水廠砂濾池長柄濾頭氣水反沖洗水質性質
水廠砂濾池采用長柄濾頭氣水反沖洗后的水是排出水中的重要組成部分之一,對砂濾池反沖洗水水質特性進行研究,并對反沖洗后水進行回用,即具有重要的經濟效益,也具有十分重要的環境效益,對促進節約型社會建設具有十分重要的意義。
1.砂濾池反沖洗水的水質特性研究
砂池反沖洗程序為氣沖6分鐘、氣水聯合6分鐘、水沖加表面掃洗6分鐘,由于氣沖階段理論上不產生反沖洗廢水,所以對后面兩個階段分別取前中后段水樣,即氣水聯合1分鐘、氣水聯合3分鐘、氣水聯合5分鐘、水沖1分鐘、水沖3分鐘、水沖5分鐘。
對水廠砂濾池長柄濾頭氣水反沖洗水水質特性進行測定,研究結果表明:隨著反沖洗的進行,濁度有了大幅的降低,高錳酸鹽指數、氨氮、亞硝氮、硝氮、總氮的濃度略有降低,pH基本不變。在氣水聯合沖洗的前期,反沖洗水中有機物含量最高,隨著反沖洗的進行逐步降低,同時二氯乙腈(DCAN)和二氯乙酰胺(DCAcAm)的生成勢也逐步降低,推測是由于它們的前體物小分子有機物濃度降低的原因。另外,原水DCAN和DCAcAm的生成勢分別為9.05和8.04μg/L,在氣水聯合沖洗的前期和中期,反沖洗水DCAN和DCAcAm的生成勢高于原水。
1.1不同排水階段的顆粒物粒徑分布
長柄濾頭氣水反沖洗水中顆粒粒徑在2-5μm的顆粒占大多數,顆粒物主要來自反沖洗時砂粒之間的摩擦使得砂粒上附著的細小顆粒脫落,同時砂粒之間的摩擦也會造成炭粒磨損,部分脫落的砂粒也會成為反沖洗水中的小顆粒。
隨著反沖洗時間延長,砂濾池反沖洗水中顆粒物的數量降低,但總體來看反沖洗水過程中顆粒物的數量水平差異不大,因此各階段的反沖洗水可混合回用。除2-5μm的顆粒外,其余顆粒物的數量均大于原水,回用后可以提供更多的凝聚核心,提高顆粒碰撞的幾率,增強混凝效果。
1.2不同排水階段分子量分布變化規律
將砂濾池長柄濾頭反沖洗水中有機物按照分子量大小的不同分為4個區間:小于1KDa、1-3KDa、3-10KDa、大于10KDa。在氣水聯合沖洗的前期,各分子量濃度都較高,后隨時間逐步降低,但在水沖前期有略微升高,可能是由于表面掃洗將懸浮在濾池表面的液體沖洗出。各個分子量區間中,小于1KDa 的有機物濃度明顯高于其他分子量區間,說明在反沖洗水中小分子有機物占主要部分。在不同排水階段,各分子量區間有機物濃度變化不大。同時,原水與反沖洗水分子量分布相近。因此從反沖洗水有機物分子量分布判斷,各階段反沖洗水都可以直接回用。
1.3不同排水階段親疏水性變化規律
將砂濾池長柄濾頭反沖洗水中有機物按照親疏水性的不同分為3個區間:強疏水性有機物、弱疏水性有機物、親水性有機物。強疏水性有機物和弱疏水性有機物合稱為疏水性有機物,原水中疏水性有機物與親水性有機物含量基本相當。然而在反沖洗水中,疏水性有機物含量明顯升高,親水性有機物含量降低,這是因為反沖洗水中類-色氨酸等疏水性有機物含量高于原水,富里酸類親水性大分子有機物含量低于原水。因此,反沖洗水回用?r需要關注疏水性有機物含量控制,保證水質安全。另外各區間有機物濃度變化不大,說明依據有機物親疏水分布進行判斷,不同階段反沖洗水都可以一起回用。
1.4不同排水階段三鹵甲烷生成勢變化規律
在采用長柄濾頭氣水聯合沖洗的前期三氯甲烷有大量的去除,但是另三種物質有略微增加,隨后隨反沖洗的進行逐漸降低,可能是由于前期濾料上截留的有機物隨反沖洗水一起流出。另外,三氯甲烷含量最高,說明濾池反沖洗水中回用時需要將其列為控制指標,它主要是由腐殖酸和富里酸類有機物消毒生成。因此在水處理過程中也要關注這兩類有機物的去除。