武汉市供水厂执行0.1NTU出水浊度的可行性研究
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给水厂课程设计计算说明书学院:能源与环境学院专业:给水排水工程目录第一章设计任务及要求 (3)1.1 设计任务及工作要求 (3)1.2 设计原始资料 (3)第二章总体设计 (5)2.1 资料分析与整理 (4)2.2 设计原则 (6)2.3厂址选择 (6)2.4 水厂工艺流程选择 (6)2.5 水处理工艺的选择 (7)第三章净水构筑物的计算 (13)3.1 设计水量 (13)3.2 设计配水井 (13)3.3 药剂投配设备设计 (13)3.4混合设施的设计 (14)3.5反应/絮凝设施的设计 (15)3.6平流沉淀池 (26)3.7普快滤池的设计 (27)3.8 清水池的计算 (29)3.9加氯间的设计计算 (32)第四章 .水厂的平面布置 (32)第五章各构筑物的附属装置及其工艺构造 (33)第六章.高程布置 (33)参考文献 (34)第一章设计任务及要求1.1 设计任务及工作要求1.1.1 设计题目城市给水处理厂方案设计1.1.2 本次课程设计(论文)应达到的目的1加深对《水质工程学Ⅰ》课程内容的理解与掌握;2.培养学生综合运用和深化所学理论知识,培养学生的工程观念;提高独立分析问题和解决工程实际问题的能力;3.通过本课程设计使学生初步具有阅读中外文献的能力,技术经济比较和方案分析选择能力,理论分析与设计运算能力;应用计算机的能力和工程制图及编写说明书的能力。
使学生受到专业工程师应具备的基本技能的初步训练,为今后的进一步学习和系统训练打下基础。
1.1.3 设计任务完成给水处理厂方案设计,即在给出设计任务的基础上,完成所给资料的分析、整理,进行水厂选址,工艺流程选择,方案比较,构筑物的选型,水厂的平面和高程布置以及处理构筑物的初步设计等工作。
主要任务:完成城市给水处理厂方案设计。
设计规模为(10+M)×104m3/d(M为学生学号的个位数字)。
原水水质资料、地形地址、气象条件等参数见附《城市给水处理厂课程设计基础资料》设计要求:完成水源水质评价,设计包括工艺确定、主体处理构筑物初步设计计算、厂区平面、系统高程和主要管网布置等。
曝气及锰砂滤料组合水处理实验探究摘要:自来水厂水处理以去除原水中有害物质使其满足饮用标准为原则。
本文基于圭亚那UDS供水项目,针对南美洲圭亚那国家地下水资源丰富,但水质差,含铁量高的特点,本项目自来水厂的主要处理工艺为最大限度的降低地下水中的铁离子浓度,使其满足饮用水标准。
项目采用曝气加锰砂滤料催化过滤组合的方式除铁,通过对水厂除铁工艺流程论述,重点分析跌水曝气和锰砂滤料催化两种方法对原水除铁的效果及相互影响,得出优化解决方案。
关键词:自来水厂;除铁;方案优化1 工程概况圭亚那国家地下水资源丰富,但水质较差,含铁量很高,暴露于空气中的地下水颜色常呈黄色或黄褐色,不可直接饮用或使用,对居民生活健康有严重影响。
2015年圭亚那政府加大对居民城镇基础设施建设投入,拟在国内三个人口密集地区Diamond、Uitvlugt、Sheet Anchor建设三座自来水厂,改善当地居民生活条件。
2017年中国水电十二局中标该项目,负责三座水厂的EPC建设施工。
三座水厂水处理能力分别为1.2万m³/天、1万m³/天和0.8万m³/天,可解决该国约10%的人口饮用水问题。
经原水取样分析,三个地区地下水中铁含量平均为2.32mg/L,相对于国际标准0.3mg/L的要求较高,且远高于圭亚那国家低于0.1mg/L的标准,取样检测结果见表1-1。
因此,原水处理中需要解决的主要问题是降低水中铁离子含量,同时调整原水PH值与浊度。
表1-1 原水取样测试结果汇总表2水处理工艺圭亚那三座自来水厂水处理工艺相同,水处理构筑物包括沉淀池、滤池、清水池、泵房和加药间等。
水厂的水源由附近泵站抽取地下水到原水井,进行供应。
主要处理过程为:原水经过跌水曝气增大水中溶氧量,并消除水中溶解过量的CO2,使水的PH值增加。
经过跌水曝气的原水,PH值基本稳定。
经后续的加药调节,PH值可以达到出水水质要求的6.5~7.0。
原水中二氧化碳析出的化学公式:H2CO3=H2O+CO2铁离子在中性条件下可与氧气发生反应,生成稳定的三价铁。
供水水质管理办法供水水质管理方法一、目的为确保供水水质符合国家标准,并求提高供水水质,满足市场需要,树立良好的企业形象,特制定本方法。
二、范围本方法适用于对制水过程的水质控制,水源水、出厂水及管网水的水质监测和监督管理。
三、职责 1、各制水公司负责制水过程的水质控制,保证其出厂水水质符合国家标准和公司内控标准。
2、供水公司各分公司负责其所辖区域管网水水质,保证管网水水质符合国家标准和公司内控标准。
3、当水源水、出厂水或管网水水质出现异常时,供水管理部负责对制水公司的生产及管网闸门调整进行统一调度。
4、江南水务工程建设负责对其某某装的管道进行清洗消毒,并通过验收合格。
5、供水客户效劳中心负责接待客户关于水质的投诉,做好信息记录和报告。
6、公司供水水质实行水质监测站、制水公司化验室、制水公司专检室三级检测监督制度,各级检验机构负责按照各自的职责开展水质检验和监督管理工作。
四、要点 1、水源水水质管理 1.1 水源卫生防护各制水公司应严格执行国家对水源卫生防护的规定,建立各制水公司水源卫生防护地带,设立明显标志牌。
取水点周围半径100米的水域及沿岸为第一防护地带;取水点上游 1000米至下游100米的水域及沿岸为第二防护地带。
此地带内不得停船、游泳、捕捞或从事一切可能污染水源的任何活动。
1.2 水源水检测工程及检测频率 1〕各制水公司每班采水源水两次,由制水公司专检室检测浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、pH;每日采水源水一次,由制水公司化验室检测浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、氨氮;每周采水源水一次,由制水公司化验室检测挥发酚、亚硝酸盐氮、铁、锰、总碱度。
2〕水质监测站每月按年初制定的检测方案对各制水公司的水源水水质进行一次全分析。
1.3 水源水水质异常的报告及处理 1〕各制水公司应适时组织对水源水防护地带的环境进行检查,发现异常,应以书面形式报告水业投行政,必要时报请供水行政主管部门协调解决。
给水处理课程设计说明书一、工程概述随着国民经济快速发展、城市化进程加快,人民生活水平迅速提高,人们对水质和水量的要求越来越高。
湖北某县城原有水厂水厂能力已不能满足水质水量的要求。
为解决城市越来越严重的缺水问题,当地市政府部门研究决定新建一座6万m3/d自来水厂,以补充城市供水能力。
水源水质如下:(1) 水源水质符合生活饮用水水源二级水质标准(二类水质,水质受轻度污染。
)(2) 水厂设计规模为6万m3/d。
6(4)厂区地形:按平坦地形设计,设计地面标高51m。
(5)其他资料:1)拟定水厂区域内,地形较平坦,南高北低,标高在49~53.5m 。
2)水厂地质条件:水厂地表层为2.7m 的亚粘土,下部4.7m 的细纱,以下是基岩。
3)气象条件:该地区主导风向为东北风;夏季最高气温39.5℃,冬季最低气温-5℃,冰冻深度320mm 。
4)水源:取水水源位于水厂西南方向。
设计参考资料:(1)严煦世主编.给水工程(第4版).北京:中国建筑工业出版社,1999(2)严煦世主编.给水排水工程快速设计手册(1,4,5册),北京:中国建筑工业出版社,1996(3)给水排水设计手册(第2版),第1,3,9,11,12册.北京:中国建筑工业出版社,2000(4)室外给水设计规范(GB50013-2006)(5)室外排水设计规范(GB50014-2006)(6)给水排水制图标准(GB/T 50106-2001) .中华人民共和国建设部主编(7)李圭白、张杰主编.水质工程学(第二版).中国建筑工业出版社.2008年8月(8)范瑾初 金兆丰主编.水质工程(第一版).中国建筑工业出版社.2009年8月二、方案比较水厂以地表水作为水源,工艺流程如图1所示: 原水混 合絮凝沉淀池滤 池混凝剂消毒剂清水池二级泵房用户 图1 水处理工艺流程现拟定几个净水工艺方案,进行比较分析:方案一:原水——→一级泵房——→往复式隔板絮凝池——→平流沉淀池——→普通快滤池——→清水池——→二级泵房方案二:原水——→一级泵房——→回转式隔板絮凝池——→斜管沉淀池——→ V型滤池——→清水池——→二级泵房方案三:原水——→一级泵房——→往复式隔板絮凝池——→斜管沉淀池——→普通快滤池——→清水池——→二级泵房(1)絮凝池的比较结果比较:综上所述,选用往复式絮凝池。
污水的深度处理及中水回用一、全球水资源形势水是人类赖以生存和发展的不可替代的资源,并日益成为全球经济和社会可持续发展的制约因素。
地球表面的2/3虽然被水覆盖,但其中97.5%是咸水,在余下的2.5%的淡水中,又有87%是人类难以利用的两极冰盖、冰川、冰雪。
人类可利用的淡水只占全球水总量的0.26%,而这些淡水大部分是地下水。
实际上,人类可以从江河湖泊中取用的淡水只占总水量的0.014%。
有人比喻说,在地球这个大水缸里可用的淡水只有一汤匙,而这一汤匙水又遭到严重污染。
据联合国统计,全球淡水消耗量自20世纪初以来增加了约6-7倍,比人口增长速度高2倍。
全球目前有14亿人缺乏安全清洁的食用水,即平均每5人中便有1人缺水。
估计到2025年,全世界将有30亿人缺水。
我国是个水资源十分短缺的国家,是联合国公布的12个贫水国之一。
水资源总量28124亿立方米,其中地表水27115亿立方米,地下水8288亿立方米。
人均占有水资源量2400多立方米,是世界人均水资源占有量的1/4。
水的供需问题十分突出,城市水的问题更为突出。
我国663个建制市中,有400多个城市缺水,其中严重缺水城市110个,年缺水量60多亿m3,影响工业产值2000多亿元。
我国1949年城市人口5800万人,城市用水量6.3亿m3;1980年城市人口22000万人,城市用水量64.0亿m3;到2000年,城市人口达到30600万人,城市用水量已经达到168.0亿m3,仅半个世纪就增加了25倍多,比世界平均速度快1倍。
同时,90%以上的城市受到水环境污染的严重困扰。
中国的大多数人口都集中在包括黄河和长江在内的几条主要河流流经的区域。
这些河流为中国大部分粮食生产提供了所需灌溉用水,还满足了不断增长的城市和工业用水需求。
由于中国从黄河抽取越来越多的水来满足其经济增长的各种需要,黄河在25年前就开始难以满足供水需求。
1972年黄河水位的大幅度下降,导致黄河在中国漫长的历史上第一次未能入海就干涸了。
摘要本设计题目是某市以长江水为水源新建100000m3/d城市饮用水供水工程工艺初步设计,原水水质:原水取自长江黄石段,按地表水三类水质设计。
整个工程包括取水工程、净水工程和输配水工程三部分,本设计方案的编制范围为城市供水工程场界区内的给水处理工艺设计,只作取水工程、净水工程两部分设计,输配水工程不作要求。
净水工程其工艺流程如下:混凝剂消毒剂原水混合絮凝池沉淀池滤池清水池二级泵站用户关键词:饮用水供水工程,取水工程,净水工程,絮凝池,沉淀池,滤池。
AbstractT he subject of this design is preliminary for a 100000m3/d water city drinking water supply project , and the water resource is the Changjiang River. Quality of raw water:raw water is from of the Huangshi segment of the Changjiang River, according to the three water quality of surface water for designing.The engineering includes three parts: water intake works, water purification works, and water transportation-distribution works. T he preparation scope of the design is urban water supply project field to the water treatment process ,and only for two parts: water intake works, water purification works, water transportation-distribution works is not required. The process of water purification project are as follows:Coagulantresource mix flocculation tank Sedimentation tankfilter clear water tank Secondary pump station userdisinfectantkey words:drinking water supply project,water intake works, water purification works, flocculation tank,Sedimentation tank, filter.第一章设计任务书1.1 设计题目某市以长江水为水源新建100000m3/d城市饮用水供水工程工艺初步设计1.2 设计范围本方案的编制范围为城市供水工程场界区内的给水处理工艺设计。
外压式膜和浸没式膜在饮用水深度处理的应用与比较关键词:外压式膜、浸没式膜、饮用水、深度处理摘要:结合广东省某工程,从技术、投资和运行成本等多角度比较了外压式和浸没式两种超滤膜系统形式在自来水厂深度处理的应用。
中图分类号:u664.5+92文献标识码: a 文章编号:1. 膜分离技术简介膜分离技术代表着未来水处理发展的时代潮流,被称为21世纪的净水技术。
水处理中常用的膜技术包括微滤、超滤、纳滤、和反渗透四种。
微滤膜对水体中的悬浮物、颗粒物的去除效果不错,因不能完全去除细菌和病毒,在饮用水处理中的应用受到限制;纳滤膜对有机物的去除效果不错,但因驱动压力高,运行费用高,在自来水厂应用不多;反渗透主要应用在海水淡化、苦咸水淡化、纯水制造等领域。
超滤技术是近年来在市政供水方面兴起的新技术,超滤几乎能够完全去除水体中的细菌、病毒、致病原生动物,与传统工艺比较,超滤膜应用于自来水处理具有以下突出的优势:1)超滤膜出水水质稳定,出水浊度几乎不受原水水质影响,出水浊度通常低于0.1ntu;2)超滤膜出水微生物安全性高,超滤可完全截留水体中的贾第虫、隐孢子虫、细菌、病毒等;3)消毒副产物生成量低;4)超滤水厂供水规模灵活,仅需要增减超滤膜组件即可,适用于任何规模供水量的净化处理,并且改扩建容易;5)占地面积小,施工周期短。
膜系统的标准化、模块化与相对集约化,使传统水厂的施工周期缩短,占地面积大为减少。
此外,膜的主体设备可灵活转移,对洪涝、干旱、人为污染等水质突发事件有较好的应急能力。
因此,与传统水处理工艺相比,超滤工艺更能确保饮用水的水质安全性,并且具有绿色、高效、节能、工艺简便、过程易控制等优点,是新一代饮用水净化工艺的较佳选择。
2. 膜系统分类目前超滤膜处理饮用水技术使用在国内外已经越来越普遍,按照膜系统型式不同可分为压力膜与浸没式膜两类。
压力膜:将大量的中空纤维膜丝装入一圆柱形压力容器中,纤维束的开口端用环氧树脂浇筑成管板,配备相应的连接件(包括进水端、透过液端和浓缩水端)即形成标准膜组件,通过不同数量的压力式膜组件并联或串联即组成膜系统。
超滤反渗透处理城市二级生活污水处理厂出水中试研究摘要: 本实验采用超滤反渗透处理二级城市生活污水出水,进行生活污水回用实验研究.实验结果表明: 超滤反渗透对处理后出水的COD ,TP,TN ,TDS ,Cl-处理效率分别为90% ,95% ,95%,99% ,97%以上。
超滤反渗透出水达到能够完全满足《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》( GB/T18921-2002),可以回用于景观用水。
除N的指标外可以满足地表水二类水质标准,绝大部分指标满足饮用水水源标准。
关键词:污水回用超滤反渗透随着经济的快速发展、人口增多、城市工业化加快、人民生活水平提高和工业污染严重、水资源短缺,用水量逐年增加。
特别是我国北方地区多属于干旱和半干旱地区,污水回用成为我国专家学者研究焦点之一。
城市污水和工业废水是一种重要的潜在水资源,目前我国正在大力提倡“废水资源化”。
而膜技术是污水回用关键技术。
由于传统污水处理出水中含有悬浮物、有机物、微生物和无机物,超滤和反渗透组合工艺是解决污水回用理想技术,主要用于城市污水处理后达到中水标准回用,自来水、地下水、地表水的净化,大型反渗透系统的前级预处理。
本实验的目的是考察用超滤反渗透处理城市二级生活污水回用,考察超滤反渗透对COD 、TN 、NH3-N、TP 、Cl-处理效果。
反渗透技术是利用压力表差为动力的过滤技术,源于美国二十世纪六十年代宇航科技的研究,后逐渐民用,目前已广泛运用于科研、医药、食品、饮料、海水淡化等领域RO反渗透膜孔径小至纳米级(1纳米=10-9m),在一定的,H2O分子可以通过RO膜,而源水中的无机盐、重金属离子物、胶体、细菌、病毒等杂质无法通过RO膜,从而使可以透过和无法透过的浓缩水严格区分开来。
RO膜过滤后的纯水电5s/cm,符合国家实验室三级用水标准。
再经过原子级离子交换过滤,出水电阻率可以达到18.2M.cm,超过国家实验室一级标准(GB682-92)[1]。
第32卷第23期 2016年12月
中国给水排水
CHINA WATER&WASTEWATER Vol_32 No.23 Dec.2016
武汉市供水厂执行O.1舢出水浊度的可行性研究 马卫东 (武汉市水务集团有限公司,湖北武汉430050)
摘要: 武汉市水务集团为掌握集团所属10座水厂的现行生产工艺状况,提高集团公司自 来水生产管理水平,在宗关水厂进行了执行0.1 NTU出水浊度的可行性研究。分别对2006年宗关 水厂改造后净水构筑物的工艺状况、参数等进行测定,并对7 净化系统实施了两次执行0.1 NTU 出水浊度的试运行,通过调整运行周期、加大投矾量等措施,实现了7 净化系统滤后水达到0.1 NTU浊度要求。同时,在此次研究中也发现宗关水厂在工艺、设备等方面存在一些问题,这对实施 0.1 NTU出水浊度构成不利影响,并将在进一步的研究中加以分析解决,为全面实现0.1 NTU浊度 的供水奠定基础。 关键词:供水厂; 出水浊度;制水工艺 中图分类号:TU991 文献标识码:C 文章编号:1000—4602(2016)23—0050—05
Feasibility Study on Enforcing 0.1 NTU Effluent Turbidity by Wuhan Water Supply Plant MA Wei—dong (Wuhan Water Group Co.Ltd.,Wuhan 430050,China) Abstract:To master the current level of production technologies in 10 waterworks and improve the water production management level,Wuhan Water Group conducted the feasibility study on enforcing 0.1 NTU effluent turbidity in Zongguan Waterworks.The process status and parameters of structures after the reconstruction in 2006 were measured,and the commissioning of 7 purification system for twice enforcing 0.1 NTU effluent turbidity was implemented.The filtrated water from 7 purification system meeting 0.1 NTU effluent turbidity was achieved by adjusting the operation cycle of the purification system,increasing the alum dose and SO on.The first—hand data after the implementation of the 0.1 NTU effluent turbidity were obtained.At the same time,problems existing in the process and equipment in Zongguan Water· works,which had adverse effect on the implementation of the 0.1 NTU effluent turbidity,were found and should be analyzed and solved in further study to lay a foundation for the comprehensive implementation of 0.1 NTU effluent turbidity for water supply. Key words: water supply plant; effluent turbidity; water production process
武汉市水务集团宗关水厂位于汉口宗关地区, 南抵汉江,距长江和汉水汇流处7.3 km。宗关水厂 始建于1906年,迄今已有百年历史,2006年4月份 完成改造后,水厂总设计规模约为105×10 m。/d, 厂区总占地面积约为15.6×10 m ,占整个水务集 团公司日供水能力的36%,是武汉市研口区最大的 水厂。供水区域由汉口地区简易路至黄浦路,为区 域内的企事业单位约200万人提供生产和生活饮用
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嗒秣瞩 马卫东:武汉市供水厂执行0.1 NTU出水浊度的可行性研究 第32卷第23期 水。目前,宗关水厂的出厂水浊度控制在0.5 NTU 以内,优于国家规定的1 NTU出厂水标准。 1工艺现状 1.1 净化系统设计参数 宗关水厂现有6套净化系统,编号为2 ~7 。 ①反应沉淀池 现有6座反应沉淀池,设计处理能力为103× 10 m /d,实际处理能力为100×10 nl /d,均采用 网格反应池、斜管沉淀池…。其中2 ~5 、7 反应沉 淀池为2004年—2006年改造完成的新构筑物,6 反 应池沿用老式构筑物,反应沉淀池排泥均可实现自 动控制,排泥周期基本为24 h,特殊时段根据水源水 及厂内生产具体情况而定。 ②滤池 现有6座滤池,其中2 、4 、5 、7 为2004年一 2006年改造的V型滤池,3 、6 为老式鸭嘴阀滤池。 6座滤池设计处理能力为108×10 m /d,实际处理 能力为92×10 ITI /d。 根据净水构筑物现状分布,2 、3 、4 、5 反应沉 淀池汇水渠为连通状态,沉后水经连通配水渠分别 进入2 、3 、4 、5 滤池进行处理,在日常运行过程 中,4座净化系统并列运行。 ③清水库 现有6座清水库,其有效容积约为75 000 m 。 2005年—2006年宗关水厂改造期间,所有水库分别 进行了清库工作,此后水库为24 h不问断运行,无 适当时机进行停产测量积泥情况。 1.2构筑物的运行参数 1.2.1 反应沉淀池基本情况及参数 ①沉淀池参数 2 ~5 、7 沉淀池设计上升流速分别为2.0、1.8 mrn/s,设计沉淀时间分别为39、43.5 min。2 ~5 、 7 单口沉淀池实际测定上升流速分别为(1.2~ 1.7)、(1.4~1.7)mm/s,测得沉淀时间分别为(46 65)、(35~56)min。分析原因,由于测量时多数 沉淀池进水量小于设计值(2 ~5 设计流量为2 222 m /h、7 设计流量为2 083 ln /h),因而出现上升流 速偏小、反应时间较长现象。 ②沉淀池水质控制及积泥情况 沉淀池采用行车排泥。2015年1月__6月,汉 江水源水浊度最低为5 NTU,最高为302 NTU。宗 关水厂沉淀池Et常运行出水为3—5 NTU,滤后水浊 度为0.5 NTU。在此水源水、沉后水以及滤后水水 质要求下,宗关水厂排泥行车均采用3次单程/d,如 遇高浊度情况,调度员会根据源水情况增加排泥次 数及时间以达到净水效果。另外,沉淀池放空频率 为1次/年,如遇高浊水源水,放空次数将增加为2 次/年,至于放空排泥效果需待构筑物排泥后再进行 调研。 ‘ 1.2.2滤池基本情况及参数 ①滤料厚度 宗关水厂V型滤池滤料设计厚度为1.2 m,滤 料上层表面与滤池尖顶排水槽高程相差0.4 m。实 际测定45%的滤池滤料流失1~5 cm,47%的滤池 滤料流失5~8 em,8%的滤池滤料流失9~10 cm。 按照理论计算,当膨胀率>34%即会出现滤料流失 现象。宗关水厂V型滤池气冲膨胀率实测为29% 41%,94%的单口滤池实测值均超过34%,说明 气冲阶段膨胀率偏高,从而造成V型滤池滤料少量 流失。 3 滤池为老式鸭嘴阀滤池,设计滤料厚度为1.0 m。2010年3 滤池调研中发现滤料存在流失情况。 2010年10月滤池进行大修,对17口运行滤池滤料 进行补充,补充后滤料厚度为0.97~1.06 m,满足 设计要求。 ②反冲洗强度 V型滤池双泵反冲洗强度设计值为5.4 IM(S· m ),3 滤池反冲洗强度设计值为15 L/(s·m )。V 型滤池实际反冲洗强度为5.5~6.6 ts(S·m ),均 满足设计及生产要求,3 滤池部分单口滤池实际反 冲洗强度达到21.4 L/(S·131 ),存在反冲洗强度偏 大的情况。 ⑧滤速 V型滤池设计滤速为7.3 m/h,强制滤速为7.8 m/h。V型滤池初期滤速实测为2.95~7.2 m/h、末 期滤速实测为2.25~6.32 m/h,数据相差较大。3 滤池为老式鸭嘴阀滤池,测量滤速时无法将鸭嘴阀 堵塞,所以测量数据存在较大误差,仅供参考。 1.2.3滤后水浊度与出厂水浊度差异 宗关水厂于2015年连续7 d抽取、检测滤后水 水质以及3条出厂干管的出水水质,结果如表1所 示。可知,出厂水浊度多数在0.2~0.3 NTU,V型 单座滤池出水浊度最低为0.14 NTU,最高为0.30 NTU,其数据与出厂水水质差异不大。
51· 第32卷第23期 中国给水排水 表1滤后水浊度 Tab.1 Turbidity of filtration effluent NTU
项 目 2 滤后水 4 滤后水 5 滤后水 7 滤后水 DN1 600—1 DNl 600—3 DN20D0 4月26日 O.16~0.18 0.18~0.30 O.21~0.23 0.17~0.19 0.19~0.22 0.19~0.25 0.21—0.48 4月27日 0.14—0.18 0.17~0.29 0.21~0.33 0.17—0.19 0.18 0.23 0.16~O.22 O.18~0.26 4月28 H 0.14~0.21 0.16~0.25 0.20~0.22 0.17~0.19 0.16~0.23 0.16~0.22 0.17~O.24 4月29日 O.16~O.18 O.17~O.32 0.21~O.23 0.17~O.19 0.17~0.25 0.16~0.23 O.17~O.25 4月30日 0.17~0.18 0.18~0.30 0.21~0.27 0.17~0.19 0.18~0.21 0.18~0.25 0.19~0.26 5月1日 0.17~0.20 0.19~0.31 0.21~0.24 0.18~0.21 0.19~0.28 0.2O~0.29 0.21~0.34 5月2日 0.17~0.21 0.19~0.35 0.22~0.27 0.19~0.23 0.25~O.32 0.23~0.36 0.27~0.41