西安市自来水中铁锰来源的分析

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1、第1卷第1期供水技术Vo.l1No.12007年4月WATERTECHNOLOGYApr.2007分析监测西安市自来水中铁锰来源的分析1122黄廷林,于蕾,邸尚志,王娟珍(1.西安建筑科技大学环境与市政工程学院,陕西西安710055;2.西安市自来水总公司,陕西西安710000)摘要:分析了影响西安市供水系统铁、锰含量的主要因素,包括水文地质条件、气候条件、污染程度及水质稳定性等,指出其主要来源,并提出通过加强水源保护等措施来控制水中的铁锰含量。关键词:供水系统;水质;铁;锰中图分类号:TU99

2、1.265文献标识码:C文章编号:1673-9353(2007)01-0050-03据2001年水环境公报显示,我国大部分城市和2004)2005年对地下水取水井进行了水质调查。地区地下水水质较好,但局部受到一定程度污染,部本次水质调查综合评价范围主要有水司所属的8个分指标超标,其中铁锰超标现象普遍存在。铁和锰水源地,共计159眼水井,占水井总数的82.4%。超标主要分布在东北和南方地区。鉴于地下水中含与十年前各单井水质监测资料对比显示,目前超标铁锰的普遍性及其危害,国内外/地下水除铁除锰0项目

3、中仍包含铁锰指标。理论及应用先后经历了自然氧化法、接触氧化法、生112西安市供水系统中铁、锰时空分布规律分析物法三个发展阶段。其中生物法进一步改善了除锰11211铁、锰空间分布规律效果,工程投资及运行费用较低,是该领域的最新发利用历年供水系统水质月检的资料,分别从各展方向[1]。目前,普遍认为自来水铁锰超标原因主水厂的原水、出厂水及管网水监测点的水质检测结果分析西安市供水系统中铁锰含量及空间分布要包括:原生地质环境的影响、环境污染、铁盐混凝规律。剂的使用、管网中铁制管材腐蚀过程中生成的铁离[2]

4、¹西安市原水铁锰超标的情况主要集中于地子以及管壁管垢向水中过量释放的铁。笔者利下水;地表水水源中黑河水源水的铁、锰含量较低,用西安市历年水质资料,综合分析西安市供水系统极少出现超标情况;浐河地表水源水铁含量相对较的铁锰分布特点,并针对铁锰产生的原因分析处理高,铁合格率为72.92%,锰为93.75%。虽然浐河工艺中存在的问题,选择有效的处理工艺及改进措地表水厂的处理工艺与曲江水厂和南郊水厂处理工施,以降低铁锰含量。艺相近,但出厂水质相对较差,这说明出厂水水质与1供水系统中铁、锰的含量特点原水水质

5、有关。西安市供水系统为地表水、地下水联合供水系º地下水水厂出厂水中的铁、锰含量比地表统,共有7个水厂。地表水厂的原水经混凝、沉淀、水水厂相对较高,其中部分水厂出厂水锰超标较多。过滤、消毒后依靠重力或加压后进入管网;地下水厂总体偏高的原因是:长距离的金属管道原水输送导则由各集水井收集地下水,经输水管道输送至水厂,致水质恶化,铁含量增加;不完善的地下水水处理工消毒后加压供给用户。艺未能有效地去除原水中的铁锰。初步分析发现地111地下水源地水质调查下水出厂水铁锰含量较原水有下降,这是由于各水为了全面了

6、解西安市地下水的水质状况,井的原水混合后稀释了铁锰浓度,从而使绝大部分#50#2007年4月黄廷林,等:西安市自来水中铁锰来源的分析第1卷第1期出厂水符合指标。各消火栓上取水检测各监测点的铁锰含量。»在管网中,铁超标现象主要集中在管网末梢水和滞水区,其他水质监测点的铁锰含量均合格,并且铁锰含量出现高峰的时期主要集中于夏秋两季。[3]¼利用灰色关联度分析水质指标发现,在34个水质监测点中,有26个监测点的各项水质指标与铁之间关联度最大的是锰,由此看来在整个供水过程中铁锰共存,也说明自来水中铁锰的来

7、源基本相同。图1南郊水厂水处理工艺流程铁含量变化11212铁、锰含量的时间分布规律根据测定结果绘制了曲江水厂某供水主干线沿采用时间序列法对铁锰指标的周期性、季节性和线水质中铁含量变化图,见图2。测定结果表明,该不稳定性做一个统计规律的分析。具体方法如下:供水管线内的水中铁含量较低,未出现铁超标的情¹稳定性检验。在建立时间序列模型的过程况。从图2可见,随着供水时间的延长,由于管道腐中,采用Daniel检验法检验观测值与时间是否存在蚀和管垢中铁向水中释放,铁含量沿线略有增加,但着同时增加或减少的趋势

8、。该方法是建立在增幅不大,在管网中流经5~6h后水质中的铁含量Spearman秩相关系数基础之上,计算Spearman秩相仍不超过0.1mg/L。由此可见,管道的腐蚀和管垢关系数p,然后通过显著性验证其是否符合正态分中铁释放不是饮用水铁超标的主要原因。布。当显著水平p<0.05时,说明时间序列不稳定,有显著的上升(下降)趋势,可能会存在周期性或季节性变化规律。º周期性、季节性检验。经过数据变换后的数据序列,从自相关函数看是否存在周期性的高峰,如果存在并且呈现季节性规律,则说明数据序列存在季节性周

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