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摘 要:水质监测可以准确辨别自来水漏水,通过对化学物质的分析,快速确定漏水源头。
关键词:水质监测;自来水漏水;化学监测
中图分类号:TU991.38 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)23-0332-01
1 前 言
随着城市不断发展,其自来水管网越来越庞大,在错综复杂的管网中靠人力查找漏水十分困难。
2 水质监测现状及背景
城市供水管网的安全运行是城市建设和人民生活的根本保证。随着社会经济的快速发展和中国城市化进程的加快,城市供水管网建设规模不断扩大。但由于城市供水管网的流失,每年的失水量超过了太湖的实际蓄水量。这不仅浪费了大量优质水资源,扰乱了正常的生产生活秩序,也造成了水质风险和地下公用设施损坏。
因此,对于供水企业来说,由于管网泄漏或损坏引起的供水事故,水损失和水质风险的防治是管网管理和管理的重要内容。“十二五”期间,国家高度重视排水管网建设。搞好管网泄漏控制是实现全市节水降耗,提高水资源利用效率的重要举措。目前,中国供水管网严重漏水,管网漏水率平均在18%左右,部分地区漏水率高达35%。
基于水平衡分析和分区管理,管网泄漏评估,监测和控制技术是基于中国供水管网泄漏现状和管理技术水平。定量泄漏水量平衡分析方法,综合泄漏监测方法和缺失综合形成了控制方案等多项技术内容,形成了基于分区调度,区域控制,DMA压力控制的泄漏控制和管理综合技术。通过技术应用论证,为供水企业的泄漏控制提供技术支持和解决方案。
3 检测方法
3.1 余氯、总氯检测法
目前大多数净水厂的水处理消毒剂为液氯,根据《城市供水水质标准》要求出厂水游离氯≥0.3mg/L,管网末梢水总氯≥0.05mg/L。如果含有,即判断为自来水,如果无,则通过其他方法检测。余氯的确认要慎重,应确保余氯测定的显色反应不受亚硝酸盐氮、色度和悬浮物质的干扰。悬浮物质可以用离心法去除。色度高可增加铁、锰的测定。当亚硝酸盐氮含量高于0.2mg/L时对余氯测定有干扰。
3.2 感官检测法(见表1)
通过对色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物的检测也可初步判断是否为自来水。自来水清澈透明,无异臭异味。
3.3 氯化物、总硬度比对法
这种方法要求检查员掌握全年自来水质量指标的大致范围,如氯化物和该地区的总硬度。以河南周口地区为例,氯化物基本在60mg/L以内,总硬度约为220mg/L。当然,我们也必须考虑季节性水源变化。然而,这两个指标地下水(井水)值大大高于自来水中的值,其中氯化物大于200mg/L,总硬度在500mg/L以上。周口缺水,地下水抽取严重。这两个指标还在持续升高。更好的方法是在靠近泄漏点的管网中收集自来水,并分别测量其氯化物和总硬度。
3.4 氨氮、亚硝酸盐氮检测法
氨氮和亚硝氮作为水污染卫生的指标,一般来说,含量会高出饮用水数十倍甚至数百倍。因为亚硝酸盐氮是氮循环的中间产物,并且不稳定。管网水中氨氮<0.1mg/L,亚硝酸盐氮<0.05mg/L。
3.5 时间差异法
对于不能通过余氯和总氯指标直接确定的水样,水的渗漏与氯化物和总硬度方面的自来水类似。一般情况下,泄漏可能是自来水,而氨氮,亚硝酸盐氮含量过高或明显偏高。如果无法确定,应在晚上收集渗漏水样本(避免居民使用大量水的时间),隔离下水污染再次检测即可判断。
4 在水质监测中定位自来水漏水
(1)对于用液氯消毒的自来水,其余氯是关键指标。无论是现场还是实验室,确定含有余氯(淡黄色)的泄漏都可以直接确定为自来水。如果水样的碱度过高,则在添加彩色显影剂后会产生淡绿色或淡蓝色。此时,加入1mL彩色显影剂,如果是正常的淡黄色,则判断为自来水。
(2)在感官试验中,如果水样颜色较大,则可能会增加铁和锰项目的测定。只要有明显的气味和味道,氨氮,亚硝酸盐氮等指标含量高,无余氯,无论其他水质指标(如pH,总硬度,氯化物等)如何相符,均判定为污水。
(3)当氯化物或总硬度含量远远高于参考自来水时,其他水质指标(如气味和味道,氨氮,亚硝酸盐氮等)可能没有差异或超过标准,可以确定为地下水。氯化物或总硬度高于参考自来水,但当差异不大时,并且没有足够的理由证明它是自来水时,其他水质指标的含量几乎没有或没有差异,并且可以判断作为浅层地下水。
(4)氯化物或总硬度远高于参考自来水,嗅觉和味道,氨氮,亚硝酸盐氮含量较高,其他水质指标(如pH、硝酸盐、硫酸盐等)与参照自来水相差不大或未超标,可判断地下水与污水的混合水。
5 基数据的管网漏损综合监测技术
基于管道泄漏控制和水泵站调整的高效控制技术,可以从主动泄漏检测,管网维护,压力控制,科学管理四个方面进行泄漏控制。主动定位泄漏点并及时修复是当前大多数供水单位最重要的泄漏控制措施,也是最基本的泄漏控制措施。压力控制相对较快,失去控制措施。
由于泄漏點处的泄漏速率与压力直接相关,因此泄漏速率将在压力下降后立即降低。但为了控制压力,需要分段管理管网,同时在该区域的进水口处安装相应的压力控制设备。该投资高于漏点检测和修复,但低于管网改造和改造。因此,压力控制是管网泄漏控制的重要技术措施之一。在满足用户用水需求的前提下,通过合理降低管网压力,可以有效减少损失水量,破坏频率和自然增长率,实现节水。节能降耗,延长管网资产使用寿命的目的。
参考文献
[1]中华人民共和国住房和城乡建设部.中国城市建设统计年鉴.北京:中国计划出版社.
收稿日期:2018-7-4
关键词:水质监测;自来水漏水;化学监测
中图分类号:TU991.38 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)23-0332-01
1 前 言
随着城市不断发展,其自来水管网越来越庞大,在错综复杂的管网中靠人力查找漏水十分困难。
2 水质监测现状及背景
城市供水管网的安全运行是城市建设和人民生活的根本保证。随着社会经济的快速发展和中国城市化进程的加快,城市供水管网建设规模不断扩大。但由于城市供水管网的流失,每年的失水量超过了太湖的实际蓄水量。这不仅浪费了大量优质水资源,扰乱了正常的生产生活秩序,也造成了水质风险和地下公用设施损坏。
因此,对于供水企业来说,由于管网泄漏或损坏引起的供水事故,水损失和水质风险的防治是管网管理和管理的重要内容。“十二五”期间,国家高度重视排水管网建设。搞好管网泄漏控制是实现全市节水降耗,提高水资源利用效率的重要举措。目前,中国供水管网严重漏水,管网漏水率平均在18%左右,部分地区漏水率高达35%。
基于水平衡分析和分区管理,管网泄漏评估,监测和控制技术是基于中国供水管网泄漏现状和管理技术水平。定量泄漏水量平衡分析方法,综合泄漏监测方法和缺失综合形成了控制方案等多项技术内容,形成了基于分区调度,区域控制,DMA压力控制的泄漏控制和管理综合技术。通过技术应用论证,为供水企业的泄漏控制提供技术支持和解决方案。
3 检测方法
3.1 余氯、总氯检测法
目前大多数净水厂的水处理消毒剂为液氯,根据《城市供水水质标准》要求出厂水游离氯≥0.3mg/L,管网末梢水总氯≥0.05mg/L。如果含有,即判断为自来水,如果无,则通过其他方法检测。余氯的确认要慎重,应确保余氯测定的显色反应不受亚硝酸盐氮、色度和悬浮物质的干扰。悬浮物质可以用离心法去除。色度高可增加铁、锰的测定。当亚硝酸盐氮含量高于0.2mg/L时对余氯测定有干扰。
3.2 感官检测法(见表1)
通过对色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物的检测也可初步判断是否为自来水。自来水清澈透明,无异臭异味。
3.3 氯化物、总硬度比对法
这种方法要求检查员掌握全年自来水质量指标的大致范围,如氯化物和该地区的总硬度。以河南周口地区为例,氯化物基本在60mg/L以内,总硬度约为220mg/L。当然,我们也必须考虑季节性水源变化。然而,这两个指标地下水(井水)值大大高于自来水中的值,其中氯化物大于200mg/L,总硬度在500mg/L以上。周口缺水,地下水抽取严重。这两个指标还在持续升高。更好的方法是在靠近泄漏点的管网中收集自来水,并分别测量其氯化物和总硬度。
3.4 氨氮、亚硝酸盐氮检测法
氨氮和亚硝氮作为水污染卫生的指标,一般来说,含量会高出饮用水数十倍甚至数百倍。因为亚硝酸盐氮是氮循环的中间产物,并且不稳定。管网水中氨氮<0.1mg/L,亚硝酸盐氮<0.05mg/L。
3.5 时间差异法
对于不能通过余氯和总氯指标直接确定的水样,水的渗漏与氯化物和总硬度方面的自来水类似。一般情况下,泄漏可能是自来水,而氨氮,亚硝酸盐氮含量过高或明显偏高。如果无法确定,应在晚上收集渗漏水样本(避免居民使用大量水的时间),隔离下水污染再次检测即可判断。
4 在水质监测中定位自来水漏水
(1)对于用液氯消毒的自来水,其余氯是关键指标。无论是现场还是实验室,确定含有余氯(淡黄色)的泄漏都可以直接确定为自来水。如果水样的碱度过高,则在添加彩色显影剂后会产生淡绿色或淡蓝色。此时,加入1mL彩色显影剂,如果是正常的淡黄色,则判断为自来水。
(2)在感官试验中,如果水样颜色较大,则可能会增加铁和锰项目的测定。只要有明显的气味和味道,氨氮,亚硝酸盐氮等指标含量高,无余氯,无论其他水质指标(如pH,总硬度,氯化物等)如何相符,均判定为污水。
(3)当氯化物或总硬度含量远远高于参考自来水时,其他水质指标(如气味和味道,氨氮,亚硝酸盐氮等)可能没有差异或超过标准,可以确定为地下水。氯化物或总硬度高于参考自来水,但当差异不大时,并且没有足够的理由证明它是自来水时,其他水质指标的含量几乎没有或没有差异,并且可以判断作为浅层地下水。
(4)氯化物或总硬度远高于参考自来水,嗅觉和味道,氨氮,亚硝酸盐氮含量较高,其他水质指标(如pH、硝酸盐、硫酸盐等)与参照自来水相差不大或未超标,可判断地下水与污水的混合水。
5 基数据的管网漏损综合监测技术
基于管道泄漏控制和水泵站调整的高效控制技术,可以从主动泄漏检测,管网维护,压力控制,科学管理四个方面进行泄漏控制。主动定位泄漏点并及时修复是当前大多数供水单位最重要的泄漏控制措施,也是最基本的泄漏控制措施。压力控制相对较快,失去控制措施。
由于泄漏點处的泄漏速率与压力直接相关,因此泄漏速率将在压力下降后立即降低。但为了控制压力,需要分段管理管网,同时在该区域的进水口处安装相应的压力控制设备。该投资高于漏点检测和修复,但低于管网改造和改造。因此,压力控制是管网泄漏控制的重要技术措施之一。在满足用户用水需求的前提下,通过合理降低管网压力,可以有效减少损失水量,破坏频率和自然增长率,实现节水。节能降耗,延长管网资产使用寿命的目的。
参考文献
[1]中华人民共和国住房和城乡建设部.中国城市建设统计年鉴.北京:中国计划出版社.
收稿日期:2018-7-4