长江水源水质特点与混凝剂的选择研究
2019-10-25张世红张旭东刘志滨孙丽晶谭浩强徐广志
张世红, 张旭东, 刘志滨, 王 霖, 孙丽晶, 谭浩强,2, 徐广志
(1.天津水务集团有限公司,天津300042;2.台州学院建筑工程学院,浙江台州318000)
随着城市经济的发展和人民生活水平的提高,饮用水安全也越来越受到重视。目前,天津市的主要水源是引江水和引滦水,混凝过程中针对原水水质特点采取适合的混凝剂和投加量,是优化工艺运行参数、保证处理效果的关键。
1 材料与方法
1.1 试验设备与药剂
Hach 2100N浊度仪、Malvern ZS90 纳米粒度及Zeta电位分析仪、Hitachi F-7000荧光光谱仪、Malvern 2000激光粒度仪。
混凝剂:PAC、FeCl3。
1.2 试验方案
通过对比长江水源与滦河水源的水质特点,包括分子量分布、浊度变化、溶解性有机物的分布,选择合适的混凝剂。
根据混凝后Zeta电位的变化趋势,分析混凝机理。对不同的混凝工艺,采用马尔文激光粒度仪进行粒径变化的研究,优化净水剂投加方案。
1.3 混凝试验流程
于搅拌杯中准备1 L引江水源水,加入混凝剂。在快速混合阶段,单独投加混凝剂时,以200 r/min快速混合60 s。混合投加混凝剂时,先投加其中1种,以200 r/min快速混合30 s,再加入另1种混凝剂,以200 r/min快速混合60 s。
在一级絮凝阶段,以50 r/min分别絮凝5和7.5 min。在二级絮凝阶段,以20 r/min分别絮凝5和7.5 min。
在絮体破碎阶段,以200 r/min破碎5 min;絮体恢复阶段,以40 r/min恢复10 min。
2 试验结果与讨论
2.1 水源水质分析
2.1.1 分子量的分布
通过对比发现,长江水源与滦河水源中有机物的分子量均在1~5 kDa,并分成3个主峰,但滦河水源对应的主峰分子量含量是长江水源的1.5~2倍。长江水源的浊度明显低于滦河水源,给絮凝阶段带来了一定的困难,如图1、图2所示。……
