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1 .5 重金属
由于德阳、绵阳等地区的化工企业较多, 存在一定的重金属泄漏风险。例如, 5月15日, 成都市自来水公司监测站发现水源水铅浓度为0 .07mg/L ,超出饮用水水质标准(0.01 mg/L)6 倍, 水源水pH由平时的8.2~8.5 降低到7.6 ~8.0 。不过由于水厂工艺对铅有一定的去除能力, 加之pH 仍相对较高, 出厂水铅浓度没有超标。5月18 日起水源水铅浓度降低到0.002~0 .003mg/L 。经初步判断, 可能是上游某化工企业储存的化学品发生泄漏。
根据已有研究的成果, 化学沉淀法对于大多数重金属具有很好的去除效果。该应急工艺通过调节适宜的pH , 使重金属生成碳酸盐、氢氧化物沉淀,而后通过混凝、沉淀工艺去除。
因此, 目前发生重金属污染的风险相对较小, 水厂要及时监控和了解水源水中的重金属种类和浓度, 做好调整工艺的准备。
1 .6 臭味物质
在人类、动物尸体腐败过程中, 会产生尸胺、腐胺等胺类恶臭物质和甲硫醇、甲硫醚等硫醇硫醚类恶臭物质。这些恶臭物质的嗅阈值很低, 一般为10ng/L左右, 所以即使浓度很低, 仍然会使用户对自来水的安全产生怀疑。
文献表明, 胺类恶臭物质可以被次氯酸钠等强氧化剂去除。根据无锡水危机期间的应对经验, 硫醇硫醚类恶臭物质可以被高锰酸钾等强氧化剂去除。加之水源水溶解氧浓度很高, 也可以逐步氧化这些还原性恶臭物质。
因此, 只要水厂做好预氯化或高锰酸钾预氧化的准备, 即使出现水源水明显臭味, 也能够有效去除。臭味物质带来的供水安全风险不大。
1 .7 泥沙悬浮物
震后上游水库为保证水库坝体安全而大量放水, 地震产生的堰塞湖的引流或垮坝也将产生瞬时大流量。大流量冲刷河道, 加上上游的山体滑坡等,都会造成河水中泥沙悬浮物质的大量增加。
因此水厂必须做好应对高浊度原水的应对措施, 如适当增加混凝剂的投加量等。由于该地区地表水源的特征之一就是存在雨季洪水期高浊度, 浊度短时甚至可以达到上千NTU , 水厂的设计和运行都有应对短时高浊度原水的能力,因此此次地震后的原水短期高浊度问题不会对水厂的运行产生较大风险。当然对于堰塞湖的引流和垮坝期除外, 届时河水的含沙量极高, 但该时段城市人口已疏散, 水厂也会因存在被水淹没的安全问题而停运关闭, 在此期间只能改用备用水源, 如地下水井等,临时供水。
1 .8 对饮用水安全影响的风险综合评价
综合上述风险评价结果, 确定了在对震后饮用水水质安全保障中必须考虑应对的风险:
(1)水源水中微生物浓度已经明显增加, 保障饮用水的微生物安全性, 防止灾后疫情暴发, 是饮用水安全工作的重中之重, 必须给予高度重视。
(2)存在水源水中出现敌敌畏等杀虫剂的较高风险, 并且水厂应对敌敌畏的能力极为有限, 必须紧急确定应对措施。
(3)对于石油类、有机物、重金属、臭味、泥沙等问题, 存在一定的水源污染风险, 对于这些污染物已有一定的应对技术, 但需要细化落实。根据以上风险任务要求, 将首先确定相应的应急处理单项技术, 再结合水厂的具体条件, 确定针对不同水质风险与任务的水厂应急处理工艺。
2确保微生物安全性的强化消毒技术
细菌和病毒可以通过消毒工艺灭活。在水源水微生物浓度明显增加、出现较高微生物风险时, 必须采取加大消毒剂投加量和延长消毒接触时间的方法来强化消毒效果。
为确保饮用水微生物安全, 建议采取以下措施:
(1)提高出厂水的余氯浓度, 并相应提高管网水的余氯水平, 以提高消毒效果的保证率, 并抵御管网抢修引起的微生物二次污染。如成都市自来水公司把出厂水余氯由原有的0 .4 ~ 0 .7mg/ L 提高到0 .8 ~ 1 .2 mg/L , 一些使用二氧化氯消毒的县级水厂也把出厂水二氧化氯余量从0 .10mg/L 提高到0.12mg/L 以上。
(2)地表水厂在处理中采用多点氯化法, 特别是要提高预氯化的加氯强度,通过增加消毒剂的浓度和接触时间, 提高消毒灭活微生物的Ct 值, 充分灭活水中可能存在的病原微生物。
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