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原水突发性锰污染应急处置技术与应用

2019-10-25周智勇许春凤王建蓉唐文勇李金国

供水技术 2019年3期

周智勇, 马 铃, 张 涛, 许春凤, 王建蓉, 唐文勇, 李金国

(四川绵阳水务(集团)有限公司,四川绵阳621010)

2011年7月21日,汛期强降雨导致四川省阿坝州松潘县一电解锰厂的尾矿渣进入涪江流域,武都水库段锰含量高达8.4mg/L,绵阳三水厂原水锰含量最高值为4.0 mg/L。近几年来,每遇涪江涨水、上游电站清淤、水库泄洪等情况,该水厂原水都会面临锰超标的问题。经过多年的生产实践,形成了较为成熟的原水突发性锰污染应急处置技术。

1 除锰技术方案

在中性条件下,向含有Mn2+的原水中投加KMnO4,可迅速将Mn2+氧化为难溶于水的MnO2,KMnO4被还原为4价固态锰的氧化物,经混凝沉淀过滤去除[1-3]。

根据化学反应方程式计算可得,每氧化1.0 mg Mn2+理论上需要1.92 mg KMnO4。由于原水中还含有一定量的还原性有机物、腐殖质、微生物及其代谢物质,也会消耗高锰酸钾。实际生产中,高锰酸钾投加量需根据各水厂不同性质的原水进行反复试验确定。

2 药剂投加的精准控制

2.1 KMnO4投加点的确定

原水浊度为374 NTU,锰含量为0.22 mg/L。混凝试验在六联混凝搅拌机上进行,程序如下:以150 r/min快速搅拌3 min,再以50 r/min慢速搅拌10 min,静置沉淀30 min。当先投加KMnO4时,以200 r/min快速搅拌3 min后再投加PAC,然后开始混凝程序。先投加PAC时,以150 r/min快速搅拌3 min后再投加KMnO4,继续混凝程序。测定沉后水上清液的浊度和锰,将沉后水过滤后测定滤后水色度和锰浓度。

表1 药剂投加顺序对除锰效果的影响Tab.1 Effect of dosing sequence on manganese removal

由表1可知,在投加量相同的情况下,KMnO4和PAC的投加顺序不同,混凝效果与锰离子的去除率会有很大的变化。这是因为Mn2+与KMnO4反应的产物二氧化锰是黑色微细颗粒,需要通过聚合氯化铝的絮凝作用将其沉淀去除。……

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