致用戶因嗅和味而投訴。同時(shí),應(yīng)避免折點(diǎn)加氯。如果存在過(guò)量的游離氨,硝化的機(jī)會(huì)就會(huì)增加。補(bǔ)氯后應(yīng)使用分析儀連續(xù)監(jiān)測(cè)游離氨、一氯胺和總氯的實(shí)際濃度,因?yàn)橛袔讉€(gè)因素可能會(huì)影響實(shí)際的氯胺余量,包括水溫、氯的下降(如果使用次氯酸鈉)以及化學(xué)進(jìn)料泵的變化。
對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)行人員來(lái)說(shuō),正確監(jiān)測(cè)消毒劑余量并調(diào)整使用補(bǔ)氯用的儲(chǔ)罐中的氯胺化學(xué)品進(jìn)料是至關(guān)重要的,因?yàn)楫?dāng)不同水平的氯胺殘余物混合在一起時(shí),折點(diǎn)曲線的化學(xué)平衡會(huì)發(fā)生變化。當(dāng)補(bǔ)氯用于混合兩種使用不同消毒劑的成品水的系統(tǒng)時(shí),這一點(diǎn)尤其重要。混合后,隨著游離氨濃度的降低,氯與氨氮的比例會(huì)增加,最終導(dǎo)致無(wú)意的折點(diǎn)和所需的一氯胺減少。
交叉連接和倒流
現(xiàn)在已經(jīng)公認(rèn)的是,輸配系統(tǒng)中最大的風(fēng)險(xiǎn)是由于交叉連接和倒流事件導(dǎo)致的污染物進(jìn)入。盡管輸配系統(tǒng)必須以規(guī)定的壓力和流量輸送出廠水供用戶使用,一旦供應(yīng)到用戶的水決不允許再回流到輸配系統(tǒng)中去。不幸的是,在各種規(guī)模的供水系統(tǒng)中,已經(jīng)記錄了一長(zhǎng)串已知的類(lèi)似的污染事件,甚至更多的未知的污染事件也可能已經(jīng)悄然發(fā)生。
交叉連接和倒流會(huì)影響水質(zhì),并使公眾暴露在微生物和化學(xué)污染的危險(xiǎn)中。可立即采取的糾正措施包括審查公用事業(yè)部門(mén)對(duì)管線交叉連接的控制計(jì)劃中的測(cè)試和檢查記錄及程序,然后隔離和沖洗。調(diào)查倒流事件可能會(huì)受益于定位用戶投訴來(lái)源,并使用容易測(cè)量的水質(zhì)參數(shù)來(lái)定位污染源。
理解輸配水系統(tǒng)中的水質(zhì)
通過(guò)了解水質(zhì)如何受到輸配系統(tǒng)中各種因素的影響,生產(chǎn)運(yùn)行人員可以最終向用戶提供降低水齡、減少生物膜形成、減少硝化、腐蝕和消毒副產(chǎn)物生成可能性的水。這篇概述文章應(yīng)使生產(chǎn)運(yùn)行人員意識(shí)到他們?cè)谒幚砗拖蛴脩籼峁┌踩⒏泄俸玫乃械年P(guān)鍵作用。
來(lái)源:原文出自AWWA的J Opflow,原文標(biāo)題《Operators Need to Know Basics of Distribution System Water Quality》。
作者:Hunter Adams,Steve Ash,Keisuke Ikehata,Laith Furatian,Mark Southard
翻譯:由上海《凈水技術(shù)》雜志社執(zhí)行主編阮辰旼翻譯,匯編于,歡迎訂閱。
排版:《凈水技術(shù)》編輯 李濱妤
審核:《凈水技術(shù)》社長(zhǎng)/執(zhí)行主編 阮辰旼
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