自來水知識

2022-08-02 21:21:02 字數 4448 閱讀 1185

自來水有哪些處理和消毒方法

自來水是指通過自來水處理廠淨化、消毒後生產出來的符合國家飲用水標準的供人們生活、生產使用的水。它主要通過水廠的取水幫浦站汲取江河湖泊及地下水、地表水,由自來水廠按照國家生活飲用水相關衛生標準,經過沉澱、消毒、過濾等工藝流程的處理,最後通過配水幫浦站輸送到各個使用者。

處理過程

自來水的處理過程是:首先必須把水源從江河湖泊等地方中抽取到水廠(不同的地區取水口是不同的,水源直接影響著乙個地區的飲水質量);然後經過混凝、沉澱、過濾、消毒後送入清水池,再由送水幫浦高壓輸入自來水管道,最終分流到使用者龍頭。整個過程要經過多次水質化驗,有的地方還要經過二次加壓、二次消毒才能進入使用者家庭。

消毒方法

現在自來水消毒大都採用氯化法,公共給水氯化的主要目的就是防止水傳播疾病,這種方法推廣至今已有100多年歷史了,具有較完善的生產技術和裝置。氯氣用於自來水消毒具有消毒效果好、費用較低等優點,但也存在一定的弊端。在現階段,消毒劑除氯氣外,還有二氧化氯、臭氧,採用代用消毒劑可降低有害物質的生成量,同時提高處理效率。

目前世界上安全的自來水消毒方法是臭氧消毒,不過這種方法的處理費用太昂貴,而且經過臭氧處理過的水,它的保留時間是有限的,至於能保留多長時間,還沒有乙個確切的概念。所以,只有少數發達國家才使用這種處理方法。

水的消毒

水的消毒就是用化學和物理方法殺滅水中的病原體,以防止疾病傳染,維護人群健康。物理消毒法有加熱法、γ輻射法和紫外線照射法等;化學消毒法有投加重金屬離子(如銀和銅)、投加鹼或酸、投加表面活性化學劑、投加氧化劑(氯及其化合物、溴、碘、臭氧)等的消毒法。在這些方法中以氧化劑消毒應用最廣,其中以氯及其化合物消毒尤為通用,其次是臭氧消毒。

紫外線照射法和投加溴、碘及其化合物的方法用於小規模水廠或特殊設施(如游泳池)用水的消毒

編輯摘要

[隱藏]

1 簡介

2 普通認識

3 消毒劑

4 過程

5 方法

1. 5.1 氯消毒

2. 5.2 二氧化氯消毒

3. 5.3 臭氧消毒

4. 5.4 紫外線消毒

6 優質飲用水的消毒方法

水的消毒

用化學和物理方法殺滅生活用水、城市汙水和工業廢水中的病原體(病原菌、病毒和寄生蟲卵),以防止疾病傳染,維護人群健康。

(1)煮沸煮沸自來水飲用主要是為了殺菌消毒,其實自來水已加進氯氣殺菌消毒,否則煮沸只是習慣上需要(除非水箱不清潔)。實際上煮沸過程蒸發水份,同時可能產生氯化物等不利於健康的物質,及使水溶解化學物質能力提高,水含化學品的濃度反而提高了,所以衛生界、健康組織及網上有爭論不應喝經過多次翻煮的自來水。結論是飲用煮沸過的自來水同樣不健康。

(2)紫外光殺菌 (uv)很多人對水處理過程不熟識,加上沒有弄清自來水是否《安全》和《健康》是兩個層次的問題,以為自來水經過紫外光殺菌便可以飲用。很多公共場所提供的飲用水都只是自來水加紫外光殺菌,完全沒有過濾其中的氯氣和化學物質(除非自來水處理過程、輸送或儲存有嚴重問題)。自來水仍有股腥味,口感很不佳。

結論是自來水配合紫外光殺菌同樣是不健康。

(3)一般過濾器市面上有多種過濾器,很多都只是採用活性碳或加上其它物料,標榜殺菌、除氯和隔除比較大的雜質,閉口不提沒法過濾已經溶解在水中的化學物質。這些過濾器是比煮沸和紫外光殺菌有效的,但卻還不能製造出健康的飲用水。結論是自來水經過一般過濾器同樣是不健康。

有四種a.臭氧b.二氧化氯c.

液氯d.氯胺這四種消毒劑比較如下:從生物殺菌能力看,其高低位序為:

臭氧》二氧化氯》液氯》氯胺;從穩定性和消毒的持續性來看,其高低位序為:氯胺》二氧化氯》液氯》臭氧》;從三滷甲烷形成潛力和總有機滷形成潛力來看,其高低位序為:液氯》氯胺》二氧化氯≈臭氧綜合起來考慮,則認為二氧化氯是一優良消毒劑和強氧化劑,是世界衛生組織(who)和世界糧農組織(fao)向全世界推薦的a1級廣譜、安全和高效消毒

水處理過程中的氯化消毒是最通用的最重要的消毒步驟,但是在此以前的其他處理步驟也能有效地去除病原體。例如,廢水的二級處理出水用混凝沉澱法能去除病菌和病毒99.845%,而混凝沉澱-過濾法的去除率達99.

985%。石灰混凝沉澱已被證明在高ph值條件下能有效地去除病毒並使其失去活性。氯化消毒能保證更徹底地殺滅病原體,水中的餘氯還具有持續消毒作用。

有實用價值的消毒方法如下:物理消毒法,如加熱法,γ輻射、紫外線照射法等;化學消毒法,如投加重金屬離子(如銀和銅),投加鹼或酸,投加表面活性化學劑,投加氧化劑(氯及其化合物、溴、碘、臭氧)等。在這些方法中,以氧化劑消毒應用最廣,其中以氯及其化合物消毒尤為通用,其次是臭氧消毒。

紫外線照射法和投加溴、碘及其化合物的方法用於小規模水廠和特殊設施(如游泳池)用水的消毒。

消毒劑是通過與病原體細胞在新陳代謝過程中所必需的酶作用,使酶失去活性而導致細胞死亡的。因為酶是在細胞原生質內產生的,所以對病菌的化學消毒在理論上是分兩步進行的:穿透細胞壁;與細胞中的酶反應。

給水和廢水的化學消毒效果主要取決於如下三個因素:病原體的性質及其在水中的濃度、分布和狀態;消毒劑及其在水中的反應產物的性質、分布和濃度;水的性質和狀況。

氯與水反應時,一般產生「歧化反應」,生成次氯酸(hocl)和鹽酸(hcl),其反應方程式為:

cl2+h2o匑hocl+h+clhocl匑h+ocl

hocl是中性分子,可以擴散到帶負電的細菌表面,並穿透細胞壁進入細菌內部起氧化作用,破壞細菌的酶系統使細菌死亡。ocl也具有殺菌能力,但帶負電,難以接近帶負電的細菌。hocl和ocl的殺菌效果在試驗的條件下大致為80:

1。hocl和ocl在不同ph值下的分配率如圖1。控制水的ph值,以保持水中hocl較高的百分率,能獲得較好的消毒效果。

上面所說的是在沒有氨氮的水中的氯消毒狀況。實際上待消毒的水大多含有氨氮,向這種水中投氯後,水中氯和氮化合物的最重要的反應,是次氯酸與氨的反應。這是乙個分段反應過程:

在ph值大於9時,幾乎只生成一氯胺;在ph值約為7.5時,一氯胺和二氯胺數量幾乎相同:在ph值小於6.

5時,二氯胺佔優勢;三氯胺只有在ph值低於 4.5時才存在。在水中有氯胺存在時,hocl仍起著消毒作用,到水中的hocl消耗完了後,反應才向左進行,繼續生成hocl。

因此,水中有氮化合物時,會使消毒過程變慢。

氯同氨的克分子比大於1時,發生氨的氧化和氯的還原;兩者的克分子比為2:1左右時,能發生基本上完全的氧化還原反應,並且經過一定的時間,導致氨和起氧化作用的氯完全從溶液中消失,此點稱為折點。然後隨著投氯量增加,水中的剩餘有效氯才逐漸增加(圖2)。

在折點前氯化的剩餘氯是化合態的有效餘氯,而在折點後氯化的剩餘氯則是游離態的有效餘氯,這時消毒效果最好。

在折點以後繼續投氯,稱為折點氯化。這種方法的氯耗量明顯增大,但對汙染較嚴重的水的去汙消毒效果十分顯著,除殺滅細菌外,還可以降低水的色度,去除惡臭,去除錳、鐵,去除酚及其他有機汙染物,並可控制藻類繁殖。採用折點加氯消毒後往往要有脫氯措施。

脫氯可採用化學藥劑法(投加二氧化硫,亞硫酸鈉)和活性炭吸附法等。[1]

氯的滅菌作用

主要是次氯酸,因為它是體積很小的中性分子,能擴散到帶有負電荷的細菌表面,具有較強的滲透力,能穿透細胞壁進入細菌內部。氯對細菌的作用是破壞其酶系統,導致細菌死亡。而氯對病毒的作用,主要是對核酸破壞的致死性作用。

主要特點

(1)處理水量較大時,單位水體的處理費用較低;(2)水體氯消毒後能長時間地保持一定數量的餘氯,從而具有持續消毒能力;(3)氯消毒歷史較長,經驗較多,是一種比較成熟的消毒方法。

缺點但是自從2023年陸克和伯勒分別在荷蘭與美國的城市自來水中檢出了氯仿等三滷甲烷(thms)有機物,2023年美國國家癌腫研究所通過對大鼠和小鼠進行口服氯仿實驗確定其為致癌物質,人們發現飲用水氯消毒後,水中含有具有致畸、致癌、致突變的thms等有害消毒副產物[1]。隨著對thms危害性研究的深入,引起了對其它消毒副產物的研究。

至今已知的消毒副產物已經有500種以上,但是絕大多數的濃度只有微克/公升(μg/l)級,且許多消毒副產物未作進一步的研究。在大量的消毒副產物中,目前集中研究的只有三滷甲烷、滷乙酸、滷乙腈、鹵代酮、鹵代醛、鹵代酚等20餘種,其中對於thms的致癌性已有共識,其它大部分具有一般毒性,部分具有致突性。thms等鹵化有機物的產生主要是水體中的有機物與氯作用的結果,而城市生活汙水中含有大量的有機物,經氯消毒後,會生成鹵化有機物等消毒副產物,隨汙水進入地面水體,汙染水源,並對魚類等水生生物產生毒害作用。

避免途徑

氯胺消毒取濾後水分裝至兩個250ml磨口瓶中,通過加入氯化銨控制水中氨氮的含量,使其中乙個磨口瓶內氨氮含量為0.54mg/l、另乙個為0.06mg/l。

在有效投氯量均為4mg/l的情況下,經24h氯化反應後測定兩瓶水樣的三氯甲烷含量。由於後者氨氮濃度很低,所以可以認為是活性氯消毒,而前者則可看作是氯胺消毒。顯然,在相同的投氯量下水中氨氮的濃度高,游離餘氯的含量就低,產生三氯甲烷的量也就相對較低。

從這個角度講,保持水中有一定數量的氨氮,有利於減少消毒副產物的產量。

活性氯和氯胺消毒對氯代烴生成量的影響注:游離餘氯和總餘氯均是在加氯5 h後的測定值,chcl3為24 h氯化反應的測定值。 對於氨氮含量低而有機物含量相對較高的水源水,可以考慮在濾後水中加氨進行氯胺消毒以減少三氯甲烷等消毒副產物的產量,而對於含有一定數量氨氮的原水,採用生物預處理或生物活性炭濾池強化過濾等去除氨氮的單元處理工藝時,從控制消毒副產物產生量的角度講並不一定要追求100%的去除率。

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