重金属水源突发性水质污染事件中常见类污染物统计表明年国突发重金属污染事件发生频率强度增趋势重金属体危害较水厂现行工艺重金属效果较差饮水水源旦发生重金属类污染会居民饮水安全造成巨威胁
**江**现供水水源根**江游矿山冶炼化工企业分布(**采选业**水口山区**清水塘区**竹埠港区重金属污染)**江河床底泥沉积状况关历史统计资料(**江中游突发重水污染事件)重金属污染**江水质威胁
国家治理**江流域重金属污染机遇难应该抓住次机遇切实效解决**江流域重金属污染问题改善水源水质建立完善饮水安全保障理机制城市供水水质检测体系保证饮水安全程度减少供水行业事保障公众健康生命安全
建立完善饮水安全保障理机制城市供水水质检测体系求针然灾害突发性水质污染事源性水质恶化设施运行事恐怖袭击蓄意破坏等事突发事件完善安全理应急体系水质检测体系应技术措施次致力编制**江流域重金属污染治理专项规划言方面加阐述:
加强水源保护改善原水水质
效保护水资源保证饮水安全根素国家城市供水水质监测网**监测站月会**水业属5制水公司长集团八水厂取**江原水表水环境质量标准(GB38382002
)生活饮水卫生标准(GB57492006)进行全分析检测**江**段水源水质总体符合GB38382002表水Ⅲ类标准指标总磷粪肠菌群氨氮铁锰镉挥发酚类石油类苯(a)芘含量时处Ⅳ水粪肠菌群镉含量时处Ⅴ类水亚硝酸盐氮含量时较高统计2008年1月2009年8月制水公司水源水全分析结果中检测四项重金属指标(镉汞铅砷)GB38382002表水环境质量标准Ⅲ类标准(适合作饮水源水低标准)进行评价见表示:
检测项目
检测次数
合格次数
合格率
备注
镉
142
141
99
汞
142
74
52
铅
142
142
100
砷
142
142
100
表出重金属汞超标现象较严重余较正常鉴水质监测时间次数重金属项目局限性完全反映**江水源水质重金属污染情况尤突发性水源水质重金属污染时建议关部门应源头控制重金属污染提高重金属排放标准加强行业监改善原水水质
二科技进步提高净水效果
饮水水源污染断加剧饮水水质求断提高新水质标准实施等求供水企业积极努力通技术进步加强理开发应新处理工艺技术确保处理工艺满足净水求提高净水效果确保供水水质安全
传统常规净水工艺效水中悬浮物胶体细菌重金属效果较差采臭氧+活性炭深度处理工艺水质重金属微污染原水定效果
2007年司二制水已实现深度处理工艺预计2010年底司四制水**水厂实现深度处理工艺预计2015年底司属水厂均实现深度处理工艺水厂采深度处理工艺确保水源水质重金属微污染饮水安全
三加强供水网建设理保证供水安全
网二次供水设施室水设施等供水水质造成二次污染直接导致供水水质降通加陈旧市政网区网改造力度力推广应新型材新型防腐材料强化水厂工艺处理进行合理加氯提高网水质稳定性定期排放消火栓加强网水质测定预测等措施加强供水网建设理保证供水安全
四突发性水源水质重金属污染饮水安全保障技术措施
1应急处理技术方案
应急预案**水业投资理限公司供水公突发事件应急预案执行面着重说明突发性水源水质重金属污染时应急处理技术方案
**江水源水质发生突发性重金属污染中突出发生频率高危害身体健康严重:砷镉汞铬6+铅五种面具体五种重金属处理方法分叙:
1)砷污染处理方案
处理方法:投加高铁酸钾(K2FeO4)者高铁酸钠(Na2FeO4)氧化絮凝水中砷离子三价五价两种价态中三价砷毒性更般利絮凝沉降吸附法者离子交换吸附法砷方案采取利高铁酸盐氧化絮凝双重水处理功取代氧化铁盐法高铁酸砷浓度151佳pH值55~75适宜氧化时间10min絮凝时间30min处理水样中砷残留量达国家饮水标准盐度硬度干扰砷程传统铁盐法氧化铁盐方法简单高效二次污染更利饮水清洁化砷
投加药剂:高铁酸钾(K2FeO4)者高铁酸钠(Na2FeO4)
投加量:假设水中砷浓度CO(mgL)根水质标准求Ce001mgL理处理达标需高铁酸盐量x(mgL)(Co001)×15(mgL)
2)镉污染处理方案
处理方法:投加硫化钠(Na2S)生成CdS沉淀
投加药剂:硫化钠(Na2S)
投加量:25℃时CdS溶度积常数800~1027假设水中镉离子浓 度C0(mg/L)根水质标准求CO0005mg/L假设水中产生CdS沉淀游离S2全部投加Na2S理处理达标需硫化钠量x(mg/L)(CO0005)×O69+14×1014通常情况项前项相忽略Na2S投加量似x(mgL)(CoO005)×69(mgL)
3)汞污染处理方案
处理方法:投加硫化钠生成硫化汞沉淀水中汞离子般pH值调中性左右投加硫化钠HgS(黑色)溶度积常数16×1052计水中残留S2理低浓度1024×1039mgL
投加药剂:硫化钠(Na2S)
投加量估算:25℃时HgS(黑色)溶度积常数16×1052假设水中汞浓度CO(mgL)根水质标准求Ce0001mgL理处理达标需硫化钠量约:x(mgL)(CO0001)×0389(mgL)
4)铬6+污染处理方案
处理方法:投加七水硫酸亚铁絮凝沉淀分离生活饮水中铬加入12倍铬摩尔量FeSO4施加漂白粉铬50~60亚铁氧化成高价PH7~8范围水中铬定量沉淀分离铬残留降国家标准限定该方法具铬效率高操作简便费低廉优点
投加药剂:七水硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)
投加量估算:假设水中铬离子浓度CO(mgL)根水质标准求CO005mgL理处理达标需七水硫酸亚铁量x(mgL) (CO005)×6415(mgL)
5)铅污染处理方案
处理方法:投加硫化钠(Na2S)生成PbS沉淀
投加药剂:硫化钠(Na2S)
投加量估算:25C时PbS溶度积常数80*1028假设水中Pb2+浓度C0(mgL)根水质标准求C0=001mgL假设水中产生PbS沉淀游离S2全部投加Na2S理处理达标需硫化钠X(mgL)=(C0001)*038+129*1015
通常情况项前项相忽略硫化钠投加量约:X(mgL)=(C0001)*038(mgL)
期规划(2015年)**水业投资理限公司供水规模达210万m3d药剂投加量180万m3d考虑见表示
单位
设计规模(2015年)
((万m3d))
现状水源
备注
制水
20
**江
二制水
30
三制水
30
四制水
40
五制水
30
预计2010年株树桥引水工程投产突发性水源水质重金属污染时予考虑
八水厂
50
**江
**水厂
10
合计
210
药剂储备3天考虑污染物超标量5倍进行计算
建立专药剂储备仓库设置**水业投资理限公司属物贸公司材料堆放场仓库面积240m2储备10专PVC药剂罐10台专计量泵73备应重水污染事件发生确保水厂出厂水中述5种重金属达标确保饮水安全
五完善城市供水水质监测体系
1供水水质监测体系现状存足
1)应突发水污染事件方面存欠缺足首先实验室检测力讲常规实验室检测手段工作程序适应突发性污染应急检测需次实验室检测力设备根国家相关水质标准设置突发性污染应急检测注重快速检测力毒性物质快速判断力包括机动监测设备方面配备较欠缺外水源目前工定期采样进行检测检测周期较长检验结果相滞突发水质污染作出时反应
2)城市供水供水网非常复杂系统安全供水中关键环节供水水质督查月报促进城市供水综合合格率断提高手段然传统工巡检实验室监测种定时采样方法数量连续月次检测频率足反映水质连续变化
3)目前数库水质信息网络建设相滞年数万计水质监测数享扩展性强导致水质信息利时效性较差实验室数线数难统高效利
2建议
1)建议提高水质实验室快速监测力根重金属污染类型制定针检测方案包括现场勘查采样程序专门检测设备检测项目组合设置检测结果反馈途径等旦污染发生快速启动工作程序做应突发污染高效判断准确踪时调整实验室力结构补充应急检测仪器发展质谱等重金属污染快速定性技术
2)加快线监测系统建设针水源供水水质重金属污染(应急)监测求水质线动监测系统连续时准确监测目标水域重金属水质变化弥补传统工巡检方式时性全局性连续性等方面足做供水网水质24 时连续监测提供早期报警信息网水质变化作出迅速正确反应
3)提高水质监测机动力突发性重金属水质污染检测求水质监测部门具机动力移动监测车根污染事监测需机动灵活野外现场完成水质采样处理分析污染物追查溯源影响范围确定等应急监测必手段配合应急反应监测需水质监测车注重车载应急监测仪器配备面重金属污染时充分发挥快速鉴力时利车载移动信息传输系统现场情况时反馈中枢指挥部实现应急监测效率**
4)加快水质综合信息理系统数库建设结合线机动监测手段建设应加快建设相应水质信息理系统实现水质信息实时统科学高效理利进行数分析评价水质监控中心建立水质数库包括水源水质供水体系历史变化状况数库收集长期存储指定监测数种运行资料环境资料
5)健全水质预防应急监测运行机制水质预防应急监测体系基运作程序应该包括容:水源供水系统线监测体系旦感应突发性污染进行初级预警启动应急监测预案方面通行指令传输加强信息采集终端工作方面启动应急监测系统(水质监测应急流动监测体系)短时间确定污染物范围污染程度判断水质污染级进行污染物追查溯源影响范围确定分级水质预警发出方面全面启动实验室分析工作形成污染分析报告报级理部门方面启动应急处理预案启动应急水源调配水厂应急处理机制水质突发性污染民群众危害影响降低程度
五资金需求
1投资估算预计制水单位进行深度处理技术改造需投资计87115万元见表示
单位
现状规模
(万m3d)
设计规模(2015年)
((万m3d))
深度处理总投资
(万元)
备注
制水
20
20
10530
二制水
10
30
9962
考虑20万m3d
三制水
30
30
11766
四制水
20
40
15543
五制水
30
30
14021
八水厂
50
50
18960
**水厂
5
10
6333
合计
165
210
87115
2突发性水源水质重金属污染时应急处理需预备资金预计
3完善城市供水水质监测体系需资金预计
中设备
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