论水库水质铁锰超标原因分析及污染防治措施
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水中铁锰的去除方法随着工业和人类活动不断发展,水环境变得越来越受到污染。
其中,水中的铁锰污染是非常普遍的一种污染。
铁锰污染对水体造成的影响极大,不仅会影响水的口感和透明度,还会对人体造成伤害。
因此,去除水中铁锰污染是非常必要的。
本文将探讨水中铁锰的去除方法。
一、化学沉淀法化学沉淀法是一种常见的去除水中铁锰污染的方法。
这种方法通过依靠化学反应,将铁和锰沉淀下来,从而达到去除污染的效果。
化学沉淀法一般需要将水中的铁锰离子与沉淀剂混合,形成难溶的沉淀物。
常用的沉淀剂有氢氧化钙、氧化铝、氧化镁等。
化学沉淀法具有操作简单、投资低、去除效果好等优点。
但同时也存在着一些问题,如沉淀剂对水质有影响、生成的沉淀物难以处理等。
因此,在使用化学沉淀法的过程中需要注意这些问题。
二、生物滤池法生物滤池法是一种利用微生物将水中铁锰离子去除的方法。
这种方法通过在滤池中加入特定的微生物,使微生物吸附铁锰离子,从而去除污染。
生物滤池法一般需要通过控制滤池的操作条件来使微生物得以生存和繁殖,增加去除铁锰离子的效果。
生物滤池法具有去除效果好、操作简单、投资节约等优点。
但同时也存在着微生物容易受到外界环境因素影响、滤池清洗困难等问题。
因此,在使用生物滤池法的过程中需要注意这些问题。
三、反渗透除铁锰法反渗透除铁锰法是一种利用反渗透技术将水中铁锰离子去除的方法。
这种方法通过将水推向反渗透膜,使铁锰离子无法通过反渗透膜,从而达到除铁锰的效果。
该方法可以除去微小的铁锰离子,且无需使用化学药剂,对水质无影响。
反渗透除铁锰法具有除污效果好、无化学药剂、无二次污染等优点。
但同时也存在着成本高、膜容易堵塞等问题。
因此,在使用反渗透除铁锰法的过程中需要注意这些问题。
四、其他方法除了上述三种方法,还有其他一些方法也可以用于去除水中的铁锰污染。
例如氧化法、电化学法等。
这些方法在去除铁锰污染方面也有一定的效果。
但这些方法往往需要加入化学药剂,对水质有一定的影响,因此需要注意控制化学药剂的投放量。
水环境重金属污染监测及防治措施水环境重金属污染是指由于人类活动和自然因素导致水体中重金属物质超过环境容忍的限量而引起的环境问题。
重金属污染对水环境生态系统和人类健康造成了严重威胁,因此监测和防治水环境重金属污染是当务之急。
本文将重点讨论水环境重金属污染监测及防治措施,以期更好地保护水环境和人类健康。
一、水环境重金属污染的来源1. 工业排放:工业生产过程中,许多工业废水中含有大量重金属物质,如果这些废水未经处理直接排放到水体中,就会造成水环境重金属污染。
2. 农业生产:化肥、农药等农业生产用品中含有重金属成分,如果不当使用或处理,就会导致这些重金属物质进入水体,引起重金属污染。
3. 城市生活生活:城市生活垃圾中含有大量的重金属物质,如果处理不当,就可能导致重金属物质渗漏进入水体。
二、水环境重金属污染监测方法1. 野外监测:利用现场采样分析法,对水体中的重金属含量进行实时监测。
这种方法具有便捷、快速的优势,可以及时了解水环境重金属污染状况。
2. 室内监测:采用实验室分析方法,对采集的水样进行重金属成分的定量分析。
这种方法可以获取更为准确的监测数据,有助于科学评估水环境重金属污染的程度。
3. 长期监测:建立水环境重金属污染长期监测体系,对水体中重金属物质的变化趋势进行长期监测和分析,以便及时制定相应的防治措施。
三、水环境重金属污染防治措施1. 加强环境管理:建立健全的水环境管理制度,严格限制工业排放、农业用品使用和城市生活垃圾处理,以减少水环境重金属污染源的产生。
2. 加强监测与预警:建立健全的水环境重金属污染监测与预警体系,及时发现重金属污染的迹象,采取相应的应急措施,避免或减少重金属污染对水环境的影响。
3. 加强治理技术研发:开展水环境重金属污染治理技术研发,包括废水处理技术、生态修复技术等,以提高重金属污染治理的效果和效率。
4. 强化公众宣传教育:加强水环境重金属污染的宣传教育工作,提高公众对水环境重金属污染的认识和关注度,倡导绿色生活方式,共同保护水环境。
学 术 论 坛204科技创业家 TECHNOLOGICAL PIONEERS1 概述水质良好的地下水取至地面,稍经消毒处理即可使用;然而,大多数地下水需经适当的处理,甚至需经特殊处理后才符合饮用水或工业用水的标准究其原因:一是在形成过程中溶解了地层中矿物质,使某些元素在水中的溶解量超过了容许浓度;二是人类活动造成地下水污染。
2 水质中铁、锰超标的危害铁和锰都是人体必须的微量元素。
水质中含有适量的铁和锰,对人体有益无害;但是,若人体长期摄入过量的铁和锰,可致使慢性中毒,可诱发某些疾病。
3 地下井水铁锰超标处理3.1地下井水铁锰超标处理原理地下水中的铁地下水中的铁呈二价离子状态存在,溶于水中,无色,出地面后与空气接触,二价铁氧化成三价铁,先是浑浊,而后成为棕色沉淀。
在缺氧的情况下是很清澈的,抽上来之后在空气中被氧化二价铁离子被氧化成三价,到时候就是那种颜色,再过一点时间絮体沉淀水又澄清了。
其反应式如下:4Fe(HCO 3)2+2H 2O+O 2=4Fe(OH)3↓+8CO 2依据以上原理,在地下水除铁中,一般工艺选用二步法。
第一步向含铁水中曝气溶氧,将二价铁氧化成几乎不溶于水的三价铁,第二步是絮凝过滤除去三价铁的沉淀物,使水得到净化。
3.2地下井水铁锰超标处理工艺流程井水→射流曝气器→混合罐→多介质过滤→精密过滤→超滤装置→用水点3.3地下井水铁锰超标处理工艺系统简述由于目前生活给水源(地下水)的水质指标控制范围偏低,尤其突出在总硬度、铁离子、浑浊度的值限中。
常规的解决方法是利用过滤+吸附法(净化)去除。
3.3.1射流曝气器射流曝气器其结构合理,曝气充分,吸气量大,安装简便,性能稳定,其溶氧量完全可以满足低价铁锰迅速氧化的需要。
水气射流曝气器是一种简易实用的除铁除锰曝气方法,它通过高压射流在吸气室内形成负压吸入空气,气水充分混合使原水中铁、锰得到快速氧化,并迅速形成沉淀,再经多介质滤料过滤,即可把铁锰彻底去除。
铁锰超标水处理方案【摘要】铁锰是人体不可缺少的微量元素,人体内所需要的铁锰主要来源于食物和饮水。
然而,水中含铁量过多,也会造成危害。
据测定,当水中含铁锰的浓度超过一定限度,就会产生红褐色的沉淀物,生活上,能在白色织物或用水器皿,卫生器具上留下黄斑,同时还容易使铁细菌繁殖堵塞管道。
饮用水铁锰过多,会引起身体身体不适。
据美国,芬兰科学家研究证明,人体中铁过多对心脏有影响,甚至比胆固醇更危险。
我国《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)规定,铁含量≤0.3㎎/L,锰含量≤0.1㎎/L,超过标准的原水须经除铁除锰处理。
长时间饮用含铁含锰量过高的水还会严重影响身体健康。
因此,高铁高锰水必须经过净化处理才能饮用。
1.铁锰超标及对人体和生产的危害1.1 铁、锰都属于金属元素,在自然界的岩石和土壤中都很常见,它们往往是一对伴生元素同时存在于天然水中,含铁的地表中或多或少含有一定量的锰。
铁锰含量如果超标管网水中会出现黑色颗粒,并伴有水黑或水黄现象。
1.2 饮用水含高浓度的铁、锰,可引起食欲不振,呕吐,腹泻,胃肠道紊乱,大便失常。
长期饮用会出现慢性中毒症状,诱发肝硬化、骨质疏松、行走困难,严重者甚至出现肌肉震颤等症状。
1.3 在工业用水中,铁锰含量过高会使印染、造纸行业的产品质量下降。
在城市供水行业中,高浓度的铁锰的水源不但要增加净水设施,而且还会使制水成本升高,缩短输送管道的使用年限,降低出厂和管网水质,造成了一定程度经济和社会效益的负面影响。
国家在《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中对作为集中式生活饮用水地表水源地补充项目的铁、锰指标进行限制:Fe≤0.3mg/L、Mn≤0.1mg/L,《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)规定,铁含量≤0.3㎎/L,锰含量≤0.1㎎/L。
2.含铁锰废水分布及特点2.1含铁废水分布及特点:溶解于天然淡水中的铁含量变化很大,从每升几微克到几百微克,甚至超过1毫克。
佳木斯水源地原水铁锰含量超标的原因分析佳木斯市水源地源水铁、锰含量超标的原因分析王岚,孟宪宪,徐洪恩?(1.2.3佳木斯市环境保护监测站,黑龙江佳木斯154002)摘要:根据佳木斯市的地质状况及近十年水源地铁、锰的监测数据,分析了佳木斯市各饮用水源地源水铁锰含量超标原因。
关键词;水源地铁锰超标中圈分类号:X832 文献标识码:B1 佳木斯市水源地源水铁、锰含量情况佳木斯市是以地下水作为生活饮用水唯一供水水源的城市,现有四家生活饮用水供水厂,供水井四十八眼,其中七水厂的供水能力已达到全市总供水量的80%以上,是我市主要的供水水源,因而七水厂源水2003—2004年度铁、锰的监测数据能够代表我市水源地源水铁,锰含镘现状。
见表l,可以看出,2003~2004年度七水厂源水铁、锰两项监测结果超标率均高达100%。
回顾199l一1995,1996-2000年四家水源地源水铁、锰的监测数据(见表2)可以看出,四家水厂在这卜年问铁离子监测结果均为lOO%超标。
七水厂锰离子在l991—1995年超标率为90%,在l996~2000年超标率为100%,其余三家水厂锰离子在l99l~1995年与1996-2000年问超标率均为100%。
2 佳木斯市浅层地下水铁、锰含量情况佳木斯市共布设地下水水质监测点41个。
丰要分布在城市集中居住区,工妣密集区、集中开采区、乡镇集中居民点,同时在地下水的补给、径流和排泄区设控制性点位,这些点位的布设能够反映出我市地下水总体状况。
由表3可以看出1988~1995年,1996~2000年、2001-2004年间钦离子超标率在59.50%至81.02%之间'锰离子超标率在41.97%至60.5%之间3 佳木斯市地下水铁、锰含量超标原因分析1936年中国最早的地下水除铁系统在佳木斯市和齐齐哈尔两地建成,1964年中国第一套正式运行的重力式天然锰砂除铁系统在佳木斯市改造落成,1975年中国第一次地下水除铁技术研讨会佳木斯市召开,这些不单表明佳木斯市在地下水除铁、锰技术方面的成熟,更重要的是在另一个侧面也证明,佳木斯市地下水铁、锰含量较高是历史性的,是由来已久的。
水铁超标解决方法
水铁是指水中的铁离子,它是一种常见的水质污染物。
当水中的铁离子超过一定的浓度时,就会对人体健康和环境造成危害。
因此,解决水铁超标问题是非常重要的。
我们需要了解水铁超标的原因。
水铁超标的主要原因是水源地的地下水或地表水中含有过多的铁离子。
这些铁离子可能来自于地下水中的铁矿物质或地表水中的污染物。
此外,管道老化、水质处理不当等也可能导致水铁超标。
针对水铁超标问题,我们可以采取以下措施:
1. 更换水源:如果水源地的地下水或地表水中含有过多的铁离子,我们可以考虑更换水源。
选择水质较好的水源,可以有效地减少水铁超标的问题。
2. 水质处理:对于水铁超标的问题,我们可以采用水质处理的方法。
常见的水质处理方法包括活性炭吸附、离子交换、反渗透等。
这些方法可以有效地去除水中的铁离子,使水质达到标准。
3. 更换管道:如果管道老化或水质处理不当导致水铁超标,我们可以考虑更换管道。
新的管道可以有效地减少水质污染,保证水质达到标准。
4. 定期检测:为了及时发现水铁超标的问题,我们需要定期检测水
质。
定期检测可以帮助我们及时发现水质问题,采取相应的措施,保证水质达到标准。
水铁超标是一种常见的水质污染问题,对人体健康和环境造成危害。
我们可以采取多种措施来解决水铁超标的问题,如更换水源、水质处理、更换管道等。
同时,定期检测水质也是非常重要的。
只有保证水质达到标准,才能保障人民群众的健康和生活质量。
地表水除铁、除锰我国城镇和工业企业有百分之七十以上以地表水为水源,而其中以湖泊和水库为水源的又达百分之四十以上;一、地表水中铁、锰的来源1含铁含锰地下水的补给,将铁、锰带入地表水中;2含铁含锰的工业废水排入地表水中;3雨雪冲刷将地面的含铁、锰化合物带入地表水中;4湖、库水中有机物分解在底部形成厌氧环境,高价的铁、锰化合物被还原为二价铁和二价锰而溶于水中;当水温变化、风浪作用,上游洪水注入湖、库等原因,使底部含铁含锰水向湖库中上层扩散,致湖库水中铁、锰浓度升高;二、地表水中铁、锰的存在形态1除了含有溶解态的二价铁和二价锰以外,还含有以悬浮物和络合物形态存在的非溶解态的铁、锰化合物;2地表水中虽常含有铁、锰,但一般含量并不高,常不超过水质标准的限值;但有的地表水体,特别是湖、库水会出现铁、锰浓度超标的现象,并常具有季节性超标的特点;三、地表水除铁、锰的方法一般为去除水中的二价铁和二价锰常采用氧化的方法,即先将溶解态的二价铁和二价锰氧化成非溶解态的高价铁、锰化合物,再用混凝等固液分离方法将其由水中除去,从而达到除铁除锰的目的;常用的氧化剂有氯、臭氧、二氧化氯、高锰酸钾及其复合剂等;1氯氧化法除铁、锰在天然水 pH条件下,氯氧化二价锰的速度甚慢,只有将水的 pH 提高到9.5以上,氧化速度才足够地快;当有催化剂存在时,氯氧化二价锰的速度可大大加快,从而可在天然水 pH条件下除锰,但这对于地表水厂是难以实现的2臭氧氧化法除铁、锰当水的pH 不低于6.5时,臭氧与锰的反应时间很短,只需数十秒;但臭氧氧化除铁除锰只在水厂有臭氧制备投加设备时才能用;当臭氧投加量超过理论值时,会出现二价锰被氧化成七价锰,从而使水产生红色;所以臭氧投加量需严格控制;3二氧化氯氧化除铁、锰二氧化氯反应能生成对人体有毒害作用的亚氯酸盐,按照国标水中亚氯酸盐的浓度限值为0.8mg/L,按转化率70%计算,二氧化氯的投加量不宜超过1.0mg/L,能氧化去除约0.3mg/L的二价锰,所以二氧化氯只能于二价锰浓度很低时使用;4高锰酸钾氧化法除铁、锰高锰酸钾是比氧和氯都更强烈的氧化剂,能迅速地将二价铁氧化为三价铁;高锰酸钾可以在中性和微酸性条件下迅速将水中二价锰氧化为四价锰;当水的 pH在6.5以上时,高锰酸钾氧化水中二价锰的反应很快,一般可在数分钟内完成,并且 pH越高,除锰效果也越好;当然水温对氧化反应速度也是有影响的,水温越高氧化反应速度越快;氧化生成的二氧化锰对混凝还有促进作用,能减少混凝剂的用量;高锰酸钾在国外主要用于水的除铁、除锰、除臭、除味等净水工艺,迄今尚未发现高锰酸钾氧化会出现对人体有毒害的氧化副产物,所以高锰酸钾是一种比氯、二氧化氯、臭氧等更安全的氧化剂; 四、投加高锰酸钾建议1前投,即投加在源水源头,经预氧化供到水厂,再经加矾混凝沉淀工艺,将铁、锰去除;投加距离远、反应时间长比较好;2严格控制投加量,不可多投,若高锰酸钾投加量超过需要量,处理后的水会显粉红色;可用肉眼看滤前水的颜色,水微微有点红,则滤后水锰含量就没问题;3高锰酸钾不可与次氯酸钠同时投加,会产生氯气析出;4特殊情况下投加顺序为:先加高锰酸钾,后加矾,再加活性炭处理水;另外,若管网水铁、锰含量超标,需定期排污冲洗管网;在滤池底部放置吸附剂,可去除一部分溶解态锰,可降低锰含量;。
水环境重金属污染监测及防治措施一、水环境重金属污染现状重金属是一类对环境和人体健康都具有潜在危害的物质,主要包括铅、汞、镉、铬等。
在工业、农业和日常生活中,重金属广泛使用,但往往会被排放到水体中,引起水环境污染。
水环境重金属污染主要表现为:一是对水质的直接污染,导致水质恶化,影响水生态系统的正常运行;二是对水产品的间接污染,通过水产品的摄入,对人类健康产生危害。
当前,我国水环境重金属污染已经成为一个严重的问题。
在一些地区,由于工业废水和农业面源污染的排放,水环境中重金属含量超标的情况时有发生。
据统计,我国约有三分之一的地表水已经无法达到Ⅲ类水体要求,其中重金属污染占有一定比例。
水环境重金属污染严重影响了水资源的可持续利用,也对人类健康和生态环境产生了直接的威胁。
为了及时发现和控制水环境重金属污染,必须进行定期的监测工作。
水环境重金属污染监测的主要内容包括:水体中重金属的含量、分布和迁移规律的研究;污染源的识别和排放量的统计;水生态系统、水产品和饮用水中重金属的监测等。
首先是水体中重金属的含量监测。
为了了解水体中重金属的含量,通常需要采集水样,然后对水样中重金属元素的含量进行测试。
这样的监测工作需要有标准的采样和分析方法,以保证监测结果的准确性和可比性。
其次是污染源的识别和排放量的统计。
对于环境中的重金属污染,必须了解污染源的位置和类型,以便及时采取措施进行治理。
还需要统计每个污染源的排放量,为环境保护部门提供依据,以制定相应的治理措施。
还需要对水生态系统、水产品和饮用水中重金属的含量进行监测。
水生态系统中的植物和动物对重金属的富集能力较强,通过对水生态系统中生物样本的采集和分析,可以及时掌握水环境中重金属的分布情况。
水产品和饮用水中重金属的监测也是十分重要的,因为它直接关系到人类的健康。
针对水环境重金属污染监测,必须建立健全的监测网络和技术体系,提高监测水平和能力。
还需要加强相关部门和人员的培训,使其能够熟练掌握监测方法和技术,确保水环境重金属污染监测工作的顺利进行。
水环境重金属污染监测及防治措施水环境重金属污染是指水体中存在超过环境质量标准的重金属元素,对水质产生一定的负面影响的现象。
重金属污染主要是由于工业生产和人类活动导致的,例如矿山开采、冶炼、化工生产等。
重金属污染对水体和生物造成的危害非常严重,会导致生态系统的破坏,对人类健康产生负面影响,特别是对儿童和孕妇的影响更大。
1. 建立重金属污染监测网络:建立水环境重金属污染监测站点,对各个地区的水体进行定期采样和分析,监测重金属元素的含量,并制定相应的监测报告。
2. 指定重金属排放标准和控制措施:制定严格的重金属排放标准,限制污染源的排放量和排放浓度。
加强对工业企业和污水处理厂的监管,确保其排放符合标准。
3. 加强环境执法和监督:加大对重金属污染的执法和监督力度,对违反排放标准和污染环境的企业进行严厉处罚,增加违法成本,形成对违法行为的震慑。
4. 促进清洁生产和绿色化工:鼓励企业采用清洁生产技术和绿色化工工艺,减少和避免重金属的使用。
推广环保工艺和技术,减少重金属污染的产生。
5. 加强水环境治理和生态修复:实施水环境治理工程,对重金属污染严重的水体进行治理和修复,恢复水体的生态功能。
例如通过人工湿地、植物吸附等方式,减少水中重金属的含量。
6. 加强宣传教育和公众参与:加强对重金属污染知识的宣传教育,提高公众的环境意识和保护意识。
鼓励公众参与环境保护行动,监督污染源的排放情况,举报违法行为。
水环境重金属污染的监测和防治措施是一个系统工程,需要政府、企业、公众等多方合作。
只有采取综合措施,加强监测、严格排放标准、加强执法和监督、推广清洁生产和绿色化工、加强水环境治理和生态修复,才能有效防治水环境重金属污染,保护水资源和生态环境的可持续发展。
▲HUANJINGYUFAZHAN
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污染与防治论水库水质铁锰超标原因分析及污染防治措施
彭明霞(江西省井冈山市环境保护局,江西 吉安 343600)
摘 要:针对饮用型水库铁、锰超标的现状,从水温分层等方面对水质铁、锰超标进行分析,旨在提出相应的防治措施。关键词:铁锰超标;原因分析;防治措施中图分类号:X52 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2018)05-0051-01DOI:10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2018.05.030
Analysis of reservoir type water quality and iron and manganese exceeding standard cause analysis and pollution prevention measuresPeng Mingxia(Jiangxi Jinggangshan Environmental Protection Bureau,Ji’an Jiangxi 343600,China)
Abstract: In view of the current situation of the superstandard iron and manganese in the water quality of the reservoir, this paper analyses the excess of iron and manganese in water quality from the layer of water temperature, and puts forward the corresponding prevention and control measures.Key words: Iron and manganese exceeding standard; Cause analysis; Prevention and control measures
水库具有防洪、发电、灌溉、饮用水源地等功能,能有效调节水资源。井冈山市是一个典型的山城,城镇饮用水源以水库为主,饮用型水库水质标准较其他用水水库的要求更加严格。根据上级环保部门的要求,井冈山市环境保护局一直以来都积极配合上级环保部门开展每季度一次对城镇的集中式饮用水水源地水质监测工作。本文主要针对井冈山市某水库水质中铁、锰超标原因进行探讨,旨在为水库元素超标提出相应治理措施[1]。1 水质现状及铁、锰超标原因分析对井冈山市某水库2013年一季度监测数据分析,该水库水质锰浓度为0.18mg/L,超出国家标准限值0.8倍;2013年二季度监测数据表明,该水库水质锰浓度为0.15mg/L,超出国家标准限值0.5倍;2014年该水库一季度监测数据表明,水质锰浓度为0.34mg/L,超出国家标准限值2.4倍,铁浓度为0.93mg/L,超出国家标准限值2.1倍。但是在丰水期(4月至10月)水库水量充沛的情况下均未出现铁、锰超标现象。根据现场调查和国内一些水库型水源地铁锰超标的共性分析,该水库的锰超标原因可能有以下几个方面:1.1 水温分层影响国内学者对一些水库铁、锰污染情况的研究结果表明,水库中铁、锰分布随着季节变化、水库水温分层而变化,呈现明显的垂直分布规律,高浓度铁、锰主要出现在水温分层期的水库中、下层,与库底缺氧、pH下降、沉积物中的铁、锰向上覆水释放造成的二次污染;如贵阳市阿哈水库、揭阳市某水库铁、锰污染。此外,唐山市西大洋水库、石家庄岗南水库夏季均发生过不同程度锰超标的现象, 福建的古田溪水库夏季水温分层导致底层铁、锰浓度较高[2]。1.2 库区周边污染源及水库进水水质由于该水库库区周围目前已没有居住、畜禽养殖、果林等污染, 无工业污染源,亦无生活废水直排;汇入水库主要为深山溪流。水库水体中锰超标不是由溪水带来的。1.3 降雨和地表径流井冈山地区( 以富含铁、锰的红壤为主)为多雨地区,高强度的降雨使库区周边水土严重流失,大量泥沙、枯枝落叶被雨水冲刷流入水库,给水库带来了大量有机质。一般泥沙中的铁、锰可以达到一定平衡状态,只有在外部条件改变时才会大量溶出。由于枯枝落叶在库底逐渐腐烂,消耗氧气,排出有机酸,造成中下层呈厌氧状态且pH值降低,致使胶着态或沉入底部的泥沙中含铁、锰逐渐溶出,因此,中下层水体中铁、锰浓度逐渐上升、开始超标,而水体的交换又使中下层铁、锰被带到表层,造成整体水质铁、锰浓度超标。但是在丰水期,经过溢洪及排放水库底层水,以换水的形式浠释水库中下层高浓度的铁、锰含量的水库水,从而降低水体中的铁、锰含量,故不超标[3]。2 铁、锰超标的危害长期引用铁、锰超标的水质,给人们身体带来极大危害:饮用水含高浓度铁,会使人体铁超标,出现慢性中毒症状,诱发肝硬化、骨质疏松、软骨钙化等疾病;而长期引用含锰较高的水,也会出现乏力、头痛、记忆力减退、肌肉疼痛等症状。国家在《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中对作为集中式生活饮用水源地补充项目的铁、锰进行限制,在生活饮用水卫生标准中也作了相同规定[4]。3 对策及措施水库一般属于封闭或半封闭的水生生态系统, 库水的置换期都很长, 水体自净能力差, 恶化速度非常快, 一旦污水或地表径流中大量的金属、营养盐类流入水体, 就会长期滞留于库体内, 并逐渐累积, 不易排除。因此防治水库受铁、锰污染具有一定难度。根据以上现象,就水库型水质铁、锰超标提几点建议:(1)建议水库管理部门定期对库区及周边环境中的枯枝落叶进行打捞、清理,尽可能减少有机质进入水体。(2)减少水库安装水体增氧机。一方面通过增加水中各层次的溶解氧量,使水体处于氧化环境,使低价铁、锰转化为高价态而沉淀至底泥中,有效降低水中铁、锰浓度;一方面增氧机能曝除有机质分解产生的氨、氮、硫化氢等有害气体,洁净水体。(3)在水库至水厂之间增加爆气池,向水体冲溶解氧氧化水体中的(下转第53页)▲HUANJINGYUFAZHAN
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污染与防治4.2 回收步骤和设备如工艺流程所示,建筑垃圾的回收步骤主要包括来料检测、初步筛选、破碎、磁选、机械筛选和产品分类6个环节。(1)来料检测:检测的目的是为了判断回收的建筑垃圾是否满足回收处理的基本要求。分为3个阶段:第一阶段是感官试验,即通过人的感官和嗅觉辨别,并通过来源判断是否可以回收再利用。如果来源地不清楚,就要进行第二阶段:检测来料的性质,如导电性、pH值、溶解有机物含量等。如果仍怀疑来料含有超标的重金属,则进入第三阶段。在第三阶段中,镁、钙、钾、钠、氯等化合物含量,以及重金属如铬、镉、铅、锌、苯酚、多环芳烃、多氯联苯等的含量将被测定。如果有害物质的含量超出规范围,将不能进行回收利用。(2)初步筛选:在初步筛选中,小粒和中粒组分(<45mm)将被分离不进行下一步破碎。而粗粒组分(>45mm)将被筛分在进行破碎。这里滚轴筛应用最为普遍,通过辊轴旋转,筛上的物料层可同时实现了透筛和传输。(3)破碎:初步筛选分离的粗粒组分(>45 mm)将通过破碎机粉碎至粒径小于45mm,然后和上一步骤分离的中、细粒径组分混合。应用较多的是冲击式破碎机和反击式破碎机。(4)磁选:使用磁选机,铁磁材料(铁、钴)可从等非铁磁性的材料进行分离。永磁和筒式磁选机在这里都有应用。磁选皮带纵向(末端)或者横向(中端)于输送带设置,用于磁选粒径小于50mm的铁粒。5 资源化利用途径在德国,再生建筑材料的资源化利用途径因粒径的不同而有较大区别,具体如下表1所示为例:表1 资源化利用途径粒径资源化利用途径0-6 mm基坑回填0-4 mm碎石路面0-8 mm园林景观0-25 mm植物下层土,路肩和边坡加固材料4-8 mm排水碎石、0-32 mm路面碎石层、防冻层0-45 mm路面碎石层、防冻层4-45 mm修建排水沟渠材料25-45 mm道路基础换填的最底层路基材料、骨料50-150 mm道路材料, 垃圾填埋场道路材料6 质量控制德国质量检测将由国家认证的第三方机构进行。再生建筑垃圾将按照德国工业标准DIN 1045-2、4226-100和欧标206-1的规定测试是否到达到再利用标准。通过检测后,即归为符合使用标准的建筑材料,而不再是建筑垃圾。其物质组成、纯净度、有害物质含量、硬度、吸水性等数据都会按照德国工业标准DIN522099和DIN4226在该批检测的建筑垃圾证书上予以明确,而不合格的原料将被退回不得再利用。7 结语归纳而言,完善的法律、成熟的技术、严格的管理和健全的市场是德国建筑垃圾资源化回收利用产业成功的关键。首先,法律明确了垃圾的责任人和处理原则,规定建筑垃圾必须分类回收,为后期的处理和资源化利用奠定了坚实的基础;其次,建筑垃圾处理技术工艺和设备发展十分成熟,可根据市场和法律变化为建筑垃圾的提供了最经济合理的处理方法;再次,政府授权第三方机构的严格监管保证了再生建筑资源的质量并疏通了其进入市场的渠道;最后,多样的资源化利用途径和成熟的再生资源市场是德国建筑垃圾资源化回收利用发展的最根本保证和推手[3-4]。
参考文献[1]曾晖.建筑废弃物生态化管理实现路径研究[J].资源节约与环保,2013,(11):12-13.[2]李俊,牟桂芝,大野木升司.日本建筑垃圾再资源化相关法规介绍[J].中国环保产业,2013,(08):55-56.[3]林叶,胡鸣明,何琼.信息不对称对建筑废弃物资源化回收产业的影响研究[J].建筑经济,2013,(04):33-34.[4] 陈昌礼,赵振华.我国城市建筑垃圾减量化资源化的关键问题及对策分析[J].建筑技术,2011,(09):88-89.收稿日期:2018-03-30作者简介:罗家强(1985-),男,硕士,工程师,研究方向为静脉产业园和固体废弃物处理处置等方面。
(上接第38页)参考文献[1] 方杰.辐射防护导论[M].北京:原子能出版社,1991.241.[2]放射性同位素与射线装置安全和防护条例.国务院令第449号,2005年12月.
[3] GB18871-2002,电离辐射防护与辐射源安全基本标准[S].[4] GBZ132 - 2008,工业 γ 射线探伤放射防护标准[S].收稿日期:2018-04-03作者简介:席禄明(1990-),本科学历,助理工程师。
(上接第51页)铁、锰离子;同时把现有的工艺改造增加除铁、锰工艺设备,对源水进行除铁、锰净化,以保障饮用水安全。(4)通过加强监测等方法,根据水质状况调整取水口位置,确保引用水质安全。参考文献[1]邢宏等.关于夏季水库出现锰超标的原因探讨[J].中国供水卫生,2001,9(2):22-23.[2]陈海婴等.水库夏季底层水体中锰、氨氮、总磷污染来源分析[J].河北环境科学,2004,(2):33-34.[3]王海霞,杨华.饮用水源水库铁、锰垂直分布规律及原因[J].资源开发与市场,2005,21(2):13-15.[4]黄梅芳.水库铁、锰超标原因分析及防治对策[J].引进与咨询,2006,(6):21-23.收稿日期:2018-04-02作者简介:彭明霞(1978- ),女,大学,工程师,研究方向为环境监察及环境影响评价审批。