饮用水常规处理技术的局限性 饮用水常规处理技术即:混凝、沉淀或澄清、过滤和消毒,至今仍被世界大多数国家所采用,是目前饮用水处理的主要工艺。饮用水常规处理工艺的主要去除对象是水源水中的悬浮物、胶体物质和细菌。以水中的浑浊度、色度和细菌总数为工艺控制的主要目标,对于水质良好的水源,常规处理工艺可获得安全合格的饮用水。随着工业的迅速发展,水体的污染日益加重,同时随着水质分析技术逐渐改进,水源水和饮用水中微量污染物的种类不断增加,使水体的物理、化学性质认识发生了显著变化,面对这些变化常规工艺处理显得力不从心。同时,面对水源水质的变化(除了原有的泥沙、胶体物质和病原微生物外,还有有机污染物、高氨氮、消毒副产物、水质生物稳定性等),大量文献表明,受污染水源经常规的混凝、沉淀和过滤,只能去除水中有机物200%—30%;且由于溶解性有机物的存在,不利于破坏胶体的稳定性而使常规工艺的原水浊度去除效果明显下降(仅为50%—60%),用增加混凝剂投量的方式来改善处理效果,不仅增加了水处理成本,而且可能使水中金属离子浓度增加,不利于居民的身体健康;试验表明,对于分子量10000-100000的有机物通过混凝沉淀可去除80%以上,对于分子量3000-10000的有机物,混凝沉淀也可去除50%左右。常规处理工艺对氨氮的去除率仅为15%左右,目前国内大多数水厂都采甩折点加氯的方法控制出厂水氨氮浓度,但由此产生的大量有机卤代物又导致水质毒理学安全性下降;预氯化产生的卤代物在常规工艺处理中不能得到有效去除,后氯化消毒产生的消毒副
饮用水常规处理技术的局限性
饮用水常规处理技术即:混凝、沉淀或澄清、过滤和消毒,至今仍被世界大多数国家所采用,是目前饮用水处理的主要工艺。饮用水常规处理工艺的主要去除对象是水源水中的悬浮物、胶体物质和细菌。以水中的浑浊度、色度和细菌总数为工艺控制的主要目标,对于水质良好的水源,常规处理工艺可获得安全合格的饮用水。随着工业的迅速发展,水体的污染日益加重,同时随着水质分析技术逐渐改进,水源水和饮用水中微量污染物的种类不断增加,使水体的物理、化学性质认识发生了显著变化,面对这些变化常规工艺处理显得力不从心。同时,面对水源水质的变化(除了原有的泥沙、胶体物质和病原微生物外,还有有机污染物、高氨氮、消毒副产物、水质生物稳定性等),大量文献表明,受污染水源经常规的混凝、沉淀和过滤,只能去除水中有机物200%—30%;且由于溶解性有机物的存在,不利于破坏胶体的稳定性而使常规工艺的原水浊度去除效果明显下降(仅为50%—60%),用增加混凝剂投量的方式来改善处理效果,不仅增加了水处理成本,而且可能使水中金属离子浓度增加,不利于居民的身体健康;试验表明,对于分子量10000-100000的有机物通过混凝沉淀可去除80%以上,对于分子量3000-10000的有机物,混凝沉淀也可去除50%左右。常规处理工艺对氨氮的去除率仅为15%左右,目前国内大多数水厂都采甩折点加氯的方法控制出厂水氨氮浓度,但由此产生的大量有机卤代物又导致水质毒理学安全性下降;预氯化产生的卤代物在常规工艺处理中不能得到有效去除,后氯化消毒产生的消毒副
产物比前者毒性更大。从饮用水中去除这些微污染物已成为当前水处理的首要任务。因此,在现有常规处理技术与工艺的基础上,必须开发应用新的水处理技术,以适应水源污染和水质标准的提高。从20世纪70年代开始,经过几十年的努力,国内外水处理工作者已经研究开发出许多水处理的新技术新工艺,并且已有大量的工程应用取得了较好的净化效果。