何康麗,曹艷
(銀川中鐵水務(wù)集團(tuán)有限公司,寧夏銀川750000)
二氧化氯因其能夠很好的殺滅細(xì)菌、病毒及真菌孢子等,我國已逐步采用其替代液氯對飲用水進(jìn)行消毒處理,使用二氧化氯減少了使用液氯消毒產(chǎn)生THMs、MX 等具有致突變性和致癌性的氯化副產(chǎn)物。但使用二氧化氯消毒會產(chǎn)生氯酸鹽和亞氯酸鹽消毒副產(chǎn)物。有研究表明,飲用水中約有70%左右的二氧化氯將轉(zhuǎn)化為亞氯酸鹽[1],可導(dǎo)致高鐵血紅蛋白和溶血性貧血。氯酸鹽是二氧化氯的反應(yīng)原料,正常情況下,產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率為70%,如果反應(yīng)條件控制不好,造成原料進(jìn)入水體,會導(dǎo)致氯酸鹽超出《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)要求。如何保證出廠水和管網(wǎng)水良好的消毒效果,且二氧化氯、氯酸鹽及亞氯酸鹽均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)的要求尤為重要。在水廠出廠水氯酸鹽、亞氯酸鹽超標(biāo)時,本論文通過調(diào)整水廠的消毒工藝,實(shí)現(xiàn)該水廠出廠水和管網(wǎng)水二氧化氯、氯酸鹽和亞氯酸鹽的有效控制。
該水廠采用地下水為源水,其日制水量6.6 萬t,制水能力最高達(dá)2750 t/h,采用二氧化氯消毒。
1.2.1 二氧化氯發(fā)生器工作原理
該水廠使用的二氧化氯發(fā)生器,原料為氯酸鈉水溶液和鹽酸在負(fù)壓條件下,采用化學(xué)法產(chǎn)生二氧化氯,原料經(jīng)供料系統(tǒng)定量輸送到反應(yīng)系統(tǒng)中,經(jīng)過負(fù)壓曝氣反應(yīng)產(chǎn)生二氧化氯與氯氣的混合氣體,經(jīng)吸收系統(tǒng)吸收后,形成以二氧化氯為主,氯氣為輔的復(fù)合消毒液。式(1)為該水廠使用二氧化氯發(fā)生器產(chǎn)生二氧化氯的反應(yīng)方程式。
1.2.2 二氧化氯消毒副產(chǎn)物的來源
二氧化氯消毒產(chǎn)生氯酸鹽和亞氯酸鹽的主要途徑有:
1)由式(1)可以得出,在化學(xué)法生產(chǎn)ClO2的過程中,如果氯酸鈉溶解不充分、氯酸鈉反應(yīng)不完全、反應(yīng)原料投加環(huán)節(jié)控制不精確,導(dǎo)致原料投加量高以及溫控不達(dá)標(biāo)等,都會使反應(yīng)轉(zhuǎn)化率偏低,造成氯酸鈉進(jìn)入水體,使出廠水和管網(wǎng)水氯酸鈉大濃度檢出。
2)二氧化氯在堿性條件下發(fā)生歧化反應(yīng)
2.1.1 水廠所用消毒設(shè)備
某品牌2000 復(fù)合二氧化氯發(fā)生器;
某品牌5000 二氧化氯發(fā)生器。
2.1.2 試驗(yàn)檢測所用的設(shè)備及試劑
Dionex ICS-1600 型離子色譜儀,色譜分離柱AS23,保護(hù)柱AG23,AERS500 型抑制器,電導(dǎo)檢測器,Dionex AS-DV 自動進(jìn)樣器。
HACH Pocket ColorimeterⅡ型二氧化氯測定儀。
DPD 試劑,甘氨酸溶液100g/L,實(shí)驗(yàn)用純水電阻率為18.2MΩ·cm。
2.2.1 二氧化氯的檢測
現(xiàn)場測定法[2],N,N-二乙基對苯二胺(DPD)分光光度法,最低檢測質(zhì)量濃度為0.01mg/L。
2.2.2 氯酸鹽和亞氯酸鹽的檢測
離子色譜法,離子色譜色譜條件:流量為1.0mL/min;抑制器電流為25mA,直接進(jìn)樣,進(jìn)樣量為200μL,柱溫為30℃,電導(dǎo)檢測,峰面積定量。4.5mmol/LNa2CO3+0.8 mmol/LNaHCO3淋洗液。最低檢測質(zhì)量濃度分別為0.024mg/L 和0.020mg/L。
表1 連續(xù)監(jiān)測該水廠出廠水和管網(wǎng)水的二氧化氯、氯酸鹽及亞氯酸鹽數(shù)據(jù)
表1 是該水廠日供水量1850 t/h 左右時,得出的監(jiān)測數(shù)據(jù),可看出該水廠管網(wǎng)水二氧化氯、氯酸鹽和亞氯酸鹽均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006),但在連續(xù)監(jiān)測中發(fā)現(xiàn),當(dāng)出廠水二氧化氯濃度達(dá)到0.12mg/L 時,氯酸鹽和亞氯酸鹽兩者均超出國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)的要求。探究其原因,可能是該水廠使用的二氧化氯發(fā)生器的反應(yīng)原料氯酸鈉反應(yīng)不充分導(dǎo)致二氧化氯轉(zhuǎn)化率低,反應(yīng)殘液中殘留的氯酸鹽含量高,進(jìn)入水體導(dǎo)致氯酸鹽超標(biāo)。鑒于此,本論文按照二氧化氯發(fā)生器廠家的使用要求適當(dāng)降低氯酸鈉和鹽酸的投加量,表2 是調(diào)整工藝后連續(xù)監(jiān)測該水廠出廠水和管網(wǎng)水的二氧化氯、氯酸鹽及亞氯酸鹽數(shù)據(jù),可以看出調(diào)整工藝后該水廠出廠水和管網(wǎng)水的二氧化氯、氯酸鹽及亞氯酸鹽均符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)的要求。
表2 調(diào)整工藝后連續(xù)監(jiān)測該水廠出廠水和管網(wǎng)水的二氧化氯、氯酸鹽及亞氯酸鹽數(shù)據(jù)
當(dāng)水廠日供水量達(dá)到2250 t/h 左右時,按照二氧化氯發(fā)生器廠家提供的最大頻率將二氧化氯發(fā)生器的投料量頻率調(diào)到最大,表3 是在此條件下連續(xù)監(jiān)測該水廠出廠水和管網(wǎng)水的二氧化氯、氯酸鹽及亞氯酸鹽數(shù)據(jù),由數(shù)據(jù)可看出其出廠水的二氧化氯只能達(dá)到0.07~0.08 mg/L,但是氯酸鹽和亞氯酸鹽確能大濃度檢出,說明二氧化氯發(fā)生器的轉(zhuǎn)化率偏低,反應(yīng)殘液中殘留的氯酸鹽含量較高。鑒于此,本論文通過適當(dāng)提高鹽酸的投加量,按二氧化氯發(fā)生器廠家提供的投加比,將鹽酸的投加量增加10%,以提高二氧化氯的轉(zhuǎn)化率,表4 是調(diào)整原料投料比后連續(xù)監(jiān)測該水廠出廠水和管網(wǎng)水的二氧化氯、氯酸鹽及亞氯酸鹽數(shù)據(jù),可以看出調(diào)整投料比后,水廠出廠水二氧化氯濃度可達(dá)到0.10 mg/L,且出廠水和管網(wǎng)水的氯酸鹽及亞氯酸鹽均符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)的要求。
表3 連續(xù)監(jiān)測該水廠出廠水和管網(wǎng)水的二氧化氯、氯酸鹽及亞氯酸鹽數(shù)據(jù)
表4 調(diào)整原料投料比后連續(xù)監(jiān)測該水廠出廠水和管網(wǎng)水的二氧化氯、氯酸鹽及亞氯酸鹽數(shù)據(jù)
當(dāng)夏季用水高峰期到來時,供水量達(dá)到2750t/h,將鹽酸的投加量增加10%,該水廠出廠水二氧化氯只能達(dá)到0.07~0.08mg/L,探究其原因,可能是因?yàn)槎趸劝l(fā)生器產(chǎn)能不足,無法滿足夏季高峰期供水量要求。鑒于此,該水廠更換了二氧化氯發(fā)生器,更換設(shè)備后,連續(xù)對出廠水進(jìn)行監(jiān)測,由表5 數(shù)據(jù)可知,在水廠更換二氧化氯發(fā)生器后,其出廠水和管網(wǎng)水二氧化氯、氯酸鹽和亞氯酸鹽三項(xiàng)指標(biāo)均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)要求。
表5 連續(xù)監(jiān)測該水廠出廠水和管網(wǎng)水的二氧化氯、氯酸鹽及亞氯酸鹽數(shù)據(jù)
本論文通過依次調(diào)整氯酸鈉及鹽酸的投加量及氯酸鈉和鹽酸的投料比,實(shí)現(xiàn)了該水廠出廠水、管網(wǎng)水二氧化氯、氯酸鹽及亞氯酸鹽均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)的要求。當(dāng)該水廠供水量達(dá)到2750 t/h 左右時,研究發(fā)現(xiàn)該水廠原有的二氧化氯發(fā)生器產(chǎn)能不足,更換二氧化氯發(fā)生器后,連續(xù)監(jiān)測其出廠水和管網(wǎng)水二氧化氯、氯酸鹽和亞氯酸鹽三項(xiàng)指標(biāo)均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)要求。綜上,本論文通過調(diào)控水廠消毒工藝有效控制了水體消毒副產(chǎn)物氯酸鹽和亞氯酸鹽。