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月浦水廠水源水質季節變化與分析

2020-07-13 04:05:02陳霓彤
供水技術 2020年1期
關鍵詞:水質

陳霓彤,陳 策

(1.汕頭市粵海水務有限公司水質檢測中心,廣東汕頭515041;2.汕頭市粵海水務有限公司月浦水廠,廣東汕頭515041)

月浦水廠作為汕頭市區承擔供水任務的主力水廠,承擔全市近1/3的供水壓力,確保供水水質至關重要。水源水質易發生變化和波動,季節是重要的影響因素[1]。水質的突變通常發生在季節變換期,往往對水廠的生產造成很大的影響。了解各個季節的水質特點,對合理應用科學手段處理水質突發問題,保證供水質量具有一定的意義。

1 季節變化對原水水質的影響

1.1 對pH的影響

pH是天然水質酸堿性的標志,過高或過低都會影響混凝效果和消毒效果。圖1所示為2013年和2015年,月浦水廠水源pH值的變化。pH值在2013年出現較大波動,峰值出現在3月和8月,分別是水源藻類含量上升和上游開閘泄洪導致。2015年水源pH值的變化相對平穩,僅2月受藻類生長的影響略有上升。

圖1 2013年和2015年月浦水廠水源pH月最大值的變化

1.2 對濁度的影響

濁度是由水中的泥沙、粘土、有機物、無機物、浮游生物和微生物等懸浮物質造成[2],是對水源水質評價最初步、最直觀的檢測項目之一。從圖2可以看出,月浦水廠水源濁度在每年5—8月出現較大的波動,這是因為一方面夏季為暴雨、山洪的高發期;另一方面月浦水廠取水口位于韓江下游,除了河水徑流中的泥沙雜質,上游的開閘排水也會使大量泥沙進入水體。因此,水源濁度會在夏季發生較大的變化。

圖2 2013年和2015年月浦水廠原水濁度月最大值的變化

1.3 對原水氨氮的影響

原水中的氨氮主要來源于生活污水和工業廢水,通過測定水中各種形態的氮化合物,有助于評價水體被污染和“自凈”狀況[2]。氨氮突發污染常發生于暴雨季節支流泄洪,導致江河中形成高濃度氨氮和有機物污染團。

從圖3可看出,月浦水廠水源氨氮分別在春夏和夏秋換季時出現波動。若水源氨氮含量出現驟升,如果條件適宜,亞硝化細菌會將氨氮氧化成亞硝酸鹽氮,進一步消耗大量余氯,影響對出廠水的消毒效果;另一方面,亞硝酸鹽氮與氯反應會產生消毒副產物,影響出廠水水質。水廠可根據氨氮的變化,了解水體有機物污染的程度,適度調節絮凝劑和氯的投加量。

圖3 2013年和2015年月浦水廠原水氨氮月最大值的變化

1.4 對CODMn的影響

CODMn是地表水體受有機污染物和還原性無機物質污染程度的綜合指標[2]。受濁度影響,2013年和2015年月浦水廠水源CODMn在5月、7月、8月都有所波動,如圖4所示。這是由于濁度顆粒具有很大的表面積,能夠將大量污染物吸附于顆粒表面,因此當水源濁度上升時,其它污染物指標也相應有所波動。

圖4 2013年和2015年月浦水廠原水CODMn月最大值的變化

1.5 對UV254和PAC投加量的影響

圖5和圖6所示分別為2015年月浦水廠水源UV254和PAC投加量的變化。UV254在5—8月出現波動,7月達到最高值;PAC投加量除了在7月和8月明顯增加外,在1月和2月也略有波動,這與春季水源藻類含量上升有關,但整體變化與UV254基本一致。

圖5 2015年月浦水廠水源UV254月最大值的變化

有機物是影響膠體穩定和混凝效果的重要因素,在水中以腐殖質為主要的存在形式,是水處理的主要對象[1]。當水源中反映大分子有機物含量的UV254有所上升時,為了取得更好的混凝效果,會在一定程度上增加聚合氯化鋁的消耗。但混凝劑投加量的增大,并不一定是UV254上升所導致。

圖6 2015年月浦水廠PAC投加量月最大值的變化

1.6 對原水藻類的影響

圖7所示為月浦水廠水源藻類密度隨季節的變化。藻類密度在1—3月即春季會出現明顯的生長高峰,7—9月夏末秋初再次出現生長高峰,但幅度小于春季。

圖7 月浦水廠水源藻類含量的變化

藻類密度在2008年之前的1—3月持續高于100×104個/L,2010年之后基本每年僅有1個月藻類密度超過100×104個/L,見表1。受上游截流影響,藻類密度的季節性特征在一定程度上受限制,呈現暴發突然、持續時間短、上升幅度大的特點,不利于水廠生產。若未針對藻類密度開展持續監測,突然且大幅度的藻密度上升會導致水廠不能及時采取應對措施,影響出廠水水質,甚至發生藻類堵塞濾池使生產流程癱瘓[3]。

表1 月浦水廠水源春季藻類密度的變化 104個·L-1

2 總結與討論

2.1 月浦水廠春季水源特點

月浦水廠春季水源特點是低溫、低濁、高氨氮、高藻類含量,水溫和濁度低,氨氮和藻類含量較其他月份高。從表2可以看出,月浦水廠春季水源濁度不高,PAC投加量在2.6~3.4 mg/L。與其它季節相比,該時期的原水處理難度相對較大。一方面受低溫、低濁的影響,水分子的運動較慢,絮凝劑與雜質之間的碰撞機率減小;另一方面,有機物和藻類含量升高,出現投藥量顯著增大但絮凝效果不佳的現象,加重濾池的負擔,影響出廠水水質。

水處理過程中待濾水濁度也會影響出廠水水質和濾池運行。2017年2月,對生產過程進行了跟蹤分析。從表3可以看出,控制待濾水濁度在1.5~2.0 NTU時,濾池對濁度的去除率均大于90%,在確保濾后水水質的同時減輕了濾池的負擔,有效提高了過濾效果。

表2 2017年不同季節月浦水廠的處理效果

表3 2017年2月月浦水廠濾后水濁度

2.2 月浦水廠夏季水源特點

夏季雨量充沛,河道水流流速加快,水源濁度相對高于全年平均濁度,這個時期的水源水質特點是濁度高。受上游雨水沖刷,泥土中的腐殖酸大量溶于水中,引起pH值變化,還會導致總鐵和CODMn上升,引起原水有機物含量上升等一系列問題。雖然這個時期出現的水質問題相對較多,但由于水溫高、濁度大且水流充沛,污染性水質的置換速度快,反而有利于混凝的進行,所形成的礬花較為結實,對過濾和濾后水水質的影響相對較小。

3 結論

① 春季,水廠要重點關注濾后水濁度的變化,化驗室應根據水質適當增加對浮游藻類的監測頻率。生產部門可結合化驗室的各項檢測數據,調整排泥設備和濾池的運行周期,控制待濾水濁度在1.5~2.0 NTU,以有效保證濾池的過濾效果和運行穩定。當原水浮游藻類>1×107個/L或葉綠素含量>10 μg/L時,以間歇式的形式進行前加氯,控制浮游藻類對生產的影響。隨著水溫的逐步回升,有機物含量升高出現的幾率也會相應下降。

② 夏季,要注意混凝劑投加量的控制和排泥設備的運行周期調整。水廠水源以藍藻為優勢藻種,當出現水源藻密度上升引發的水質問題時,建議盡量采用提高混凝劑投加量、降低待濾水濁度的方式去除大部分藻類。

③ 秋冬兩季為枯水季,在沒有外界人為污染的情況下,水質相對較為平穩,只需根據濁度調整混凝劑投加量即可。

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