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因此, 对于水源水出现敌敌畏, 浓度在1~10μg/L时, 应采用强化吸附的应急处理工艺。对于10 μg/L的敌敌畏, 取水口处粉末活性炭的投加量应在40mg/L 左右(考虑到工程因素和水中其他污染物的影响, 工程实际投加量必须大于小试投量), 同时厂内采用预氯化和强化混凝, 出厂水可以达标。
对于实验室条件原水敌敌畏浓度50μg/L《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体限值), 投加50mg/L 粉末活性炭, 吸附30min 后敌敌畏浓度为8μg/L , 吸附60min 后敌敌畏浓度为5μg/L。因此, 即使在取水口处投加大量粉末活性炭,水厂出水敌敌畏仍会超标。根据以上试验结果, 自来水公司通过采取在取水口大量投加粉末活性炭的应急措施后可以应对的水源水敌敌畏最大浓度为10μg/L 。如水源水敌敌畏浓度大于10μg/L(地表水标准限值的1/5), 即使采取取水口投加粉末活性炭的措施, 自来水出厂水敌敌畏仍会超标。
3 .3 应急处理技术对杀虫剂的去除效果
对于不同种类的农药,应急处理的效果也各不相同。根据《城市供水系统应急技术研究》课题中的研究成果, 自来水净水处理可以应对的农药种类和最大超标倍数如下, 其中, 地表水标准指《地表水环境质量标准》(GB 3838 —2002)中的Ⅲ类水体, 饮用水标准指《生活饮用水卫生标准》(GB 5749 —2006)。
(1)常规净水工艺:
溴氰菊酯, 地表水和饮用水标准的5倍以上。
(2)投加粉末活性炭的应急处理工艺(粉末活性炭投加量40mg/L , 接触时间30min):
敌敌畏, 地表水标准的1/5 , 饮用水标准的10 倍。
乐果, 地表水和饮用水标准的5 倍。
甲基对硫磷, 饮用水标准的10 倍, 地表水标准的100 倍。
对硫磷, 地表水和饮用水标准的25 倍。
马拉硫磷, 饮用水标准的3 倍, 地表水标准的15 倍。
内吸磷, 地表水标准的4 倍, 饮用水无标准。
根据以上数据, 杀虫剂中敌敌畏是最难处理的,其他农药通过应急处理均可有效应对。
4震区自来水厂应急处理工艺
根据震区饮用水源水质风险和有关的应急处理技术, 提出以下三种震区自来水应急处理工艺:抗震期间保障性净水处理工艺、强化吸附的应急处理工艺和强化氧化的应急处理工艺。其中保障性净水处理工艺可以作为震后期间饮用水处理的主要净水工艺,如发生水源明显污染, 将根据主要污染物的性质选择采用强化吸附的应急处理工艺或强化氧化的应急处理工艺。
如果出现地下水源受到污染的情况, 除了通过强化加氯可以应对的微生物污染和可以氧化去除的污染物(如氰化物等)外, 一般只能停水或者使用未受污染的水井。
4 .1 抗震期间保障性净水处理工艺
4.1.1 目的
该工艺的重点是通过加强氯化消毒、强化常规处理和设置一定的氧化吸附屏障, 确保微生物安全, 并可以抵御低强度的水体污染物。建议此工艺作为震后期间饮用水处理的主要净水工艺。
4.1.2 实施要点
在厂内投加5 mg/L 粉末活性炭, 以在混合井加氯为主加氯,滤后水进一步加氯, 保持出厂水余氯在0 .8 mg/ L 以上, 出水浊度在0 .2 NTU 以下。
4.1.3 注意事项
(1)投加粉末活性炭可能会增加氯的消耗, 因此需要在前加氯适当增加加氯量, 以抵消粉末活性炭对氯的消解影响。根据实验室配水条件的初步试验, 在与预氯化同时投加5 ~ 10 mg/L 粉末活性炭的条件下, 对氯的消解量约为0 .5~ 1 .0 mg/L , 具体数据需通过实际生产进一步验证。
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