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广州奥凯供水设备有限公司

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海南三亚二次供水消毒 二次供水流程 二次供水改造

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生活饮用水的质量关系到百姓的生活质量和身体健康。近年来,随着我国社会经济和城市建设的高速发展,二次供水已成为目前城市高层建筑普遍采用的供水方式,是解决城市公共供水管网末梢和特殊区域用水的重要设施。但这一设施也为我们的安全供水留下了隐患,为彻底杜绝由于被水箱过大,水力停留时间过长,造成余氯衰减水质恶化,密封不严造成二次污染等我们在二次供水系统上增加一项消毒装置,二次供水补充消毒技术会提高饮用水安全性,具有很好的推广应用价值。

1二次供水紫外补充消毒

1.1紫外照射时间

在低余氯水平(0.05 mg/L)时,紫外消毒前细菌总数为60400 cfu / mL ;水样在零余氯时,细菌为1 x 103 cfu/mL。这两种情况下,均采用紫外照射进行消毒,控制反应器紫外剂量为60 mJ/cmZ。由表1可知无论低余氯还是零余氯,紫外消毒时间控制在55以上可保证全部去除细菌。经紫外照射消毒后,水中余氯依然存在。

1.2紫外照射功率

在零余氯的条件下,消毒前细菌总数控制为lx103 cfu/mL左右,紫外设备功率越大消毒效果越好。紫外功率为1 5 mJ/cmz时消毒效果不佳,在5 s内无法全部去除细菌;紫外功率为30 mJ/c耐时消毒效果略好,可全部去除细菌;4560 mJ/c耐时功率紫外消毒效果接近,即可全部去除细菌。不同紫外照射功率经95接触后,可以全部去除细菌。因此,可将消毒时间确定为紫外功率可控制在4560 mJ/cmZ o

1.3紫外消毒设备安装位置的选择

紫外消毒设备设置在二次供水水箱进口端时的消毒效果。紫外消毒设备放置在出口端,只要保证足够的接触时间(>95)和功率(4560 mJ/cmz),即可保证全部去除二次供水过程中的细菌。

紫外消毒设备放置若设置在二次供水水箱的进口端,控制紫外照射功率为60 mJ/cmZ。设置余氯浓度分别为0. 12,0. OS0 mg/L的条件。试验结果证实在水箱进口端消毒,无论初始余氯浓度多少,水箱水可保持4h,细菌总数保持在较低的水平,细菌总数低于100 cfu/mL;初始余氯浓度越高,水箱水细菌总数增长越缓慢;经紫外消毒后的水样,放置在二次供水水箱中的时间超过4h后,细菌总数会有较快的增长;零余氯条件下,经过放置8h之后,细菌总数达1. 2 x 103 cfu / mL,存在较大的微生物风险。实际应用中,应在二次供水中保留一定的余氯量。

1.4二次供水紫外设备的工艺参数选择

二次供水紫外消毒以有效去除细菌为目的,可制定如表2的工艺参数选择范围。

2二次供水臭氧消毒

2. 1臭氧接触时间与投加量

试验中将水箱水静置12 h以上,并吹脱余氯,保证余氯为零,细菌总数增殖至5 x 103 cfu/mL左右时开始试验。不同浓度臭氧(0. 31.5 mg/L)的补充消毒效果,臭氧浓度越大,所需的消毒接触时间越短。投加臭氧浓度为1. 5 mg/L时,接触时间2min,可保证全部去除细菌;投加臭氧浓度为0. 3 mg/L时,接触时间需延长至10 min,依然可保证全部去除细菌。臭氧消毒CT只需控制在34 mg " min/L。实践中,需考虑水箱所能提供的接触时间,并最小化臭氧投加浓度,尽量降低嗅味和副产物产生的可能。实际应用中,二次供水应具有一定的余氯量。

2. 2澳酸盐的生成

试验中对投加不同浓度臭氧消毒后澳酸盐产生情况进行了考查。臭氧消毒后,澳酸盐浓度均有所增加,因此臭氧投加浓度不宜过大,应控制投加量小于0.5 m}/Lo

2. 3二次供水臭氧设备的工艺参数选择

二次供水臭氧消毒以有效去除细菌和减少澳酸盐生成为目的,可制定工艺参数选择范围。

3二次供水微电解消毒

3. 1微电解的灭菌效果

微电解电压为10 V,投加30100 mg/L的氯离子对细菌的去除效果相近,投加10 mg/L氯离子消毒效果较差。如果原水中所含氯离子能够达到30 mg/L以上,不需再额外投加补充氯离子。

3.2氯化副产物的生成

采用微电解消毒产生消毒副产物情况。当余氯为0. OS0. 1 mg/L时,接触2h,副产物浓度会增加。

摘要比较了二次供水系统中三种补充消毒方式,分析了三种消毒方式的消毒效果,给出了各自的工艺参数选择范围。二次供水行业推广使用补充消毒技术具有一定的借鉴作用。

 

 

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