據統計,我國共有4000多家自來水廠,為4億多縣級以上城市居民提供自來水,新國標中要求水質監測指標達到106項。我國的水源地水質不容樂觀,徹底治理需要15到20年時間,以水源為核心進行源頭治理,逐步改造自來水廠的處理工藝,將成為維護供水安全的必要手段。
自來水凈化之路始末由來
人類的自來水凈化之路已走過百年歷程,主要目的在于控制致病微生物、化學污染物和提高飲水舒適度。水處理工藝最早于1902年誕生于比利時,被稱為“四部曲”處理——混凝、沉淀、過濾、氯消毒;20世紀70年代,由于水源地遭到破壞,氯消毒副產物的三致性愈發明顯,傳統處理工藝已不適應公眾的健康需要,臭氧-活性炭深度處理工藝成為新一代處理工藝;20世紀末,水體富營養化來襲,原水中出現了大量有害的藻類與微生物,膜處理工藝作為其后續工藝可解決生物安全性問題,逐漸發展形成了最新城市飲用水凈化工藝。
我國大部分水廠處理工藝較為陳舊,從公眾健康和水質達標角度看來,進行提標改造勢在必行。對于改造工藝路線的選擇,到底是“自古華山一條路”還是“條條大路通羅馬”,7月6日,在中國水網主辦的“2012水業高級技術論壇”上諸位專家學者也進行了討論。
首要著眼于優化工藝 新型混凝劑助力
清華大學環境學院劉文君教授認為,優化和完善常規處理工藝是水廠工藝改造首先要考慮的。強化混凝技術可以較好地完善常規處理工藝,此技術是對常規混凝中藥劑、混合、凝聚和絮凝任意一環節或多環節的強化和優化,從而進一步提高對水中污染物,包括低分子溶解性污染物的凈化效果,盡可能多地去除有機物和消毒副產物前體。劉文君介紹,新型混凝劑是強化混凝技術的關鍵環節,此技術的發展推廣得益于各類新型混凝劑的研發面世,高效、低成本的混凝劑將是未來的主要研究方向。
臭氧活性炭工藝優勢和風險并存
劉文君還談到,臭氧與活性炭聯用的水處理工藝既有較好的除藻、殺菌、除臭作用,又通過物理吸附去除重金屬、氰化物、放射性物質和消毒副產物。但此工藝存在溴酸鹽超標、微生物泄露的風險。對傳統臭氧活性炭工藝進行改進,形成向上流活性炭工藝,具有水頭損失少、過濾周期長、活性炭利用率高,還降低了微生物脫落,影響水質的危險。
水處理未來之星——磁性離子交換樹脂
對于磁性離子交換樹脂,劉文君介紹,澳大利亞一家公司開發的磁性離子交換樹脂,主要用于除去水中天然有機物,此技術能有效降低水中溶解性有機物含量,在美國和澳大利亞等地區已應用多年,磁性離子交換樹脂工藝被譽為“未來50年飲用水處理最好的模式”和未來飲用水四大核心技術之一。此工藝應用范圍廣,具有效率高和經濟性強的優點,適合在我國的小城鎮和農村地區推廣,目前江蘇淮安等地區自來水廠已推廣應用。
可見,自來水廠的工藝改造非一日之功,還有很長的一段路需要探索,同時需要結合各地區的水質、經濟效益等實際情況。改造之路一味追求速達,事必造成經濟成本的浪費,甚至事倍功半。
編輯:羅宇
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