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![低流速工況下供水管道鐵釋放的影響機理及控制措施研究.pdf_第1頁](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/6/23/a0bb36ef-f64f-44c7-a937-b0a7c5c2377e/a0bb36ef-f64f-44c7-a937-b0a7c5c2377e1.gif)
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文檔簡介
1、在供水管網(wǎng)系統(tǒng)的末梢普遍存在滯流和小流速工況,也是鐵釋放引發(fā)的“黃水”事件多發(fā)工況,其發(fā)生機理和解決措施亟待深入研究。本課題依托建設在浙江省JX市供水管網(wǎng)的中試實驗平臺,以不同管徑和管材的供水管道為研究對象,通過模擬滯流和小流速工況,結合傳統(tǒng)平板培養(yǎng)計數(shù)和現(xiàn)代化分子生物學技術來研究鐵釋放影響機理以及控制措施。主要結論如下:
(1)滯流工況下供水管道內壁不同空間位置上鐵釋放變化規(guī)律與微生物群落的相互關系
HDPE管道生
2、物膜中微生物群落多樣性要高于球墨鑄鐵管,而且HDPE管道不同空間位置的微生物群落含量分布較為均勻變化不大,而球墨鑄鐵管變化較大。從IOB和SRB的數(shù)量變化可以發(fā)現(xiàn)管道內壁中部和下部的增加量最大,上部最小。供水管道內壁中部釋放的鐵含量最多,這與腐蝕功能細菌IOB、SRB、SOB等存在較大關系。
(2)滯流工況下不同管材/管徑的管網(wǎng)水鐵釋放與腐蝕微生物變化規(guī)律及相關性
管網(wǎng)水中溶解氧,余氯等水質參數(shù)不斷衰減導致水體中總鐵
3、濃度增大,鐵氧化細菌和硫酸鹽還原菌數(shù)量隨滯流時間不斷增加。主要菌門Proteobacteria在滯流之后達到86.69%-91.36%,主要由Alphaproteobacteria、Betaproteobacteria和Actinobacteria組成。通過相關性分析和RDA分析發(fā)現(xiàn)與總鐵釋放存在較強的正相關關系的細菌群落有Proteobacteria、Actinobacteria和Acidobacteria以及在綱水平上的數(shù)據(jù)為Alp
4、haproteobacteria、Betaprotebacteria和Bacilli,從環(huán)境因子的角度出發(fā)發(fā)現(xiàn)影響這些細菌群落生長的水質參數(shù)有硝酸根、亞硝酸根、TOC、COD、氨氮和溶解氧。
(3)不同滲流流速管網(wǎng)水水質變化規(guī)律及微生物群落關聯(lián)性
水質指標余氯、溶解氧和氧化還原電位隨著水流流速的增大衰減減緩,pH、濁度以及總鐵濃度增長則受到抑制,當水流流速增大到臨界流速時,這些指標則趨于穩(wěn)定。IOB和SRB的數(shù)量隨滲
5、流流速增大而減少,當流速達到一定值時其數(shù)量保持恒定。從門、綱和屬水平上分析微生物群落同樣可以發(fā)現(xiàn),微生物群落結構隨流速增大而逐漸趨于穩(wěn)定。累計總鐵釋放量和總鐵釋放速率在隨著流速增大至約占臨界流速的40%時達到最大閾值。
(4)滯流及小流速工況下的鐵釋放控制措施建議
針對滯流小流量工況下的鐵釋放問題的基礎上,建議以下措施控制鐵釋放:a)優(yōu)先管道材料;b)球墨鑄鐵管滯流時間不宜超過8小時,HDPE管不宜超過8-16小時;
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