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常用的饮用水处理工艺 - {4 q- D, f& F$ e3 Z( g
在饮用水处理的设计中,需要根据被处理水源的特征,选择多种单项处理技术,组合成饮用水处理工艺。另外,许多单项处理技术往往有着不同形式的构筑物,具有各自的特点和使用范围。因此,在确定饮用水处理工艺流程时,需要选择合理的工艺路线和适宜类型的构筑物。/ D# c6 U( x; I h) q: F
目前,饮用水处理仍以去除悬浮物、浊度和病原微生物的常规处理工艺为主体,根据水源水的特性,在适当增加一些预处理或深度处理工艺,并注意选择适当的构筑物,组合成饮用水处理工艺流程。/ h3 L$ ^. `* W- D, P
根据不同水源水的特点,可采用不同的处理工艺。
3 F. p. w* ?9 V( I& g0 y) e
1 J( [5 l% \5 k! S* l一般地下水 # w- D1 d* T. W( l
采用水质良好的地下水,如深层地下水作为饮用水水源,除了细菌学指标外,地下水的水质均能直接满足生活饮用水的水质要求。此时,只需向水中投加一定量的氯,进行安全消毒。并保持配水管网中的余氯要求。' d6 u, H0 z) Z
2 含铁含锰地下水: E, t5 I! |7 C v& [
含铁含锰地下水的处理技术处理流程见表5-7.: [7 y: C( t% y5 O
含铁含锰水源饮用水处理工艺流程
; v- f; d- k& q) k
) ?5 U, `/ Z/ _0 e, `序号 工艺流程' z7 K' P3 ?, c! J7 C! `
使用条件( Y( G& f( U$ o7 p
! e( X; e+ c* P1
8 y( W4 u0 {% S6 b 原水-曝气-过滤
" x0 P4 p4 N5 H$ T9 ^: e$ C+ _ 原水含铁、锰量超过标准不大时* K2 ~9 q" g3 T9 X
- n" b/ u2 n) v% n2
2 s8 ^2 v) i% S; W2 q 原水-曝气-混凝-过滤" N4 l$ z- V$ r0 Q+ n4 O7 R t
原水含铁含锰均不很高,采用药剂氧化% b* X( Z4 V2 } e( B
5 H7 U5 H5 y. j: U% _, h% G V' q3# C. ~. |) m* w/ o
原水-曝气-混凝-沉淀-过滤
& B( F1 a; G6 |; J P: Y 水中含铁、锰,又需要同时出浊5 t6 }- s+ o9 c5 R; @
- m6 B: j, q( B# i
42 z$ K* ^0 |: ]
原水-澄清-过滤
* H7 g( ^0 a3 g! l 水中含铁、锰,又需要同时出浊
5 e3 Q% U7 s' M , Y, n/ {( A) L, ~( `& q
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! }: W/ T* g; W4 ^- Q 原水-曝气-过滤-消毒
: U; L2 |, U& p2 r! Q/ J7 L1 v+ d4 P 原水含铁量较高,含锰量不太高
7 K( v- X5 L$ b7 M! u: Q % ]0 N3 }6 U; @* N
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t( e- f) V( m- m/ [9 D& N 原水-曝气-过滤-曝气-过滤
9 x8 P& a; I! k) l5 \, A# _5 i 原水含铁。锰均较高
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7' G [9 M+ S) |+ s2 p' M2 F0 o
原水-离子交换, @, s) p2 u6 [3 Y& b
原水除需除铁锰外,还需软化
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9 y: W+ X; Z" e! E+ s3、一般江河水 M% P) o2 w# ~! D1 [/ h
以一般江河水为水源时,净化处理工艺基本相似,只是对不同悬浮物含量的原水,所用沉淀或澄清的构筑物类型有所不同,见表5-8! k( f# v: ]/ t. Y# Z& _5 F
一般江河水饮用水处理工艺流程
' F; b' ?, N* a$ I7 }
! r' R! L1 ^6 w) P g. ?% z g. J) c9 X$ r: C+ Q! D
序号 工艺流程
1 `5 D) o: p9 L& n0 G 适用条件
% Y" v5 D$ L8 c' c/ {* A
5 ?7 a7 d3 j7 g, f9 `1 F- `7 w6 s11 `+ y v" s5 J# @1 U! g% Q# {
原水-混凝-平流式沉淀池-过滤-消毒' N5 k/ A) _- ]
原水悬浮物含量一般小于5000mg/L4 |$ a: y1 F( `- V4 s8 c
" q4 j+ D7 [8 b0 O6 d4 h- M
2
8 U; k. A) z! O: [ ]% u 原水-混凝-斜板式沉淀池-过滤-消毒
& k" g9 _. r, B" v! ^ 原水悬浮物含量500-1000mg/L,短时间内允许3000mgL. j$ ~; o0 i3 T, ?3 x# y9 ^) C
9 A& ?! O& c7 \- e3; w$ p. Y' W" ~3 B3 {& C/ M
药水-机械搅拌澄清池-过滤-消毒9 V- s3 r/ I& Z% {( Q" h- v: U
原水悬浮物一般小于5000mg/L,短时间内允许10000mg/L
2 I9 j: e3 J. V( a, z
8 v B6 \9 h3 T) u e7 }4
$ x- E I. |( \) c# e 原水-水力循环澄清池-过滤-消毒( J }, V8 C' n/ p
原水悬浮物一般小于2000mg/L,可用于小型水厂,石英沙,但处理效果不如表中3的工艺稳定
$ i5 J, Q. B$ e: B8 E. ?! Y6 e + Z& v" ~6 ^6 b( w- B# g
5" m! ~& t7 ~5 K( H
原水-脉冲澄清,或悬浮澄清池-过滤-消毒
! F5 [" e. ~( \/ Y 这两种类型的澄清池运行不易控制,采用时应慎重考虑' b. n* @4 x4 c6 J3 F$ r
% u8 v) @6 K' J) w5 S8 h& T4 w
高浊度水
" ]: ^7 h" K/ x, Q# o0 t 以高浊度水为水源时,保证正常运行安全供水,多采用二级沉淀的处理工艺,即不设预沉淀池,在沉淀池或澄清池中加强排泥措施。也有另外设置一个沉淀后水的蓄水池或较大清水池的做法,高浊度水的处理工艺流程见表5-99 D5 l9 ]+ g0 W+ y) D8 K
' Q' W' H* h+ o. @2 J* j5 a
高浊度水饮用水处理的工艺2 c$ J; a* s9 H
/ g, c8 e) ` R) |# Z& ~2 @/ b7 s7 b- K: X: F0 p
序号 工艺流程+ C0 [3 z8 {$ c& v R0 @
适用条件
! y' A" W5 s6 U* K
5 W! k; j% _+ ]) B% \* ?! `, y1
" L9 `8 y0 D8 J: ^, N 原水-天然预沉池-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒 I% m1 u% v+ R2 z& i, C
高浊度水二级沉淀工艺,适用于供水能力不大,含砂量较大,或砂峰持续时间较长的原水,预沉后悬浮物含量可降至1000mg/L以下- P z; E9 ^( r" a
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8 I) _. v9 \2 z O9 d" ^$ G 原水-人工预沉池-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒# ]7 l+ `& t/ w B5 c4 j
4 s* N T0 C/ J4 ]
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原水-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒2 g9 ?8 Z' H. Y; p
高浊度水一级沉淀工艺,适用于较小规模供水,,原水含砂量不太高,或砂峰持续时间较短的情况. p: b2 j \8 }" ~6 L
6 s* k% X9 ^* b: n: B! \7 _( y% k4* R+ _ h. _9 h9 q" P
原水-混凝沉淀或澄清-调蓄水池-过滤-消毒
4 Q7 s" x5 i0 F7 }9 u6 w: k, s 利用调蓄水池贮存沉淀后的水避开砂峰,适用于砂峰持续时间较短的情况
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低温低浊水
- h& T4 r* A3 N7 W% Y# w7 U 我国北方的一些地表水,冬季属低温低浊水。由于低温低浊水的混凝沉淀效果较差,因此在采用与一般江河水相似的处理工艺时,需要采用投加助凝剂、调整PH值,加大聚合氯化铝用量,选用保守的设计运行指标等措施,近年来,采用气浮法处理低温低浊水也获得了一定得成功。工艺流程见表5-10.
+ p* R& V$ | A低温地浊度的饮用水处理工艺流程
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5 n9 ?" F) L* R& f3 ^4 ?! `4 d5 }8 i. C. G
序号 工艺流程+ l5 u6 V9 c3 ~7 a
适用条件
4 M7 S7 h8 _/ F* d
" g- B/ z/ q; z# p. W% f4 P1
: r3 E, A* p7 c$ V 原水-混凝-斜板沉淀池-过滤-消毒
2 n: [ c$ X8 ^ 加强混凝,采用斜板沉淀的方式,提高对低温低浊水的处理效果
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7 N( i8 I) X- }8 N7 C 原水-机械搅拌澄清池-过滤-消毒, C# ?; e, y! [
机械搅拌澄清池对水质的适用范围为较大,对一定程度的低温低浊水仍有稳定的处理效果/ R; D, |5 [; t' V" T; j& Y- E; |
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原水-混凝-气浮-过滤-消毒4 B: |( f* t* @. V" Y
气浮法对低温低浊水有较好的去除效果& g0 D5 S8 x5 N
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原水-混凝-气浮沉淀池-过滤-消毒
$ }3 t# s5 E$ d. M9 M, E7 R" l' B" P 气浮沉淀池是一种可以分别按照气浮或沉淀方式运行的处理构筑物,在冬季低温低浊时,它以气浮方式运行,夏季则以沉淀方式处理较高浊度的原水 |
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