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城市飲用水安全面臨的挑戰與技術發展對策

   日期:2022-12-14     瀏覽:0    
大家,
我們的這個我的這個匯報的這個題目,
是城市飲用水安全面臨的挑戰和技術發展對策。
跟以下幾個方面來進行匯報。
首先談一下城市水源水質的潛在安全風險。
第一個呢就是氣候變化呀引發的水源安全風險。
溫室氣體對城市呢和我們的這個水質會產生一定的影響。
那主要呢原因呢就是溫室氣體呀,
它會使近地面的這個溫度升高,
使高空的溫度降低。
那氣候變化呢就會導致呢這個冰川的融化。
而而冰川融化呢就有可能導致水資源的分布不均勻,
產生洪澇的災害。
一方面呢這個地下水位下降,
也可能生態的退化,
也有可能導致河流的這個水呢多或者少,
出現這個不均衡。
另外城市的發展速度也非常快。
那么城市在發展的過程中呢占了很多的這個這個硬地面,
那么使城市的這個溫度升高,
再加上一些溫室氣體,
所以在城市有一個向上的這個氣流不容易降雨。
但是呢降雨呢就有可能這個增加降雨強度,
甚至呢可能會產生冰雹。
另外城市熱島效應和臺風兩個綜合作用有可能會產生一些極端氣候。
比如說我們在沿海地區,
這個城市熱島效應比較比較明顯,
所以有可能這個在沿海地區產生缺水的這些問題。
到內陸呢這個由于對雨的調序作用不足,
有可能產生洪澇災害。
所以這個洪澇災害和這個缺水這個兩個問題呢這個并存氣候變化還有一個重要的影響呢,
就是對我們的影響。
比如說溫度升高以后,
水中溶解氧呢就會下降,
而且這個溫度升高使湖泊水的分層現象這個加大。
那么底部呢這個會產生缺氧的這樣的一些問題。
而底部缺氧呢就可能使林呢進一步釋放,
就是促進了負氧氧化。
另外底部缺氧呢還有可能產生流沒流存,
這樣一些嗅味的問題。
由于養的這個生物的衰亡,
那么引發物種減少,
生態退化,
在水庫或者是湖泊底部,
由于缺氧那么猛呢,
會季節性的升高,
猛進入到這個城市供水管網里。
它在管壁上呢會沉積,
但是由于流速的變化,
壓力的變化,
那么也有可能呢是沉積的猛脫落,
產生黃水或者洪水現象,
影響呢飲用水的水質安全。
猛在管道中沉積,
它也會是作為催化劑
那么影響呢在管道過程中,
輸配過程中,
它的這個副產物的生成。
而這些副產物呢這個一方面呢會產生這個有害的這些副產物,
另一方面呢這個猛它還會吸附一些這個重金屬,
微量的重金屬,
但是它也有可能會釋放錳,
是人體必須的微量元素,
沒有錳是不行的。
但是猛多了呢也不利。
有些研究呢認為錳過高的話呢,
對人的這個智力也是不利的。
我們對神經呢有這個一定的這個影響。
另外氣候變化厘米一個這個比較大的這樣的一個水質的影響呢就是藻類爆發,
那么形成藻毒素。
而藻毒素本身呢對人體這個有危害作用。
還有一個呢就是嗅味問題。
二甲基苯丙胺純土臭素,
這兩個呢實際上比較這個常見的嗅味也是比較難去除的這個嗅味。
再有就是我們用藥劑呀,
各種藥,
這個產生耐藥菌,
這個耐藥基因是這樣的哈,
對于人體健康也有潛在的這個影響。
所以氣候變化對飲用水源的影響呢應該是多方面的。
一個方面呢剛才提到的就是水質變化大,
還有一個就是洪澇災害。
那么還有一個就是長距離輸水過程中呢,
也會有一定的這個安全風險,
像臺風、洪澇這樣的一些問題。
所以氣候變化其實對我們飲用水的安全呢會產生多方面的這個影響。
第二個就是浸出物質,
進出城市物質失衡引發的水源潛在的安全風險。
我們城市發展速度特別快,
城市這個用水量呢增大,
城市的物質需求量呢也增大,
這個人口密集,
工業集中。
所以我們有很多的這個農產品,
源源不斷的進入到城市。
人們消費以后呢,
產生出一垃圾。
那么排泄的這些成分呢進入到這個下水道。
如果下水道這個缺氧的話呢,
也有可能產生甲烷,
然后輸送到污水處理廠呢,
經過焰氧缺氧、耗氧、消化、反消化、脫氮處理,
然后呢可能會排放一些二氧化碳溫室氣體。
那么還有呢就是污泥,
這么就這些污泥呢或者是填埋,
或者是焚燒
那么不管怎么樣,
就是源源不斷的進入到城市。
那么我們的這個出口是這個天麻也,
焚燒也,
都很難這個來適應這樣的一個源源不斷的物質,
只進不出這樣一個情況。
因為我們物質是不滅的嘛,
所以進到這個城里,
它一定會以一種方式去轉化。
不管轉化到什么什么方式,
那么流到城市里的話呢,
就會產生物質過剩。
所以戰略上呢這些這個這個營養物質應該是回填的,
就是一些營養物質。
這個回填,
否則的話農田也會退化,
工業產品也也一樣源源不斷的進入到城市里邊,
也應該呢實現了這個廢物廢棄物的資源化利用,
精細化分類資源化利用。
回到這個工業體系里面,
形成城市礦山,
還有就是我們虛擬養殖、蛋白這些成分,
進入到城市使用之后,
剩余的呢也應該回到這個農村去做飼料,
或者是做肥料。
如果沒有處理這樣的一個平衡的話呢,
就有可能使城市里邊的這個物質呢進行這個積累,
那這個是多方面的。
一方面呢我們這個大氣呀就有可能對我們水源產生影響,
如果我們源頭控制的話,
沒有大氣污染的話,
那么對這個水源的影響力不大。
如果我們控制不的話,
那么這些成分呢都有可能對這個水源呢產生影響。
一方面呢就是酸雨,
這個含氮的含硫的,
那么可能會使地下水的平衡破壞,
會使錳濃度升高,
會使深的濃度升高,
也會使硫化氫濃度升高。
這個硝酸鹽濃度升高,
另外呢這個錳和有機物一落合以后呢,
這個處理難度就更大。
對于地表水呢也是它會產生這個影響。
另外地表水本身的工業污水、醫院廢水、市政污水,
還有呢由于酸雨產生的地球化學這個本體重金屬的釋放,
以及由于垃圾滲濾液產生的地下水的污染,
還有呢就是有可能大氣污染這個產生的面源污染。
所以最終呢還有就是在城市里邊各種大氣的這個一些沒有控制住的這個成分進入到這個環境中,
那就有可能產生這個藻類、重金屬等等。
所以大氣污染呢對地表水的這個潛在影響,
我們實際上是要關注,
一定要從源頭上呢把這些污染消除。
比如說混合垃圾焚燒,
這個聚合物、電池都混合在這里邊。
其實燃燒的過程中就很難控制它,
你像那個電池,
它這個里邊含有一些重金屬,
那么它一旦分燒的話,
它就會進入到這個這個氣體。
這個氣體如果在源頭沒控制住的話,
它有可能會產生一些面源污染農村區域的這個垃圾焚燒呢更要關注。
因為現在我們農村進入到鎮鎮宅,
進入到縣,
縣呢在焚燒這樣一個轉運的過程,
能耗高。
不說它的這個垃圾里邊含水率高的話就很難控制,
如果低溫下就會產生二維音。
秸稈兒分燒呢,
我們應該把秸稈兒有個出入,
因為不完全的燃燒呢會產生多安芳烴和重金屬,
這個進入到水源以后也會有比較大的這個影響。
另外呢煤燃燒一定要從源頭上來控制,
還有人工降雨,
農田施肥等等。
這個大區降雨對地下水的這個影響是多方面的,
一方面呢就是破壞了地下水的礦物質平衡,
使礦物質呢在進一步釋放引入硫和氮。
那么使硫化氫這個硝酸鹽重金屬的這個這個成分呢增加一些燃燒產物。
比如說我們的含氟的,
因為現在我們用聚四氟乙烯聚偏氟乙烯,
還有這個特別是電池,
還有我們水處理的膜。
如果我們燃燒的話呢,
在五百度以下燃燒呢,
那么它的這個這個一些服務會分解生成服務的有機物,
其實是溫室氣體。
那么在五百度以上燃燒的時候,
服務就會變成氟化氫。
那最終的話呢就是其實回到我們這個體系里邊呢,
也會這個產生對水源產生影響。
還有就是酸堿平衡,
破壞這個鐵錳濃度升高,
深的濃度升高,
還有地下巖石中的這個重金屬,
有可能釋放,
進入到這個地下水中,
工業污水,
它的排放這個影響也需要關注。
因為我們現在的這個工業污水排放的指標,
還經常用宏觀指標。
比如說c o d b o d、總氮、總磷,
其實工業廢水里邊呢特別危害大的就是那些c o d,
v零,
就是檢測不出來的那些持久性有機物。
比如說全氟化合物,
鹵代有機物,
那他們的這個濃度比較高,
但是呢他檢測不出來是吧?
所以這些成分應該重點來進行控制。
醫院廢水呢除了我們說病毒細菌要關注呢就是含碘的失蹤物。
因為這個含碘的失蹤物,
它有可能會形成副產物。
養殖廢水也是除了這個我們說的總彈總營之外,
還有一些這個耐藥菌,
耐藥基因,
這個垃圾滲濾液。
現在這個新能源呢里邊很多的在用地熱資源,
就是碘溴和鹽,
這個我們要注意它的這個排放油田廢水,
聚合物碘溴鹽,
還有呢就是這個咽炎氣,
肺水也是點繡炎。
有些水源地上游就有煙氣開采的,
所以一定要零排放,
這個否則的話就是對下游的水源呢會產生這個很大的影響。
如果綜合起來的話呢,
就是水源的這個潛在的水質問題,
一個呢就是重金屬污染。
結果往往呢重金屬污染呢是不超標的,
我們就是低量的低濃度的重金屬,
但是它不超標呢。
它還有一個特點就是在水體和沉積物中,
它不斷的積累,
這個現在發現呢在有些地區呢濃度呈上升的這個趨勢。
我們要關注低濃度的重金屬,
雖然它不超標,
但是呢它在生物體內會沉積,
是在沉積物中呢也會負極,
那也會在濾料活性炭以及管壁上沉積和負極。
但是它負極到飽和以后呢,
它就會釋放。
而這個過程呢我們很難動態的控制,
動態的管理。
所以因此這個重金屬,
我們必須從源頭上進行控制,
否則的話呢它就會這個進入到我們的這個水源,
形成不確定性的這樣的這個污染。
有機污染物呢這個分幾大類,
容易降解的。
這個污染物呢,
其實能夠在水處理過程或者是自然界降解,
但是不容易降解的就是刺激性有機物,
它這個具有生物負極的這樣特點。
那這些有機物呢往往常規處理工藝對它去除效果有限,
特別是持久性有機物,
一般來說能被活性炭吸附,
但是飽和之后呢它還會釋放,
而且什么時候釋放呢?
不太,
動態監測這個藻類是負氧氧化的一個結果,
它會產生藻毒素。
但是最近的研究發現呢,
藻類也會附近一些重金屬。
另外我們現在使用塑料的這個產品呢這個越來越多。
那微塑料的問題呢就日益突出。
因為大量的這個微塑料,
它會吸附重金屬,
它有可能呢這個進入到我們的這個這個人體。
而這樣的一個結果就會對于我們的這個人體健康呢構成潛在的影響。
人們還在關注另一個問題,
就是生物安全問題。
因為現在的這個農業生物肥用的越來越多,
里邊加了各種芽孢桿菌。
因為它是耐陸軍,
所以進到我們的這個自來水體系里中呢,
還就很難把它是通過路來滅火。
污水處理的一些菌劑,
現在也不少用這個芽孢桿菌,
特別是近些年來黑臭水體的治理呀用了很多的這個生物菌劑。
這種生物菌劑呢進入到供水系統,
也是這個很難把它滅活的虛擬養殖廢水,
還有這個病毒,
我們的醫院呢,
隔離醫院呢、化糞池、污水檢查井。
就這些生物的問題呢現在變得越來越突出。
那還有一個呢,
國際上目前高度關注的就是點和有機點,
就是我們水源中由于各種因素,
比如說人工降雨,
比如說咽炎氣開采,
比如說這個石油,
這個這個油田,
它的回注水,
這個還有呢就是我們的地熱,
那都有可能呢會形成的一些點或者是有機碘,
還有醫院廢水。
醫院廢水里邊含的這個有機點呢是比較高的。
所以呢我們看出來這個一些液壓器廢水,
醫院廢水這個點的濃度特別高,
就是這么高的點的濃度呢它的這個風險是也是比較大的。
所以我們這個從實際水體里看出來是總的,
這個點和這個有幾點,
這個都是這個濃度相對是比較高的。
所以園中的這個污染物可能是多方面的來控制,
不是單一的取水口,
是要我們整個的這個社會要高度的關注源頭減污,
資源利用,
減少呢對環境的影響。
因為我們的每個人的行動,
比如說我們的垃圾,
應該精細化的分類收集。
但是我們可能還沒有形成這個習慣。
但是這些垃圾呢一旦進入到后端的這個處理,
無論是填埋還是焚燒,
都是非常難的。
而且呢如果控制不的話,
對我們的飲用水源呢會產生影響,
回頭又會危害或者威脅我們的飲用水的這個水源的水質安全。
第二個呢就是隨著凈化過程中引入或次生的一些污染物。
我們水質凈化過程是希望把水處理。
但是呢我們需要這個采用各種方法,
比如說混凝劑吧,
這個混凝劑的原料呢有可能是礦石,
經過酸溶再聚合,
產生的這個混凝氣。
所以如果你這個礦石里面含有重金屬的話呢,
那么它就有可能把重金屬引入到水中,
還有那個活化劑,
就是堿性的活化劑。
那么也有可能呢這個含有一些重金屬助凝劑的使用呢,
我們經常是用這個聚聚丙烯酰胺。
這個聚丙烯酰胺呢這個丙烯酰胺單體是有毒的,
聚丙烯酰胺單體。
聚丙烯酰胺的聚合物呢是非常難測的,
測不出來,
那么它測不出來呢。
但是有一些辦法能證實它在水中可能會存在,
就是它的阻力增大,
水的阻力增大。
而殘留的這些成分的話呢,
在消毒的過程中呢它會產生這個鹵代西安的這些消毒副產物。
我們膜的這個使用越來越多,
就是膜清洗的過程的副產物,
也要關注。
另外呢凈水材料,
我們的過濾材料,
過濾材料有很多種濾料。
以前大家可能沒太注意,
我們團隊對各種濾料呢來進行測試,
發現呢有些過濾的材料呢是能夠釋放的有害的成分,
特別是消毒副產物的前置。
另外還有一些生物材料膜材料膜添加劑,
那么這些材料呢也要這個高度的關注,
對水質的這個副作用,
有些材料它可能會釋放微塑料,
或者說釋放一些這樣的一些這個添加劑。
這些成分反沖擊水呀和排泥水,
這個回收是我們這個水廠中經常做的事兒。
我們經常做的事兒呢就是把這個反沖洗水呀沉淀一下,
上清液呢,
打到這個水處理的前端,
然后再進行混凝沉淀過濾。
但這種方法呢會導致微生物的積累,
特別是生物炭呢會形成這個致病這個微生物的繁殖。
那么特別是在對數的這個這個衰退期,
我們說對數生長期這個平臺期。
然后呢,
這個衰退期它可能分解分解會產生味兒,
也是個影響口感,
也能夠增加消毒副產物的這個前置的濃度。
這個當然水處理的這個過程,
這個這個副產物引入的東西很多,
你比如說活性炭嘛,
我們用粉末活性炭,
粉末活性炭其實就是為了這個去除水中的各種這個污染物,
作為應急使用的。
這個粉末活性炭呢如果它穿透了濾池以后,
進入到這個清水池或者是供水管道中,
那它就和氯反應會生成一些次生的副產物。
所以我們水處理的藥劑,
要要充分的這個關注,
怎么樣保證它的安全。
還有一個這個消毒過程的這個副產物,
就是鹿消毒的四升副產物。
鹿呢在這個上個世紀立了大功,
因為它這個對公共衛生安全呢做出了重要貢獻。
那么主要呢就是路它有消毒作用,
所以能夠使一些急性的這樣的一些病例,
減少急性的疾病減少。
但是呢發現呢它使慢性的這個疾病呢這個增增加了,
就是主要原因就是形成一些副產物。
而在這些副產物里邊呢,
就是這個含碘的含秀的這些副產物的毒性呢比較大,
所以引起人們高度的關注。
特別是這個點帶的這個副產物,
它在這個消毒的過程中,
會生成碘乙酸呢。
碘酚呢這樣的這個副產物,
而他們的這個副產物的毒性呢是比較大的這個點帶這個副產物呢,
它在消毒的過程中,
這個形成一系列的這個副產物,
其實影響了人們它的這個水質安全,
而且它的毒性特別大。
是近些年來國際上這個越來越多的關注的這樣的這個這個副產物,
有些藥這個這個藥類,
那么在消毒過程中也會產生點贊的這個復查物。
我們國家一些學者曾經對長三角,
對我們的一些城市群呢他的這個典代的副產物的這個形成規律和這個濃度也進行過這個測試,
就是檢測出一些點帶的消毒復雜物。
如果我們把各種不同的水質我們來進行這個測試的話呢,
我們會發現呢像這個醫醫療污水,
這個它的這個點帶的復雜物,
濃度呢是比較高的。
所以這也也給我們一個啟示,
就是我們現在新冠疫情防疫用了很多種消毒劑。
那么這些消毒劑呢有些呢是含碘的消毒劑,
在某些場合用含碘的消毒劑,
即使采用了含氯消毒劑或者是二氧化氯消毒劑,
我們都要這個注意呢它的量如果過量的這個投加的話呢,
就對飲用水源的這個水質安全呢會產生比較大的這個風險。
第三個問題呢就是城市供水收費過程中潛在的水質問題。
我們城市供水是個大的這個系統。
那么這個系統的話呢它的管網呢,
我們城隨著城市的發展呢,
管網越來越大,
這個有可能出現壓力不均勻,
有時候局部負壓。
因為往往越大的話呢,
就是越難過越難以使它的壓力分布均勻。
所以城市管網的這個陋室現象比較重,
而一旦這個有漏室這個現象呢,
對這個水質也會有比較大的影響。
另外呢我們城鄉一體化的這個供水,
是是在這個江蘇這邊提出來的。
但是不同的地區呢應該采用不同的這個方案。
比如說有些是山區,
山區的話呢就一體化供水就不一定合適。
因為它有可能局部的這個壓降特別大是吧?
這個容易爆管,
所以就會影響呢它的整個城市的供水安全,
特別是產生水錘呀那么就有可能產生漏食,
故障率提高,
對城市供水的管網水質的保障呢也有難度。
那另外一個這個需要關注的呢就是城市供水,
終端用戶的水質安全保障。
我們城市供水管道不可避免的呢會有一些鐵錳、鋁,
還有個別的重金屬。
那他們往往沉積在管道,
他們濃度很低的,
這些沉積物呢在壓力波動的時候,
它可能會脫落,
會釋放。
還有一個就是我們有很多的無負壓供水。
這些無負壓供水呢,
如果這個產生負壓區的話,
那就會導致我管網的壓力波動。
那么這個壓力波動呢沉積物脫落呢也會影響這個管道的水質。
由于我們出廠水,
主要還是關注的它的這個出廠水的這個水質。
對于管網的水質的話呢,
這個其實關注度不夠,
特別是沒有進行生物穩定和化學穩定處理。
那么有可能在管網中產生微生物的二次繁殖。
由于我們的這個很多的這個水處理,
就是混凝沉淀過濾,
常規工藝大約百分之八十左右,
還是常規工藝。
那么常規工藝呢就是對這些奈露菌呢,
它不一定能夠徹底的把奈露菌去除,
這些奈露菌進入的管網呢,
這個常規的消毒呢就是效果不一定很,
所以也是一個需要關注的問題。
那怎么把飲水水質保障呢?
我們目標是指引,
但是呢它是一個大的系統工程,
它不是末端的這個技術,
應該是一個全方位的從城市水源的保護做起。
我們城市的水源保護原來主要關注的就是區水口,
區水口附近這個多少公里。
但是呢應該改變這個觀念,
要從流域和這個城市群尺度加強飲用水源的保護。
比如說我們有一些這個流域,
這個流域的這個有很多城市,
這個流域很多城市,
那么油呢就有一些這個這個比如說液壓器開發,
比如說這個鋰電池,
這個這個提鋰的,
鹽湖提鋰的這些工業。
那這些工業的話呢一定要零排放,
如果不零排放的話,
他們把這些點排到我們這個水源的話,
我們下游是沒辦法把碘去除的,
所以就會影響它的安全。
所以應該從城市群流域這個尺度呢來保護呢飲用水的這個安全。
還有就是一些高風險污染物,
我們要更格外的關注。
比如說這個汞和他這個鞏和他呀,
他一旦釋放到這個環境中,
他會進入到底泥。
你像他呢在通常的條件下,
陽光一照,
他又又還原到這個在腐蝕酸的存在下,
他又懷念到一加他一加他的這個游離性特別強。
他就會這個跑到地下水里邊,
這個會會進入到我們水源,
然后它還會釋放。
二合一的話呢,
東方方廳也是它進入到這個底泥里邊,
它也會釋放,
還有我們這個酸雨,
這個人工降雨,
也要注意控制點醫院廢水,
更要注意溴和碘怎么來控制那些持久性有機物,
全氟化物,
這個在上游的這些一定是要這個工業要零排放。
那重金屬的話呢這個要要控制它,
從垃圾焚燒,
要單獨把這個重金屬分開,
不要這個一起去燒。
另外呢就是一些這個藥廠一些廢渣,
抗生抗生素,
怎么來控制,
嚴格控制高濃度的沸水,
回灌到地下。
所以飲用水源呢應該是源頭的這個保護更重要,
看似是我們的直飲水的問題,
其實呢我們的源頭減污,
垃圾分類和我們的飲用水水質是密切相關的。
我們一些這個農業產品優先考慮源頭收集、資源化利用,
回歸農田。
否則的話大量的氮磷進入到我們的水源的話,
那么負氧氧化呢就會比較重,
這些一些點呢秀,
高分子特別現在我們用那個膜兒越來越多,
聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯,
我們使用完了之后,
這個膜怎么辦?
是燒了還是埋了?
其實我們都要考慮,
否則的話我們會產生二次污染。
而這樣的話呢,
我們的這個飲用水的安全就很難保障。
還有就是盡量減少混合垃圾填埋和混混合垃圾焚燒的比例。
這個營養物質盡量的重點回收,
要發展全生命周期的消毒技術體系,
減少碘溴氯酸鹽,
高氯酸、鹽、亞氯酸、鹽、氯等有機和無機的副產物。
在環境中的水體中的這個殘留量。
所以要加強呢引用水源的綜合保護體系建設。
這個從大的系統呢來控制呢這個水源的安全。
那下面我再進進一步介紹一下城市飲水這個水質凈化的研究進展。
這個首先看一下城市飲用水安全保障的這個技術的路線。
飲用水的安全是個大的系統工程,
它應該呢是從水源的保護、生態修復、預處理、常規處理、深度處理、膜分離技術、消毒技術、輸配技術,
這個有機的這個組合。
我們在不同時期采用了不同的這個處理工藝,
比如說混凝陳列、過濾,
這個還有臭氧活性炭,
還有這個膜。
那么這些工藝呢在不同的時期呢其實它的這個滿足了不同時期的使用需求。
但是呢目前還有多種的這樣的這個工藝在使用。
因此呢應該是發展多種工藝,
滿足各種不同工藝的使用需求。
比如說對于常規工藝的話呢,
我們應該這個要有綠色的多功能的凈水器的開發。
那么使呢它能控制鐵錳皂類,
病毒、致病微生物、有機物、重金屬、藻類及其代謝產物和嗅味物質。
要發展高實用性的凈水工藝,
因為我們的水源水質在變化,
這個變化幅度有時候比較大,
所以要應對水質的這個突變能力。
原來我們有一個應急的這樣一個概念,
那以后的這個應急的概念呢可能會變為潤性的工藝的概念。
所以為研究這個沉淀與微納氣泡的這個耦合,
低壓膜分離,
細胞和膜結合,
膜催化工藝,
生物和膜結合,
高級氧化和膜結合。
這個膜技術呢有可能在水處理工藝有非常大的這個發展前景。
這個以前我們比如說用粉末炭來進行應急除污染,
這個能夠解決一定的問題。
但是粉末炭要穿透到濾池,
進入到濾后水,
那就有可能產生副作用。
所以我們的這個工藝,
實際上要要更加的這個韌性,
能夠適應各種不同水質的這個變化。
還有就是非傳統水資源的開發,
苦咸水海水、高鹽水,
污水直接再生作為飲用水。
這些非傳統水資水資源開發呢在國際上呢也非常的關注。
你比如說美國現在就是把污水直接做成飲用水,
這方面再進行研究。
那技術的研究進展呢就是一個方面,
就是多功能的凈水器,
就是高錳酸鹽的這個預氧化呀。
這方面我們這個國家已經應用了很多年,
因為這個水中有各種不同的這個污染物,
你比如說藻類,
藻類的這個去除呢實際上是比較難的。
為什么難呢?
就是我們通過研究發現呢,
這個藻類和水的接觸面積非常關鍵。
這個接觸的表面積越大呢是越難控制。
所以我們把這個這個大尺大尺寸的這個棗,
其實是去除的。
但是小尺寸的早呢非常難處,
尺寸越小,
接觸面積越大,
它越難出。
所以這是常規的這個工藝,
我們看的這個常規工藝確實還是有一定的這個問題問題。
就是它混凝沉淀、過濾,
它的這個效果呢并不是很是吧?
一旦藻類這個穿透了,
那就這個問題就比較大,
所以通過這個預氧化呢來來去去除它的這個藻類,
抽氧和高錳酸鹽呢都能夠這個除草,
都能夠除草,
他們這個都有效。
但是呢他們的這個差別是不一樣的,
就是臭氧可能把早破壞了,
高錳酸鹽呢它不破壞早,
這個破壞早和不破壞早呢,
這個差別是什么呢?
就是因為高錳酸鉀還原之后產生二氧化錳,
二氧化錳實際上把草給包圍了,
那么使它的這個這個藻類的這個更容易去除。
但是臭氧呢它是把藻類破壞了,
所以藻類藻類的這個內部的有機物呢就會釋放出來,
形成消毒副產物。
這個消毒副產物前置。
而這些前置的話呢,
在消毒過程中會產生含氮的這樣的這個消毒服產物。
所以看有機的這樣的這個氮的增加,
所以在消毒過程中會形成一些含氮的這個小豆腐產物。
這個一氧化能除草,
這個出產物呢不增加,
是高錳酸鹽,
這個一氧化的這個這個優勢,
對常規工藝強化呢是非常有意義的。
第二個多功能的凈水器呢就是高鐵酸鹽預氧化。
高鐵雖然一氧化也是國際上的一個熱點,
就是現在關注的人呢也越來越多。
它主要原因呢就是它有多價態,
從六價、五價、四價、三價,
而每個價態呢它其實都有氧化還原作用。
那么最終形成的納米的這些成分呢又有吸附作用,
既能去除重金屬,
也能夠去除有機物。
因為它的這個還原產物表比表面積特別大,
因此它有很強的這個系數作用。
它能強化除藻,
就是水中的藻類,
可以強化去除,
這個還可以呢這個強化的這個去除水中的這個重金屬。
比如說芊哪個呀,
它不用調p h值,
就是在中性p h值條件下,
它就可以取得比較高的這樣的這個去除效果。
所以對大水廠的這個運行是非常有利的,
它也能去除水中的鐵錳,
這個特別是有機的鐵錳都可以,
比較有效的去除。
還能夠這個這個殺菌這個滅活致病微生物,
可以強化水中的這個濁度,
去除低溫低濁水的處理,
強化去除水中的色度,
這個色度的降低幅度也比較大。
另外它有這個消毒功能,
有消毒功能。
最近呢這個一些研究發現呢這個高鐵這個高價鐵對水源水進行預處理,
可以有效的控制后續點帶消毒副產物的生成量。
我們知道這個點代的消毒副產物毒性是比較大的,
這個是幾個數量是三路甲烷的幾個數量級,
這么大。
那我們對于這個水中的重金屬,
特別是微量的,
它我們知道它是特別難去除的。
而且在飲用水中要求是特別高的。
那么微量的它的這個去除呢實際上是一個世界性的難題。
怎么樣把微量的它去除呢?
其實利用這個高鐵酸鹽呢來去除微量,
它是非常有效,
可以用少量的高鐵酸鹽,
可以穩定的把這個它呢這個去除,
所以這個在應用中呢是有意義的。
另外氣候變化呀會引發一些問題,
比如說海水倒灌。
那么海水倒灌的話呢,
就會引發一些點贊的這個副產物的這個生成,
今年的一些這個城市,
一些流域出現這個水減少,
那么也出現海水倒灌的這樣現象。
這個現象的話呢這個利用這樣的一氧化技術,
可以把點這個變成很穩定的點酸鹽。
那這樣它這個副產物呢就大大的減少,
所以也可以有效的控制點在副產物的生成。
氣候變化還會引發呢水中的錳的濃度升高,
而猛的這個去除呢又特別難。
現在呢我們這個全國各地有很多地方出現季節性猛升高的這樣一個現象,
無論是南方還是北方,
都有這個問題。
因此呢這個出門就是特別重要。
不僅僅是原來的地下水,
現在地表水出門的需求呢也越來越高。
如何來實現實現這個這個地表水或者是地下水深度除錳的。
因為錳我們標準的是零點一毫克升,
但是呢從黃水的這個角度呢,
要必須在零點零五或者零點零二甚至越低越,
那么就是它會避免防水的產生。
所以我們通過這個預氧化催化氧化,
就可以使這個猛呢降低到比較低的濃度。
如果我們把這個這個猛這個催化氧化和膜結合,
可以達到這個五維合成以下,
這樣的這個濃度。
所以對這個保障它的這個安全呢還是有意義的。
第三個呢就是高效沉淀和氣浮耦合技術。
我們說任性的水處理工藝,
就是要提高它的適應性。
可是我們沉淀工藝呢,
它是不怕高卓,
它這個就怕什么呢?
是低溫低俗,
怕高燥是吧?
那么氣浮的工藝呢,
它是怕高卓,
但它不怕低溫低濁,
不怕高色,
也不怕高燥。
所以把兩個工藝結合起來呢,
應該是有優勢的。
就是我們現在用的很多的是平流沉淀池
這個平流沉淀池呢占地面積比較大,
雖然它很穩定,
但是占地面積大。
另外呢它流態不太是吧?
容易形成一種瘤血管。
血管沉淀池呢雖然沉淀面積大,
但是呢它也流太不,
容易把容易在這個里邊積泥。
所以我們把這個這個沉淀池這個進行改進,
研究出側旋流排泥的停留,
斜板沉淀池。
這種斜板沉淀池呢,
它的這個沉淀效率高,
占地面積小,
那么它呢就適用性強是吧?
你不管你是冬天夏天藻類高,
濁度高,
其實它都相對穩定。
所以這樣呢就可以把這個這個水質在各個不同的季節,
你像我們冬天低溫低溫都很難處理,
它這個效果也比較。
它里面它沉淀以后,
這個都比較穩定,
占地面積小。
另外呢它沒有水頭損失,
就可以和氣浮連用,
這兩者連用的話呢,
就能夠發揮沉淀和氣浮兩者的綜合優勢。
那么在應用過程中,
這個能夠有效的去除水中顆粒物。
你比如說我們沉淀以后,
再進行契弗,
它的顆粒數呢能降低到十倍這樣的一個數量級,
就是效果還是非常顯著的。
所以把沉淀和氣浮有機結合,
這個有可能呢就是去除水中的濁度、有機物和藻類,
另外能夠提高它的這個韌性的這個功能。
第四個就是高級氧化深度處理技術。
這個高級氧化呀是水處理中這個必備的。
這個或者說這個一直人們關注的那我們用臭氧用的比較多,
單純的這個臭氧呢,
它對一些難降解的有機物,
其實處理效果并不理想。
臭氧可以氧化大部分的有機物,
但是對于穩定性的有機物呢它氧化效果并并不是很,
特別是刺激性有機物。
現在我們的這個嗅味物質。
二,
甲基苯丙胺,
純土臭素,
臭氧也不會徹底氧化。
那么這里邊呢現在的這個國外的臭氧發生器呢,
往往呢是介質阻擋,
方便利用這些玻璃管和搪瓷管。
那么它的濃度呢不是很高,
這個有時候逐年衰減,
特別是承受的壓力吧,
不是太高。
那么這樣的話呢尾氣量呢就比較大,
特別是在低溫時期,
尾氣量更大。
所以這樣呢它的氧化效率不高,
就是難以氧化穩定性的這個有機污染物。
那是不是能夠通過新型方式來產生臭氧呢?
實際上是可以的,
通過界面催化來產生高濃度高壓力的臭氧。
所以這樣呢它的這個應用過程中,
它就可以產生微納氣泡。
而這些微納氣泡呢它能夠呢這個有效的這個產生自由基,
這樣強化呢這個污染物的分解。
所以這個呢對二甲基苯丙胺純土豆素這樣的一些成分,
對于一些難降解的高穩定性有成有一些成分。
還有呢就是化工污染物,
比如說化工廠的一些這個污染物,
往往是很難處理的。
所以呢可以利用這樣一些方法呀來這個深度氧化,
一些這個污染物,
使它呢能夠這個這個徹底分解是吧?
那么把這個氧化細伏和生物呢組合起來,
來達到呢它的這個這樣一些水質的要求。
第四個呢就是綠色低壓無機膜開發。
我們說膜技術是一個非常的技術,
它能夠保障生物安全性。
那么這個無機膜呢是既有機膜,
之后大家關注的一類這個這個膜技術。
那么我們無機膜呢它有幾個優點,
就是它的這個這個可以通過各種不同的方式制備高精,
將高精密膜、耐污染膜、耐高溫膜、耐酸堿膜耐溶劑膜就是它可以有很多的這個優勢。
另外從全生命周期來說,
它這個壽命比較長是吧?
還有一個呢就是清洗的過程呢它的這個沒有什么大的這個副作用是吧?
所以可以把它做成這種多功能的電催化膜。
然后呢我們的這個無機催化膜,
陶瓷催化膜,
然后可以把這個膜呢上面浮載催化劑,
形成這個這個過硫酸鹽、臭氧,
催化的無機膜。
所以在這個營養過程中呢會抗污染,
提高它的這個性能。
在應用過程當中呢有它的這個這個發展潛力。
我們一年四季呀來這個觀測這個一些生物的這個泄露,
結果發現呢這個混凝沉淀過濾,
它的生物泄露呢還是有百分之五左右的這個這個生物還是會泄露出去。
但是呢用這個陶瓷膜的話呢,
它的這個泄露呢是零,
就是一直檢測不出來它的一個生物泄露。
所以呢這個無機膜也是有明顯的這個優勢,
叫藻類呢徹底的去除,
一直測不出來這個藻類的這個穿透這樣的一個現象。
那么我們前面加上這個多功能的凈水器,
來能夠出猛出重金屬的同時,
也能夠呢確實保障后邊的這個水質安全。
而且運行管理也比較簡單,
所以膜技術呢是今后發展的這個戰略方向。
第五個就是城市供水管網智慧動態管理系統。
城市供水是個大系統。
那么這個大系統的話呢,
我們這個管網呢就應該考慮到它的這個規劃呀要有適應能力,
要有這個調序能力,
同時這個管網的話壓力分布呢要均勻,
要動態的防止呢這個壓力突變,
流量突變,
所以這個管道的這個運行管理就很重要。
我們供水管網應該在水處理的前端呢考慮到的化學穩定性和生物穩定性,
要發展區塊化的這個管網,
這個減少水源水質突變和這個壓力突變是吧?
那么這樣呢我們就減少這個管道的這個落實。
我們學校的這個趙紅敏老師,
就是很早就提出來區塊化管網這樣的一個這個系統。
那么這個系統的話呢在逐漸的呢這個在進一步的這個通過工程師范這個建立這個區塊化管網。
我們現在這個這個區塊化管網呢,
再把它和這個智能化這個結合起來,
就是我們現在一方面是區塊化管網,
另一方面呢就是動態調控。
現在很多大家都在做智慧水務。
那么智慧水務呢這個比較多的呢是把流量、揚程和這個管徑這些數據這個然后呢在計算機上這個顯示,
就是動態的調度,
但實際上調度功能呢往往還沒有,
就是這個調度功能實際上是需要什么呢?
需要這個通過一定的智能控制
一方面呢要測定它的管道的這個一些參數,
另一方面呢要進行智能調控,
這個一些可調控的閥門
這個應用呢就非常非常大,
通過一些這個直流電來調控大閥門這樣的一個動態呢。
滿足它的這個調控要求,
實現了智能化的調控,
這個動態的這個優化的運行管理。
那么實現呢這個它的多功能的這樣的這個使用需求,
一方面可以降低它的漏損,
另外呢這個提高能效,
這個實現智慧化的管理是吧,
這個把這個這個工藝和這個管網的有機結合是吧。
這個最后呢就是終端的隨時保障,
我們終端的這個隨時保障這個實際上是需要這個精確的在管網的這個控制這個基礎之上呢來來進行這個管理。
那么要保障呢是把有害的除掉,
但是保留呢礦物質和微量元素。
所以我們可以把高級氧化和膜有機結合,
成本不高。
但是呢可以動態的把這個水質來進行這個保障的比較的這個水質的這個條件,
那可以逐時逐秒的呢來實現中端水的這個水質安全。
所以一方面呢可以用在這個終端的這個用水,
也可以用在小區或者是樓宇用水。
我們還有一個問題呢,
就是南方一些管道是在外邊,
在這個墻的外邊把這個樓宇的外邊,
所以呢它容易這個照射,
就是陽光照射溫度會高。
所以夏天呢它這個這個魚露衰減的特別快,
所以龍頭水達標呢就不容易。
我們最近在做一個事兒,
就是降溫涂層
在這個管道上面的這個噴一層降溫涂層,
溫度可以降低十度二十度。
這個呢我們實際上是最初是用在建筑上的,
這個樓頂,
屋頂,
那么這個這個一些移動的這個這個房等等,
還有這個窗簾兒等等。
所以用在管道上呢,
也也是也適合,
就是在戶外管道上噴上這樣一層膜,
能夠降溫。
總的來看呢就是供水系統,
它的是一個大的系統是吧?
所以要從這個源頭上進行污染控制,
要這個這個綜合考慮,
這個從城市群和流域尺度加強的這個水源的這個保護,
應從大氣污染、工業污染、面液污染等全方位的考慮,
飲用水源的這個保護,
努力實現源頭減污與資源回用。
控制、垃圾填埋和焚燒,
對這個水源的這樣影響,
要開發綠色多功能的凈水器,
提升水處理的韌性功能,
發展這個低能耗的高氧化技術,
取得對秀兒穩定性有機物高效的去除效果。
開發高性能的膜分離技術,
確保這個生物安全。
要講氧化吸附生物和膜有機結合起來,
來這個保障呢這個飲用水的這個水質安全。
這個以上呢就是我針對這個飲用水的安全保障是吧?
這個為了實現呢這個直飲水的目標,
要從全過程這個整個系統全方位的全過程的來這個綜合考慮,
來確保這個飲水安全,
這個談的一些看法吧不當之處進行批評指正,
謝謝。
非常感謝馬院士的精彩報告,
現在呢那個有幾個有我看大家還挺踴躍,
有幾個問題綜合一下。
然后有三個問題。
第一個請請教一下馬院士,
南方水庫水作為水源水猛在天氣突然變化的時候會出現超標,
有沒有的藥劑或者方案可以快速解決錳超標問題,
這是第一個問題。
馬院士,
我下麥,
請你回答。
的,
這個猛的超標問題呢,
現在是越來越普遍,
不僅僅是南方,
現在北方呢也出現錳超標的這個現象。
這個猛的超標現象呢,
他有的時候是突發性的,
也說還持續相當長的一段時間。
現在呢用這個高價鐵呀來進行氧化,
這個效果非常顯著,
就是高價鐵要做預氧化,
這個這個非常有效的,
使猛的控制在比較低的濃度,
而且效果比較。
高價鐵除了能夠去除懵之外呢,
還能夠這個有效的去除多種重金屬,
還能夠強化除草,
相當于一個多功能的這樣一個凈水器。
所以高價鐵呢,
現在我們已經能夠大規模的去應用這個生產制備的這個瓶頸的這個問題已經解決,
所以這個我們這逐漸的在計劃在這個水廠中進行推廣應用。
還有一個呢就是猛的這個深度處理。
猛的深度處理呢,
最近我們研究出來一個催化這個用錳催化的這個方法,
在這個濾池或者是膜這個階段呢來進行除錳,
是可以使錳的濃度降低到五微克升以下。
所以這個技術的話呢,
在我們的這個膜工藝,
就是特別是我們無機膜的這個工藝系統里邊,
就是通過催化膜,
是可以錳的濃度降低到非常低。
這個在工程應用的是有非常大的前景。
突發性的污染主要還是藥劑了。
這個高鐵一氧化,
那么呢做深度這個處理的話呢,
可以利用這個錳催化和膜結合,
達到這個這個高品質的水。
特別是在小區的二次供水這個方面呢,
可能這個更有優勢。
謝謝院士,
謝謝馬院士,
聽到吧。
然后第二個問題第二個問題,
在原水中微量重金屬不超標,
但是過濾過程中活性炭出水有時超標。
那么如何保證出水穩定并且達標?
沒事,
這個問題提的非常,
因為我們現在的這個重金屬,
就是原水中除了有一些突發性的污染,
它有一些重金屬超標的現象。
絕大的多數的這個水源呢,
這個重金屬是不超標的。
但是呢它是個微量的重金屬,
這個有有一些水源是能檢測出來的,
特別是礦區,
這個一些地方,
微量的重金屬,
它在活性炭上會吸附,
就是活性炭能夠去除一部分的這個重金屬。
但是呢這種去除呢它是到一定的時候就飽和,
飽和了以后呢,
這個活性碳它也會釋放釋放了這個重金屬,
它就會進入到管網了,
這個就有風險。
所以我們對于微量的這個重金屬呢要這個動態的,
要使它這個去除。
盡管它的濃度非常低,
我們也要把它這個動態的去除。
那怎么來去除呢?
就是用高價鐵,
這個六價鐵,
可以非常有效的利用很少量的這個六價鐵就可以使這樣一些這個重金屬,
穩定的這個去除,
所以這樣呢就可能保障呢我后續的這個這個活性炭上呢沒有這個重金屬,
或者說這個大部分在前端去。
除了不要讓它進入到這個活性炭這個成分這個階段,
那它的這個垂直的安全保障率就就不斷的在提高。
特別是這個高價鐵跟膜結合起來,
無機膜結合起來,
那這個安全保障度就更高。
因為可以穩定的使重金屬這個這個屏蔽在前面的這個膜工藝和這個藥劑和膜有機組合這樣一個工藝階段。
謝謝,
謝謝馬院士。
那個因為大家問題比較多,
還有一個問題,
我就簡單問一下吧,
就是您在報告中提到了零排放對水環境的重要性,
這是一個比較敏感的話題。
也請問馬院士如何在實現水質保障目標的同時,
實現廢水零排放?
這個廢廢水的零排放,
實際上是是一個非常重要的事兒。
因為我們在有一些水源的這個上游,
就有一些工廠。
那么這些工廠呢,
如果他沒有沒有這個零排放的話,
那他就會把這些點呢嗅這些成分,
還有一些這個全氟化物進入到這個水源中。
那我們的這個后面的這個飲用水源呢,
這個一旦受到污染,
就是我們水處理工藝很難使它達標。
所以我們呢應該就是要求這樣的工廠呢要實現零排放。
怎么實現零排放呢?
其實實現零排放,
這個是有技術的,
比如說我們現在的這個點,
我們可以通過磨蒸餾是吧?
可以通過這個海水淡化的這樣一些方法,
使它進行循環。
而且我們可以把點提出來,
點和秀提出來,
它也是個原料。
所以有的時候我們這個鹽湖提鋰把理提出來了,
這個點和秀也是很的這個這個原料能夠做別的用。
所以我們這個礦產呢一定是要綜合性開發,
不要就是單獨把一種東西提出來了。
我們其他的東西這個排掉了,
就就是不合適的。
我相信呢這個上游的這個企業呀逐漸在實現這個零排放,
那么也是今后這些高風險的這樣的一些企業需要做的,
特別是全氟化物,
這樣的工廠應該在前端實現這個零開放。
全氟化物的這個這個這個一些工廠呢孵化工廠呢在源頭上采用臭氧活性炭來處理,
是不是不適合的?
因為有些地方用臭氧活性炭,
其實臭氧活性炭對全氟化合物就是沒有什么這個氧化效果是吧?
這些的效果呢我們在在最近呢研究出來這個能夠對全氟化合物分解的這樣的一些方法,
就是通過這個氧化還原的方法來使得分解。
所以利用這些方法呢來分解,
然后呢有些能夠循環利用,
這樣就減少對后續的這個這個水源的這個安全的這個影響。
再一次感謝馬院士的精彩報告。
馬院士呢非常全面系統的來給我們解決解釋和這個解讀了城市飲用水安全方面的一些技術和未來的發展的一些一些做法。
那么是從水源,
然后還有從這個過程,
水處理過程和新技術。
一些典型案例說明了一些情況,
非常的精彩。
我們再一次對馬院士表示感謝。
大家,
我們的這個我的這個匯報的這個題目,
是城市飲用水安全面臨的挑戰和技術發展對策。
跟以下幾個方面來進行匯報。
首先談一下城市水源水質的潛在安全風險。
第一個呢就是氣候變化呀引發的水源安全風險。
溫室氣體對城市呢和我們的這個水質會產生一定的影響。
那主要呢原因呢就是溫室氣體呀,
它會使近地面的這個溫度升高,
使高空的溫度降低。
那氣候變化呢就會導致呢這個冰川的融化。
而而冰川融化呢就有可能導致水資源的分布不均勻,
產生洪澇的災害。
一方面呢這個地下水位下降,
也可能生態的退化,
也有可能導致河流的這個水呢多或者少,
出現這個不均衡。
另外城市的發展速度也非常快。
那么城市在發展的過程中呢占了很多的這個這個硬地面,
那么使城市的這個溫度升高,
再加上一些溫室氣體,
所以在城市有一個向上的這個氣流不容易降雨。
但是呢降雨呢就有可能這個增加降雨強度,
甚至呢可能會產生冰雹。
另外城市熱島效應和臺風兩個綜合作用有可能會產生一些極端氣候。
比如說我們在沿海地區,
這個城市熱島效應比較比較明顯,
所以有可能這個在沿海地區產生缺水的這些問題。
到內陸呢這個由于對雨的調序作用不足,
有可能產生洪澇災害。
所以這個洪澇災害和這個缺水這個兩個問題呢這個并存氣候變化還有一個重要的影響呢,
就是對我們的影響。
比如說溫度升高以后,
水中溶解氧呢就會下降,
而且這個溫度升高使湖泊水的分層現象這個加大。
那么底部呢這個會產生缺氧的這樣的一些問題。
而底部缺氧呢就可能使林呢進一步釋放,
就是促進了負氧氧化。
另外底部缺氧呢還有可能產生流沒流存,
這樣一些嗅味的問題。
由于養的這個生物的衰亡,
那么引發物種減少,
生態退化,
在水庫或者是湖泊底部,
由于缺氧那么猛呢,
會季節性的升高,
猛進入到這個城市供水管網里。
它在管壁上呢會沉積,
但是由于流速的變化,
壓力的變化,
那么也有可能呢是沉積的猛脫落,
產生黃水或者洪水現象,
影響呢飲用水的水質安全。
猛在管道中沉積,
它也會是作為催化劑。
那么影響呢在管道過程中,
輸配過程中,
它的這個副產物的生成。
而這些副產物呢這個一方面呢會產生這個有害的這些副產物,
另一方面呢這個猛它還會吸附一些這個重金屬,
微量的重金屬,
但是它也有可能會釋放錳,
是人體必須的微量元素,
沒有錳是不行的。
但是猛多了呢也不利。
有些研究呢認為錳過高的話呢,
對人的這個智力也是不利的。
我們對神經呢有這個一定的這個影響。
另外氣候變化厘米一個這個比較大的這樣的一個水質的影響呢就是藻類爆發,
那么形成藻毒素。
而藻毒素本身呢對人體這個有危害作用。
還有一個呢就是嗅味問題。
二甲基苯丙胺純土臭素,
這兩個呢是要比較這個常見的嗅味,
也是比較難去除的這個嗅味。
再有就是我們用藥劑呀,
各種藥這個產生耐藥菌,
這個耐藥基因是這樣的哈,
對人體健康也有潛在的這個影響。
所以氣候變化對飲用水源的影響呢應該是多方面的。
一個方面呢剛才提到的就是水質變化大,
還有一個就是洪澇災害。
那么還有一個就是長距離輸水過程中呢,
也會有一定的這個安全風險,
像臺風、洪澇這樣的一些問題。
所以氣候變化其實對我們飲用水的安全呢會產生多方面的這個影響。
第二個就是浸出物質,
進出城市物質失衡引發的水源潛在的安全風險。
我們城市發展速度特別快,
城市這個用水量呢增大,
城市的物質需求量呢也增大,
這個人口密集,
工業集中。
所以我們有很多的這個農產品,
源源不斷的進入到城市。
人們消費以后呢,
產生出一垃圾。
那么排泄的這些成分呢進入到這個下水道。
如果下水道這個缺氧的話呢,
也有可能產生甲烷,
然后輸送到污水處理廠呢,
經過焰氧缺氧、耗氧、消化、反消化、脫氮除磷,
然后呢可能會排放一些二氧化碳溫室氣體。
那么還有呢就是污泥,
這么就這些污泥呢或者是天霾,
或者是焚燒。
那么不管怎么樣,
就是源源不斷的進入到城市。
那么我們的這個出口是這個天麻也,
焚燒也,
都很難。
這個來石英這樣的一個源源不斷的物質,
只進不出這樣一個情況,
因為我們物質是不滅的嘛,
所以進到這個城里,
它一定會以一種方式去轉化。
不管轉化到什么什么方式,
那么流到城市里的話呢,
就會產生物質過剩。
所以戰略上呢這些這個這個營養物質應該是回填的,
就是一些營養物質。
這個回填,
否則的話農田也會退化,
工業產品也也一樣源源不斷的進入到城市里邊,
也應該呢實現了這個廢物廢棄物的資源化利用,
精細化分類資源化利用。
回到這個工業體系里面,
形成城市礦山,
還有就是我們虛擬養殖、蛋白這些成分,
進入到城市使用之后,
剩余的呢也應該回到這個農村去做飼料,
或者是做肥料。
如果沒有處理這樣的一個平衡的話呢,
就有可能使城市里邊的這個物質呢進行這個積累,
那這個是多方面的。
一方面呢我們這個大氣呀就有可能對我們水源產生影響,
如果我們源頭控制的話,
沒有大氣污染的話,
那么對這個水源的影響力不大。
如果我們控制不的話,
那么這些成分呢都有可能對這個水源呢產生影響。
一方面呢就是酸雨,
這個含氮的含硫的,
那么可能會使地下水的平衡破壞,
會使錳濃度升高,
會使深的濃度升高,
也會使硫化氫濃度升高。
這個硝酸鹽濃度升高。
另外呢這個錳和有機物一落合以后呢,
這個處理難度就更大。
對于地表水呢也是它會產生這個影響。
另外地表水本身的工業污水、醫院廢水、市政污水,
還有呢由于酸雨產生的地球化學這個本體重金屬的釋放,
以及由于垃圾滲濾液產生的地下水的污染,
還有呢就是有可能大氣污染這個產生的面源污染。
所以最終呢還有就是在城市里邊各種大氣的這個一些沒有控制住的這個成分進入到這個環境中,
那就有可能產生這個藻類、重金屬等等。
所以大氣污染呢對地表水的這個潛在影響,
我們實際上是要關注,
一定要從源頭上呢把這些污染消除。
比如說混合垃圾焚燒,
這個聚合物、電池都混合在這里邊。
其實燃燒的過程中就很難控制它。
你像那個電池,
它這個里邊含有一些重金屬,
那么它一旦分燒的話,
它就會進入到這個這個氣體。
這個氣體如果在源頭沒控制住的話,
它有可能會產生一些面源污染農村區域的這個垃圾焚燒呢更要關注。
因為現在我們農村進入到鎮鎮宅,
進入到縣,
縣呢在焚燒這樣一個轉運的過程,
能耗高。
不說它的這個垃圾里邊含水率高的話就很難控制。
如果低溫下就會產生二維音。
秸稈兒分燒呢,
我們應該把秸稈兒有個出入,
因為不完全的燃燒呢會產生多安芳烴和重金屬,
這個進入到水源以后也會有比較大的這個影響。
另外呢煤燃燒一定要從源頭上來控制,
還有人工降雨、農田施肥等等。
這個大區降雨對地下水的這個影響是多方面的,
一方面呢就是破壞了地下水的礦物質平衡,
使礦物質呢在進一步釋放引入硫和氮,
那么使硫化氫這個硝酸鹽重金屬的這個這個成分呢增加一些燃燒產物。
比如說我們的含氟的,
因為現在我們用聚四氟乙烯聚偏氟乙烯,
還有這個特別是電池,
還有我們水處理的膜。
如果我們燃燒的話呢,
在五百度以下燃燒呢,
那么它的這個這個一些服務會分解生成服務的有機物,
其實是溫室氣體。
那么在五百度以上燃燒的時候,
服務就會變成氟化氫。
那最終的話呢就是其實回到我們這個體系里邊呢,
也會這個產生對水源產生影響。
還有就是酸堿平衡,
破壞這個鐵錳濃度升高,
深的濃度升高,
還有地下巖石中的這個重金屬,
有可能釋放,
進入到這個地下水中,
工業污水,
它的排放這個影響也需要關注。
因為我們現在的這個工業污水排放的指標,
還經常用宏觀指標,
比如說c o d b o d、總彈總磷。
其實工業廢水里邊呢特別危害大的就是那些c o d,
v零,
就是檢測不出來的那些持久性有機物。
比如說全氟化合物,
鹵代有機物,
那他們的這個濃度比較高,
但是呢他檢測不出來是吧?
所以這些成分應該重點來進行控制。
一案廢水呢除了我們說病毒,
細菌要關注呢就是含碘的失蹤物。
因為這個含碘的失蹤物,
它有可能會形成副產物。
養殖廢水也是除了這個我們說的種蛋阻凝之外,
還有一些這個耐藥菌,
耐藥基因,
這個垃圾滲濾液。
現在這個新能源呢里邊很多的在用地熱資源,
就是碘溴和鹽,
這個我們要注意它的這個排放油田廢水,
聚合物碘溴鹽,
還有呢就是這個咽炎氣,
肺水也是點繡炎。
有些水源地上游就有煙氣開采的,
所以一定要零排放,
這個否則的話就是對下游的水源呢會產生這個很大的影響。
如果綜合起來的話呢,
就是水源的這個潛在的水質問題,
一個呢就是重金屬污染。
結果往往呢重金屬污染呢是不超標的,
我們就是低量的低濃度的重金屬,
但是它不超標呢。
它還有一個特點就是在水體和沉積物中,
它不斷的積累,
這個現在發現呢在有些地區呢濃度呈上升的這個趨勢。
我們要關注低濃度的重金屬,
雖然它不超標,
但是呢它在生物體內會沉積,
是在沉積物中呢也會負極,
那也會在濾料和活性炭以及管壁上沉積和負極。
但是它負極到飽和以后呢,
它就會釋放。
而這個過程呢我們很難動態的控制,
動態的管理。
所以因此這個重金屬,
我們必須從源頭上進行控制,
否則的話呢它就會這個進入到我們的這個水源,
形成不確定性的這樣的這個污染。
有機污染物呢這個分幾大類,
容易降解的。
這個污染物呢,
其實能夠在水處理過程或者是自然界降解,
但是不容易降解的就是刺激性有機物,
它這個具有生物負極的這樣特點。
那這些有機物呢往往常規處理工藝對它去除效果有限,
特別是持久性有機物,
一般來說能被活性炭吸附,
但是飽和之后呢它還會釋放,
而且什么時候釋放呢?
不太,
動態監測這個藻類是負氧氧化的一個結果,
它會產生藻毒素。
但是最近的研究發現呢,
藻類也會附近一些重金屬。
另外我們現在使用塑料的這個產品呢這個越來越多。
那微塑料的問題呢就日益突出。
因為大量的這個微塑料,
它會吸附重金屬,
它有可能呢這個進入到我們的這個這個人體。
而這樣的一個結果就會對于我們的這個人體健康呢構成潛在的影響。
人們還在關注另一個問題,
就是生物安全問題。
因為現在的這個農業生物肥用的越來越多,
里邊加了各種芽孢桿菌。
因為它是耐陸軍,
所以進到我們的這個自來水體系里中呢就很難把它是通過路來滅火。
污水處理的一些菌劑,
現在也不少,
用這個芽孢桿菌,
特別是近些年來黑臭水體的治理呀用了很多的這個生物菌劑。
這種生物菌劑呢進入到供水系統,
也是這個很難把它滅活的虛擬養殖廢水,
還有這個病毒,
我們的醫院呢,
隔離醫院呢、化糞池、污水檢查井,
就這些生物的問題呢現在變得越來越突出。
那還有一個呢,
國際上目前高度關注的就是點和有機點,
就是我們水源中由于各種因素,
比如說人工降雨,
比如說液壓器開采,
比如說這個石油,
這個這個油田,
它的回注水。
這個還有呢就是我們的地熱,
那都有可能呢會形成一些點或者是有機碘,
還有醫院廢水,
醫院廢水里邊含的這個有機點呢是比較高的。
所以呢我們看出來這個一些液鹽氣沸水,
醫院沸水這個點的濃度特別高,
就是這么高的點的濃度呢它的這個風險是也是比較大的。
所以我們都是從實際水體里看出來,
就是總的這個點和這個有幾點,
這個都是這個濃度相對是比較高的。
所以園中的這個污染物可能是多方面的來控制,
不是單一的取水口,
是要我們整個的這個社會要高度的關注源頭減污,
資源利用,
減少呢對環境的影響。
因為我們的每個人的行動,
比如說我們的垃圾,
應該精細化的分類收集,
但是我們可能還沒有形成這個習慣。
但是這些垃圾呢一旦進入到后端的這個處理,
無論是填埋還是焚燒,
都是非常難的。
而且呢如果控制不的話,
對我們的飲用水源呢會產生影響,
回頭又會危害或者威脅我們的飲用水的這個水源的水質安全。
第二個呢就是隨著凈化過程中引入或次生的一些污染物。
我們水質凈化過程是希望把水處理。
但是呢我們需要這個采用各種方法,
比如說混凝劑吧,
這個混凝劑的原料呢有可能是礦石,
經過酸溶再聚合,
產生的這個混凝氣。
所以如果你這個礦石里面含有重金屬的話呢,
那么它就有可能把重金屬引入到水中,
還有那個活化劑,
就是堿性的活化劑。
那么也有可能呢這個含有一些重金屬助凝劑的使用呢,
我們經常是用這個聚聚丙烯酰胺。
這個聚丙烯酰胺呢這個丙烯酰胺單體是有毒的,
聚丙烯酰胺單體。
聚丙烯酰胺的聚合物呢是非常難測的,
測不出來,
那么它測不出來呢。
但是有一些辦法能證實它在水中可能會存在,
就是它的阻力增大,
水的阻力增大。
而殘留的這些成分的話呢,
在消毒的過程中呢,
它會產生這個鹵代西安的這些消毒副產物。
我們膜的這個使用越來越多,
就是膜清洗的過程的副產物,
也要關注。
另外呢凈水材料,
我們的過濾材料,
過濾材料有很多種濾料。
以前大家可能沒太注意,
我們團隊對各種濾料呢來進行測試,
發現呢有些過濾的材料呢是能夠釋放的有害的成分,
特別是消毒副產物的前置。
另外還有一些生物材料膜材料膜添加劑,
那么這些材料呢也要這個高度的關注,
對水質的這個副作用,
有些材料它可能會釋放微塑料,
或者說釋放一些這樣的一些這個添加劑。
這些成分反沖擊水呀和排泥水,
這個回收是我們這個水廠中經常做的事兒。
我們經常做的事兒呢就是把這個反沖洗水呀沉淀一下,
上清液呢,
打到這個水處理的前端,
然后再進行混凝沉淀過濾。
但這種方法呢會導致微生物的積累,
特別是生物炭呢會形成這個致病這個微生物的繁殖。
那么特別是在對數的這個這個衰退期,
我們說對數生長期這個平臺期。
然后呢,
這個衰退期它可能分解分解會產生味兒,
也是個影響口感,
也能夠增加消毒副產物的這個前置的濃度。
這個當然水處理的這個過程,
這個這個副產物引入的東西很多,
你比如說活性炭嘛,
我們用粉末活性炭,
粉末活性炭其實就是為了這個去除水中的各種這個污染物,
作為應急使用的。
這個粉末活性炭呢如果它穿透了濾池以后,
進入到這個清水池或者是供水管道中,
那它就和氯反應會生成一些次生的副產物。
所以我們水處理的藥劑,
要要充分的這個關注,
怎么樣保證它的安全。
還有一個這個消毒過程的這個副產物,
就是鹿消毒的四升副產物。
鹿呢在這個上個世紀立了大功,
因為它這個對公共衛生安全呢做出了重要貢獻。
那么主要呢就是路它有消毒作用,
所以能夠使一些急性的這樣的一些病例,
減少急性的疾病減少。
但是呢發現呢它使慢性的這個疾病呢這個增增加了,
就是主要原因就是形成一些副產物。
而在這些副產物里邊呢,
就是這個含碘的含秀的這些副產物的毒性呢比較大,
所以引起人們高度的關注。
特別是這個點贊的這個副產物,
它在這個消毒的過程中,
會生成碘乙酸呢。
碘酚呢這樣的這個副產物,
而他們的這個副產物的毒性呢是比較大的這個點帶這個副產物呢,
它在消毒的過程中,
這個形成一系列的這個副產物,
其實影響了人們它的這個水質安全,
而且它的毒性特別大。
是近些年來國際上這個越來越多的關注的這樣的這個這個副產物,
有些藥這個這個藥類,
那么在消毒過程中也會產生點燃的這個復查。
我們國家一些學者曾經對長三角,
對我們的一些城市群呢他的這個典代的副產物的這個形成規律和這個濃度也進行過這個測試,
就是檢測出一些點帶的消毒復雜物。
如果我們把各種不同的水質我們來進行這個測試的話呢,
我們會發現呢像這個醫醫療污水,
這個它的這個點帶的復雜物,
濃度呢是比較高的。
所以這也也給我們一個啟示,
就是我們現在新冠疫情防疫用了很多種消毒劑。
那么這些消毒劑呢有些呢是含碘的消毒劑,
在某些場合用含碘的消毒劑。
即使一采用了含氯消毒劑或者是二氧化氯消毒劑,
我們都要這個注意呢它的量,
如果過量的這個投加的話呢,
就對飲用水源的這個水質安全呢會產生比較大的這個風險。
第三個問題呢就是城市供水收費過程中潛在的水質問題。
我們城市供水是個大的這個系統。
那么這個系統的話呢它的管網呢,
我們城隨著城市的發展呢,
管網越來越大,
這個有可能出現壓力不均勻,
有時候局部負壓。
因為往往越大的話呢,
就是越難過越難以使它的壓力分布均勻。
所以城市管網的這個陋室現象比較重,
而一旦這個有漏室這個現象呢,
對這個水質也會有比較大的影響。
另外呢我們城鄉一體化的這個供水,
是是在這個江蘇這邊提出來的。
但是不同的地區呢應該采用不同的這個方案。
比如說有些是山區,
山區的話呢就一體化供水就不一定合適。
因為它有可能局部的這個壓降特別大是吧?
這個容易爆管,
所以就會影響呢它的整個城市的供水安全,
特別是產生水錘呀那么就有可能產生漏食,
故障率提高,
對城市供水的管網水質的保障呢也有難度。
那另外一個這個需要關注的呢就是城市供水,
終端用戶的水質安全保障。
我們城市供水管道不可避免的呢會有一些鐵錳、鋁,
還有個別的重金屬。
那他們往往沉積在管道,
他們濃度很低的,
這些沉積物呢在壓力波動的時候,
它可能會脫落,
會釋放。
還有一個就是我們有很多的無負壓供水。
這些無負壓供水呢,
如果這個產生負壓區的話,
那就會導致我管網的壓力波動。
那么這個壓力波動呢沉積物脫落呢也會影響這個管道的水質。
由于我們出廠水主要還是關注的它的這個出廠水的這個水質。
對于管網的水質的話呢,
這個其實關注度不夠,
特別是沒有進行生物穩定和化學穩定處理。
那么有可能在管網中產生微生物的二次繁殖。
由于我們的這個很多的這個水處理,
就是混凝沉淀過濾,
常規工藝大約百分之八十左右,
還是常規工藝。
那么常規工藝呢就是對這些奈露菌呢,
它不一定能夠徹底的把奈露菌去除,
這些奈露菌進入的管網呢,
這個常規的消毒呢就是效果不一定很,
所以也是一個需要關注的問題。
那怎么把飲水水質保障呢?
我們目標是指引,
但是呢它是一個大的系統工程,
它不是末端的這個技術,
應該是一個全方位的從城市水源的保護做起。
我們城市的水源保護原來主要關注的就是區水口,
區水口附近這個多少公里。
但是呢應該改變這個觀念,
要從流域和這個城市群尺度加強飲用水源的保護。
比如說我們有些這個流域,
這個流域的這個有很多城市,
這個流域很多城市,
那么上油呢就有一些這個這個比如說液壓器開發,
比如說這個鋰電池,
這個這個體里的,
鹽湖體里的這些工業。
那這些工業的話呢一定要零排放,
如果不零排放的話,
他們把這些點排到我們這個水源的話,
我們下游是沒辦法把碘去除的,
所以就會影響它的安全。
所以應該從城市群流域這個尺度呢來保護呢飲用水的這個安全。
還有就是一些高風險污染物,
我們要更格外的關注。
比如說這個汞和他這個鞏和他呀,
他一旦釋放到這個環境中,
他會進入到底泥。
你像他呢在通常的條件下,
陽光一照,
他又又還原到這個在腐蝕酸的存在下,
他又懷念到一加他一加他的這個游離性特別強。
他就會這個跑到地下水里邊,
這個會會進入到我們水源,
然后它還會釋放。
二合一的話呢,
東安方廳也是他進入到這個底泥里邊,
他也會釋放。
還有我們這個酸雨,
這個人工降雨,
也要注意控制點,
醫院廢水控,
要注意溴和碘怎么來控制那些持久性有油,
全氟化合物,
這個在上游的這些一定是要這個工業要零排放。
那重金屬的話呢,
這個要要控制它,
從垃圾焚燒,
要單獨把這個重金屬分開,
不要這個一起去燒。
另外呢就是一些這個藥廠,
一些廢渣,
抗生抗生素,
怎么來控制,
嚴格控制高濃度的沸水,
回灌到地下。
所以飲用水源呢應該是源頭的這個保護更重要,
看似是我們的直飲水的問題,
其實呢我們的源頭減污,
垃圾分類和我們的飲用水水質是密切相關的。
我們一些這個農業產品優先考慮源頭收集、資源化利用,
回歸農田。
否則的話大量的氮磷進入到我們的水源的話,
那么負氧氧化呢就會比較重,
這些一些點呢秀,
高分子特別現在我們用那個膜越來越多。
據四氟乙烯,
據偏氟乙烯,
我們使用完了之后,
這個膜怎么辦?
是燒了還是埋了?
其實我們都要考慮,
否則的話我們會產生二次污染。
而這樣的話呢,
我們的這個飲用水的安全就很難保障。
還有就是盡量減少混合垃圾填埋和混混合垃圾焚燒的比例。
這個營養物質盡量的重點回收,
要發展全生命周期的消毒技術體系,
減少碘溴氯酸鹽,
高氯酸、鹽、亞氯酸、鹽、氯等有機和無機的副產物。
在環境中的水體中的這個殘留量。
所以要加強呢引用水源的綜合保護體系建設。
這個從大的系統呢來控制呢這個水源的安全。
那下面我再進進一步介紹一下城市飲水這個水質凈化的研究進展。
這個首先看一下城市飲水安全保障的這個技術的路線。
飲用水的安全是個大的系統工程,
它應該呢是從水源的保護、生態修復、預處理、常規處理、深度處理、膜分離技術、消毒技術、輸配技術,
這個有機的這個組合。
我們在不同時期采用了不同的這個處理工藝,
比如說混凝陳列、過濾,
這個還有臭氧活性炭,
還有這個膜。
那么這些工藝呢在不同的時期呢其實它的這個滿足了不同時期的使用需求。
但是呢目前還有多種的這樣的這個工藝在使用。
因此呢應該是發展多種工藝,
滿足各種不同工藝的使用需求。
比如說對于常規工藝的話呢,
我們應該這個要有綠色的多功能的凈水器的開發。
那么使呢它能控制鐵錳皂類,
病毒、致病微生物、有機物、重金屬、藻類及其代謝產物和嗅味物質。
要發展高實用性的凈水工藝,
因為我們的水源水質在變化,
這個變化幅度有時候比較大,
所以要應對水質的這個突變能力。
原來我們有一個應急的這樣一個概念,
那以后的這個應急的概念呢可能會變為潤性的工藝的概念。
所以為研究這個沉淀與微納氣泡的這個耦合,
低壓膜分離,
細胞和膜結合,
膜催化工藝,
生物和膜結合,
高級氧化和膜結合。
這個膜技術呢有可能在水處理工藝有非常大的這個發展前景。
這個以前我們比如說用粉末炭來進行應急除污染,
這個能夠解決一定的問題。
但是粉末炭要穿透到濾池,
進入到濾后水,
那就有可能產生副作用,
所以我們的這個工藝實際上要要更加的這個韌性,
能夠適應各種不同水質的這個變化。
還有就是非傳統水資源的開發,
苦咸水、海水、高鹽水,
污水直接再生作為飲用水。
這些非傳統水質水資源開發呢在國際上呢也非常的關注。
你比如說美國現在就是把污水直接做成飲用水,
這方面再進行研究。
那技術的研究進展呢就是一個方面,
就是多功能的凈水器,
就是高錳酸鹽的這個預氧化呀。
這方面我們這個國家已經應用了很多年,
因為這個水中有各種不同的這個污染物,
你比如說藻類,
藻類的這個去除呢實際上是比較難的。
為什么難呢?
就是我們通過研究發現呢,
這個藻類和水的接觸面積非常關鍵。
這個接觸的表面積越大呢是越難控制。
所以我們把這個這個大尺大尺寸的這個棗,
其實是去除的。
但是小尺寸的早呢非常難處是吧?
尺寸越小,
接觸面積越大它越難出。
所以這是常規的這個工藝,
我們看的這個常規工藝確實還是有一定的這個問題問題。
就是它混凝沉淀、過濾,
它的這個效果呢并不是很是吧?
一旦藻類這個穿透了,
那就這個問題就比較大。
所以通過這個預氧化呢來來去去除它的這個藻類,
抽氧和高錳酸鹽呢都能夠這個除草,
都能夠除草,
他們這個都有效。
但是呢他們的這個差別是不一樣的,
就是臭氧可能把早破壞了,
高錳酸鹽呢它不破壞早,
這個破壞早和不破壞早呢,
這個差別是什么呢?
就是因為高錳酸鉀還原之后產生二氧化錳,
二氧化錳實際上把早給包圍了,
那么使它的這個這個藻類的這個更容易去除。
但是臭氧呢它是把藻類破壞了,
所以藻類藻類的這個內部的有機物呢就會釋放出來,
形成消毒副產物。
這個消毒副產物前置。
而這些前置的話呢,
在消毒過程中會產生含氮的這樣的這個消毒服產物。
所以看有機的這樣的這個氮的增加,
所以在消毒過程中會形成一些含氮的這個小豆腐產物。
這個一氧化能除草,
這個出產物呢不增加,
是高錳酸鹽,
這個一氧化的這個這個優勢,
對常規工藝強化呢是非常有意義的。
第二個多功能的凈水器呢就是高鐵酸鹽預氧化。
高鐵雖然一氧化也是國際上的一個熱點,
就是現在關注的人呢也越來越多。
它主要原因呢就是它有多價態,
從六價、五價、四價、三價,
而每個價態呢它其實都有氧化還原作用。
那么最終形成的納米的這些成分呢又有吸附作用,
既能去除重金屬,
也能夠去除有機物。
因為它的這個還原產物表比表面積特別大,
因此它有很強的這個系數作用。
它能強化除藻,
就是水中的藻類,
可以強化去除,
這個還可以呢這個強化的這個去除水中的這個重金屬。
比如說芊哪個呀,
它不用調p h值,
就是在中性p h值條件下,
它就可以取得比較高的這樣的這個去除效果。
所以對大水廠的這個運行是非常有利的。
它也能去除水中的鐵錳,
這個特別是有機的鐵錳都可以,
比較有效的去除。
還能夠這個這個殺菌這個滅活致病微生物,
可以強化水中的這個濁度,
去除低溫低濁水的處理,
強化去除水中的色度,
這個色度的降低幅度也比較大。
另外還有這個消毒功能,
有消毒功能。
最近呢這個一些研究發現呢這個高鐵這個高價鐵對水源水進行預處理,
可以有效的控制后續點帶消毒副產物的生成量。
我們知道這個點代的消毒副產物毒性是比較大的,
這個是幾個數量是三路甲烷的幾個數量級,
這么大。
那我們對于這個水中的重金屬,
特別是微量的,
它我們知道它是特別難去除的。
而且在飲用水中要求是特別高的。
那么微量的它的這個去除呢實際上是一個世界性的難題。
怎么樣把微量的它去除呢?
其實利用這個高鐵酸鹽呢來去除微量,
它是非常有效,
可以用少量的高鐵酸鹽,
可以穩定的把這個它呢這個去除,
所以這個在應用中呢是有意義的。
另外氣候變化呀會引發一些問題,
比如說海水倒灌。
那么海水倒灌的話呢就會引發一些點贊的這個副產物的這個生成,
今年的一些這個城市,
一些流域出現這個水減少,
那么也出現海水倒灌的這樣現象。
這個現象的話呢這個利用這樣的一氧化技術,
可以把點這個變成很穩定的點酸鹽。
那這樣它這個副產物呢就大大的減少,
所以可以有效的是吧?
控制點在副產物的生成,
氣候變化還會引發呢水中的錳的濃度升高,
而猛的這個去除呢又特別難。
現在呢我們這個全國各地有很多地方出現季節性猛升高的這樣一個現象,
無論是南方還是北方,
都有這個問題。
因此呢這個出門就是特別重要。
不僅僅是原來的地下水,
現在地表水出門的需求呢也越來越高。
如何來實現實現這個這個地表水或者是地下水深度除錳的。
因為錳我們標準的是零點一毫克升,
但是呢從黃水的這個角度呢,
要必須在零點零五或者零點零二甚至越低越。
那么就是它會避免防水的產生。
所以我們通過這個預氧化催化氧化,
就可以使這個猛呢降低到比較低的濃度。
如果我們把這個這個猛這個催化氧化和膜結合,
可以達到這個五維合成以下,
這樣的這個濃度。
所以對這個保障它的這個安全呢還是有意義的。
第三個呢就是高效沉淀和氣浮耦合技術。
我們說任性的水處理工藝,
就是要提高它的適應性。
可是我們沉淀工藝呢,
它是不怕高卓,
它這個就怕什么呢?
是低溫低俗,
怕高燥是吧?
那么去除的工藝呢,
它是怕高卓,
但它不怕低溫低濁,
不怕高色,
也不怕高燥。
所以把兩個工藝結合起來呢,
應該是有優勢的。
就是我們現在用的很多的是平流沉淀池。
這個平流沉淀池呢占地面積比較大,
雖然它很穩定,
但是占地面積大。
另外呢它流態不太是吧?
容易形成一種瘤血管。
血管沉淀池呢雖然沉淀面積大,
但是呢它也流態不,
容易把容易在這個里邊積泥。
所以我們把這個這個沉淀池這個進行改進,
研究出側旋流排泥的停留,
斜板沉淀池。
這種斜板沉淀池呢,
它的這個沉淀效率高,
占地面積小。
那么它呢就實用性強是吧?
你不管你是冬天夏天藻類高,
濁度高,
其實它都相對穩定。
所以這樣呢就可以把這個這個水質在各個不同的季節,
你像我們冬天低溫低溫都很難處理,
它這個效果也比較。
它倆它沉淀以后,
這個都比較穩定,
占地面積小。
另外呢它沒有水頭,
損失,
就可以和氣服連用,
這兩者連用的話呢,
就能夠發揮沉淀和氣浮兩者的綜合優勢。
那么在應用過程中,
這個能夠有效的去除水中顆粒物。
你比如說我們沉淀以后,
再進行契弗,
它的顆粒數呢能降低到十倍這樣的一個數量級,
就是效果還是非常顯著的。
所以把沉淀和氣浮有機結合,
這個有可能呢就是去除水中的濁度、有機物和藻類,
另外能夠提高它的這個韌性的這個功能。
第四個就是高級氧化深度處理技術。
這個高級氧化呀是水處理中這個必備的。
這個或者說這個一直人們關注的那我們用臭氧用的比較多,
單純的這個臭氧呢,
它對一些難降解的有機物,
其實處理效果并不理想。
臭氧可以氧化大部分的有機物,
但是對于穩定性的有機物呢它氧化效果并并不是很,
特別是刺激性有機物。
現在我們的這個嗅味物質。
二,
甲基苯丙胺,
純土臭素,
臭氧也不會徹底氧化。
那么這里邊呢現在的這個國外的臭氧發生器呢,
往往呢是介質阻擋放電,
利用這些玻璃管和搪瓷管。
那么它的濃度呢不是很高,
這個有時候逐年衰減,
特別是承受的壓力吧,
不是太高。
那么這樣的話呢尾氣量呢就比較大,
特別是在低溫時期,
尾氣量更大。
所以這樣呢它的氧化效率不高,
就是難以氧化穩定性的這個有機污染物。
那是不是能夠通過新型方式來產生臭氧呢?
實際上是可以的,
通過界面催化來產生高濃度高壓力的臭氧。
所以這樣呢它的這個應用過程中,
它就可以產生微納氣泡。
而這些微納氣泡呢它能夠呢這個有效的這個產生自由基,
這樣強化呢這個污染物的分解。
所以這個呢對二甲基苯丙胺純土豆素這樣的一些成分,
對于一些難降解的高穩定性有成有一些成分。
還有呢就是化工污染物,
比如說化工廠的一些這個污染物,
往往是很難處理的。
所以呢可以利用這樣一些方法呀來這個深度氧化,
一些這個污染物,
使它呢能夠這個這個徹底分解是吧?
那么把這個氧化細伏和生物呢組合起來,
來達到呢它的這個這樣一些水質的要求。
第四個呢就是綠色低壓無機膜開發。
我們說膜技術是一個非常的技術,
它能夠保障生物安全性。
那么這個無機膜呢是既有機膜,
之后大家關注的一類這個這個膜技術。
那么我們無機膜呢它有幾個優點,
就是它的這個這個可以通過各種不同的方式制備高精,
將高精密膜、耐污染膜、耐高溫膜、耐酸堿膜耐溶劑膜就是它可以有很多的這個優勢。
另外從全生命周期來說,
它這個壽命比較長是吧?
還有一個呢就是清洗的過程呢它的這個沒有什么大的這個副作用是吧?
所以可以把它做成這種多功能的電催化膜。
然后呢我們的這個無機催化膜,
陶瓷催化膜,
然后可以把這個膜呢上面浮載催化劑,
形成這個這個過硫酸鹽、臭氧,
催化的無機膜。
所以在這個營養過程中呢會抗污染,
提高它的這個性能。
在應用過程當中呢有它的這個這個發展潛力。
我們一年四季呀來這個觀測這個一些生物的這個泄露,
結果發現呢這個混凝沉淀過濾,
它的生物泄露呢還是有百分之五左右的這個這個生物還是會泄露出去。
但是呢用這個陶瓷膜的話呢,
它的這個泄露呢是零,
就是一直檢測不出來它的一個生物泄露。
所以呢這個無機膜也是有明顯的這個優勢,
叫藻類呢徹底的去除,
一直測不出來這個藻類的這個穿透這樣的一個現象。
那么我們前面加上這個多功能的凈水器,
來能夠出猛出重金屬的同時,
也能夠呢確實保障后邊的這個水質安全,
而且運行管理也比較簡單。
所以膜技術呢是今后發展的這個戰略方向。
第五個就是城市供水管網智慧動態管理系統。
城市供水呀是個大系統。
那么這個大系統的話呢,
我們這個管網呢就應該考慮到它的這個規劃呀要有適應能力,
要有這個調序能力,
同時這個管網的話壓力分布呢要均勻,
要動態的防止呢這個壓力突變,
流量突變,
所以這個管道的這個運行管理就很重要。
我們供水管網應該在水處理的前端呢考慮到的化學穩定性和生物穩定性,
要發展區塊化的這個管網,
這個減少水源水質突變和這個壓力突變是吧?
那么這樣呢我們就減少這個管道的這個落實。
我們學校的這個趙紅敏老師,
就是很早就提出來區塊化管網這樣的一個這個系統。
那么這個系統的話呢,
在逐漸的呢這個在進一步的這個通過工程師范這個建立這個區塊化管網。
我們現在這個這個區塊化管網呢,
再把它和這個智能化這個結合起來,
就是我們現在一方面是區塊化管網,
另一方面呢就是動態調控。
現在很多大家都在做智慧水務。
那么智慧水務呢這個比較多的呢是把流量、揚程和這個管徑這些數據這個然后呢在計算機上這個顯示,
就是動態的調度,
但實際上調度功能呢往往還沒有,
就是這個調度功能呢實際上是需要什么呢?
需要這個通過一定的智能控制,
一方面呢要測定它的管道的這個一些參數,
另一方面呢要進行智能調控,
這個一些可調控的閥門,
這個應用呢就非常非常大。
通過一些這個直流電來調控大閥門這樣的一個動態呢,
滿足它的這個調控要求,
實現了智能化的調控,
這個動態的這個優化的運行管理。
那么實現呢這個它的多功能的這樣的這個使用需求,
一方面可以降低它的漏損,
另外呢這個提高能效,
這個實現智慧化的管理是吧,
這個把這個這個工藝和這個管網的有機結合是吧。
這個最后呢就是終端的隨時保障,
我們終端的這個隨時保障這個實際上是需要這個精確的在管網的這個控制這個基礎之上呢來來進行這個管理。
那么要保障呢是把有害的除掉,
但是保留呢礦物質和微量元素。
所以我們可以把高級氧化和膜有機結合,
成本不高。
但是呢可以動態的把這個水質來進行這個保障的比較的這個水質的這個條件,
那可以逐時逐秒的呢來實現中端水的這個水質安全。
所以一方面呢可以用在這個終端的這個用水,
也可以用在小區或者是樓宇用水。
我們還有一個問題呢,
就是南方一些管道是在外邊,
在這個墻的外面,
這個樓宇的外邊,
所以呢它容易這個照射,
就是陽光照射溫度會高。
所以夏天呢它這個這個魚露衰減的特別快,
所以龍頭水達標呢就不容易。
我們最近在做一個事兒,
就是降溫涂層,
在這個管道上面的這個噴一層降溫涂層,
溫度可以降低十度二十度。
這個呢我們實際上是最初是用在建筑上的,
這個樓頂,
屋頂,
那么這個這個一些移動的這個這個房等等,
還有這個窗簾兒等等。
所以用在管道上呢,
也也是也適合,
就是在戶外管道上噴上這樣一層膜,
能夠降溫。
總的來看呢就是供水系統,
它的是一個大的系統是吧?
所以要從這個源頭上進行污染控制,
要這個這個綜合考慮,
這個從城市群和流域尺度加強的這個水源的這個保護,
應從大氣污染、工業污染、面源污染等全方位的考慮,
飲用水源的這個保護,
努力實現源頭減污與資源回用。
控制、垃圾填埋和焚燒,
對這個水源的這樣影響,
要開發綠色多功能的凈水器,
提升水處理的韌性功能,
發展及低能耗的高清氧化技術,
取得對秀兒穩定性有機物高效的去除效果。
開發高性能的膜分離技術,
確保這個生物安全。
要講氧化,
吸附生物和膜有機結合起來,
來這個保障呢這個飲用水的這個水質安全。
這個以上呢就是我針對這個飲用水的安全保障是吧?
這個為了實現呢這個直飲水的目標,
要從全過程這個整個系統全方位的全過程的來這個綜合考慮,
來確保這個飲水安全,
這個談的一些看法吧不當之處進行批評指正,
謝謝。
非常感謝馬院士的精彩報告。
現在呢那個有幾個有我看大家還挺踴躍,
有幾個問題綜合一下,
然后有三個問題。
第一個請請教一下馬院士,
南方水庫水作為水源,
水猛在天氣突然變化的時候會出現超標,
有沒有的藥劑或者方案可以快速解決錳超標問題,
這是第一個問題。
馬院士,
我下麥請你回答。
的,
這個猛的超標問題呢,
現在是越來越普遍,
不僅僅是南方,
現在北方呢也出現錳超標的這個現象。
這個猛的超標現象呢,
它有的時候是突發性的,
也說還持續相當長的一段時間。
現在呢用這個高價鐵呀來進行氧化,
這個效果非常顯著,
就是高價鐵呀做預氧化,
這個這個非常有效的,
使猛的控制在比較低的濃度,
而且效果比較。
高價鐵除了能夠去除懵之外外呢,
還能夠這個有效的去除多種重金屬,
還能夠強化除草,
相當于一個多功能的這樣一個凈水器。
所以高價鐵呢現在我們已經能夠大規模的去應用這個生產制備的這個瓶頸的這個問題已經解決,
所以這個我們這逐漸的在計劃在這個水廠中進行推廣應用。
還有一個呢就是猛的這個深度處理。
猛的深度處理呢,
最近我們研究出來一個催化這個用錳催化的這個方法,
在這個濾池或者是膜這個階段呢來進行除錳,
是可以使錳的濃度降低到五微克升以下。
所以這個技術的話呢,
在我們的這個膜工藝,
就是特別是我們無機膜的這個工藝系統里邊,
就是通過催化膜,
是可以錳的濃度降低到非常低。
這個在工程應用的是有非常大的前景。
突發性的污染主要還是藥劑了。
這個高鐵一氧化,
那么呢做深度這個處理的話呢,
可以利用這個錳催化和膜結合,
達到這個這個高品質的水。
特別是在小區的二次供水這個方面呢,
可能這個更有優勢。
謝謝院士,
謝謝馬院士,
聽到吧。
然后第二個問題第二個問題,
在原水中微量重金屬不超標,
但是過濾過程中活性炭出水有時超標。
那么,
如何保證出水穩定并且達標?
沒事,
這個問題提的非常,
因為我們現在的這個重金屬,
就是原水中除了有一些突發性的污染,
它有一些重金屬超標的現象。
絕大多數的這個水源呢,
這個重金屬是不超標的,
但是呢它是個微量的中間數據,
這個有有一些水源是能檢測出來的,
特別是礦區,
這個一些地方,
微量的重金屬,
它在活性炭上會吸附,
就是活性炭能夠去除一部分的這個重金屬。
但是呢這種去除呢它是到一定的時候就飽和,
飽和了以后呢,
這個活性碳它也會釋放釋放了這個重金屬,
它就會進入到管網了,
這個就有風險。
所以我們對于微量的這個重金屬呢要這個動態的,
要使它這個去除。
盡管它的濃度非常低,
我們也要把它這個動態的去除。
那怎么來去除呢?
就是用高價鐵,
這個六價鐵,
可以非常有效的利用很少量的這個六價鐵就可以使這樣一些這個重金屬,
穩定的這個去除,
所以這樣呢就可能保障呢我后續的這個這個活性炭上呢沒有這個重金屬,
或者說這個大部分在前端去。
除了不要讓它進入到這個活性炭這個成分這個階段,
那它的這個垂直的安全保障率就就不斷的在提高。
特別是這個高價鐵跟膜結合起來,
無機膜結合起來,
那這個安全保障度就更高。
因為可以穩定的使重金屬這個這個屏蔽在前面的這個膜工藝和這個藥劑和膜有機組合這樣一個工藝階段。
謝謝,
謝謝馬院士。
那個因為大家問題比較多,
還有一個問題,
我就簡單問一下吧,
就是您在報告中提到了零排放對水環境的重要性,
這是一個比較敏感的話題。
也請問馬院士如何在實現水質保障目標的同時,
實現廢水零排放?
這個廢廢水的零排放,
實際上是是一個非常重要的事兒。
因為我們在有一些水源的這個上游,
就有一些工廠。
那么這些工廠呢,
如果他沒有沒有這個零排放的話,
那他就會把這些點呢嗅這些成分,
還有一些這個全氟化物進入到這個水源中。
那我們的這個后面的這個飲用水源呢,
這個一旦受到污染,
就是我們水處理工藝很難使它達標。
所以我們呢應該就是要求這樣的工廠呢要實現零排放。
怎么實現零排放呢?
其實實現零排放,
這個是有技術的,
比如說我們現在的這個點,
我們可以通過磨蒸餾是吧?
可以通過這個海水淡化的這樣一些方法,
使它進行循環。
而且我們可以把點提出來,
點和秀提出來,
它也是個原料。
所以有的時候我們這個鹽湖提鋰把理提出來了,
這個點和秀也是很的這個這個原料能夠做別的用。
所以我們這個礦產呢一定是要綜合性開發,
不要就是單獨把一種東西提出來了。
我們其他的東西這個排掉了,
就就是不合適的。
我相信呢這個上游的這個企業呀逐漸在實現這個零排放,
那么也是今后這些高風險的這樣的一些企業需要做的,
特別是全氟化物,
這樣的工廠應該在前端實現這個零排放。
全氟化物的這個這個這個一些工廠呢孵化工廠呢在源頭上采用臭氧活性炭來處理,
是不是不適合的?
因為有些地方用臭氧活性炭,
就是臭氧活性炭對全氟化合物就是沒有什么這個氧化效果是吧?
這些的效果呢我們在在最近的研究出來這個能夠對全氟化合物分解的這樣的一些方法,
就是通過這個氧化還原的方法來使得分解。
所以利用這些方法呢來分解,
然后呢有些能夠循環利用,
這樣就減少對后續的這個這個水源的這個安全的這個影響。
再一次感謝馬院士的精彩報告。
馬院士呢非常全面系統的來給我們解決解釋和這個解讀了城市飲用水安全方面的一些技術和未來的發展的一些一些做法。
那么是從水源,
然后還有從這個過程水處理過程和新技術一些典型案例說明了一些情況,
非常的精彩。
我們再一次對馬院士表示感謝。
 
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