受硝基苯污染松花江原水的应急处理工艺研究

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松花江水质对出厂水的影响及对策

松花江水质对出厂水的影响及对策

应急处理 中作为一种 主要的应对手 段。 ( 2 ) 在 净水厂 进水 间增加 一套臭 氧曝 气系统 , 对原 水进 行 预氧化处理 , 消解一 部分营养体 臭氧能氧化 水中的一 些大分
子天然有机物, 如腐殖酸、 富里酸等 同时也能氧化一些挥发
性有机污染物 和无机污染 物 , 如 铁、 锰 离子 。 臭 氧部分分 解产生
于0 . 1 NT U。
原 水4 项 超标 因 为 净
水 厂 日处 理 量 只 有 设 计 能 力 的 4 0 %。 净 水 厂 设 计 能 力 为 每 天
5×1 0 m , 目前 日实 际处理2×1 0 m , 原 水在 沉淀 池 的流 速 只 有0 . 4 8 m/ s , 滞 留时间长有 利于原水 胶体及 悬浮物凝 聚转而 形
浓度变化 以及p H 值变化造成 的。 七大水 系中 , 氨氮在地表水体 超 标污染物 中 出现 的频 率非常高 , 氨氮 污染 已经成 为我国饮用 水处理 中普遍 面临的 问题 。
羟基 自由基 和水 中有机物 作用 , 间接 氧化具 有非 选择性 , 能够 和多种 污染物 反应 。 单 纯使 用臭氧 氧化 , 出水 水质并 不十分 理
最大为铁超标 8 5 . 3 %。
增大 , 所以深度一般 以1 . 5~2 . 0 m 为限。 ( 4 ) 在厂 区择 地建立 日处理量3 0 0 0 m 的深 度处理站 , 利用 超滤加 臭氧 活性 炭过滤 处理 工艺 , 只对 生活 饮用水 处理 , 使生
活饮用 水达标 。利用 超滤膜进一 步降低水 中的悬浮物 , 臭氧氧 化, 利 用活性炭 对水 中有机 物进 行物理 化学 吸附 , 出水 浊度低
况下 不断繁 殖而 形成生 物膜 。 由于 滤池 净化水 时 , 是通过 滤料 表面微 生物 的作 用 , 在 水流 的过程 中得 到净化 , 因此滤 池以深

松花江和北江水污染事件中的城市供水应急处理技术

松花江和北江水污染事件中的城市供水应急处理技术

6给水排水 Vol.32 No.6 2006松花江和北江水污染事件中的城市供水应急处理技术张 晓 健(清华大学环境科学与工程系,北京 100084)摘要 总结了近期在我国突发性水污染事件中所采用的城市供水应急处理技术。

在松花江水污染事件中,采用了投加粉末活性炭和粒状活性炭过滤来吸附水中的硝基苯,其中在水厂取水口处投加粉末活性炭,把安全屏障前移是应急处理的关键措施。

在广东北江镉污染事件中,紧急确定了弱碱性混凝处理的除镉技术,除镉处理的pH 控制在9。

经采用应急处理技术,在水源水中特征污染物超标数倍的情况下,水厂出水中污染物的浓度远远低于饮用水水质标准的限值,应急处理取得了成功。

介绍了有关水污染事件的概况,总结了城市应急供水的应对措施和实施效果,并系统归纳了所用应急处理技术的要点,对全国城市供水应急系统的建设有重要的指导意义和参考价值。

关键词 硝基苯 镉 城市供水应急处理技术 松花江 北江Emergent drinking water treatment in water pollution accidents in Songhuajiang River and Beijiang RiverZhang Xiao jian(Dep artment of Environmental Science and Engineering,Tsinghua University ,Beij ing 100084,China)Abstract:This paper summ ar ized the exper iences of emerg ent drinking w ater tr eatment during the late w ater pollution accidents happened in this country.In the Songhuajiang Riv er accident,pow der ed activ ated carbo n and g ranular activated carbon w ere used to adsor b nitrobenzene.In w hich,PAC added in so urce w ater intake of waterw orks had a predominant removal.In the cadmium po llution accident in Beijiang River,a pr ocess w ith coagulation in alkaline conditio n was developed to r em ove cadmium.T he pH value w as controlled at 9.With the emerg ent treatment,the po llutants w ere rem oved effectively and the output w ater of both cases met the r equirement of drinking w ater standards.T he countermeasures,effects and the key techniques are also summarized co nstructing the em er gent drinking w ater treatment system.Keywords:Nitrobenzene;Cadmium;Emergent drinking w ater treatment;So ng huajiang River;Beijiang River2005年底发生的松花江水污染事件和广东北江镉污染事件,是对我国城市供水行业应对水源突发性污染事件能力的极大考验。

松花江水源粉末活性炭去除硝基苯的试验研究

松花江水源粉末活性炭去除硝基苯的试验研究
1 0 9 ,C ia 2 h np H li sC t , e ig1 0 8 , h a 3 abnG s i t nF c r , 5 0 0 hn ; .T u i o n oLd B in 0 0 4 C i ; .H ri ai c i a t y d g j n fa o o
验结果表 明, 出水硝基 苯含量低 于国家标准 , 并且具有很 高的稳定性.
关 键 词 : 花 江 水 源 ; 末 活 性炭 ; 基 苯 ; 松 粉 硝 最优 炭 种 ; 加 量 ; 附 时 间 投 吸
中 图分 类 号 : 7 3 X 0
文献标识码 : A
文 章 编 号 :62—04 (08 0 0 7 0 17 9 6 2 0 )6— 62— 6
mg e h o c n rto fn to e z n x e dst e n to lsa d r o /L wh n t ec n e tai n o ir b n e e e c e h aina t n a d fr5~1 i s tme , 5 a d 5 /L whe h o c n r to fn to e z n x e d h aina t n a d f r 1 n 0 mg n t e c n e tain o ir b n e e e c e st e n to lsa d r o 5~ 4 i s o h wih a d o p in t fo e 0 tme ,b t t n a s r to i o v r2 h;t e d s g fPAC i 0 mg e h me h oa eo s8 /L wh n t e
V. . o2 N 6 14 。
D c20 e・08
松 花 江水 源粉 末 活性 炭 去 除硝 基 苯 的试 验研 究

地下水中硝基苯类污染物去除技术分析

地下水中硝基苯类污染物去除技术分析

地下水中硝基苯类污染物去除技术分析硝基苯是一种重要的有机化学中间体,被广泛应用于农药、染料、医药及其他化工行业 ,有资料显示,1994 年全国硝基苯的总产量就达到200 多万t,近些年,因硝基苯类污染物造成的地下水污染事件时有发生。

从1983 年,松花江水系不断遭到了有机物的严重污染,其中地下水中硝基苯类污染物占检出率的2. 9% ,检出数目有3 种,2,4-DNT 就是3 种硝基苯类污染物中的一种典型污染物 ,2005 年11 月13号,中石油吉林石化公司双苯厂发生爆炸事故导致了大量的硝基苯类有机物进入松花江,导致地下水中的硝基苯超标10. 7 倍。

在2008 年的“渭河关中段地下水对河流生态基流的保障研究”中,也报道了有关硝基苯污染地下水的突发事件。

由于地下水的隐蔽性、不可逆性和系统的复杂性等特性,造成了被硝基苯类有机物污染的地下水难以被治理,因此,研究地下水中硝基苯类污染物的去除技术与方法成为当前地下水污染治理的研究热点。

铁碳微电解是一种常见的污染物去除方式,具有处理效果好、操作简便低能等特点,成为近些年发展起来的处理有机污染物较好的方法,铁碳微电解的反应过程中发生如式(1) ~ (4)的反应,Fe0 、C 具有不同的电极电位,在溶液中的Fe0 作为阳极,C 作为阴极形成了原电池。

阴极产生大量的[H]和[O],这些活性成分能与水中的有机物发生反应。

铁碳微电解作为一种有效的去除污染物的方式,常被用来去除水中的硝基苯等难降解性有机物。

阳极:阴极:中性或碱性条件下阴极:酸性溶氧条件下:酸性无氧条件下:利用铁碳微电解降解硝基苯的研究很多,但是针对地下水环境中的Fe0 -C 微电解技术去除硝基苯类有机物的效果有待进一步考察,地下水中的环境很复杂,酸碱性、溶解氧等影响因素都会影响到去除效果。

基于此,本实验以地下水中2,4-DNT 为目标污染物,研究了地下水中的pH 值,溶解氧以及常见的阴、阳离子对于Fe0 -C 去除2,4-DNT 过程的影响,并分析了反应产物,以期找到适合在地下水环境中去除2,4-DNT的最佳条件。

松花江污染事件论文应急监测论文:从松花江硝基苯污染的变化趋势中总结应急监测的采样频率

松花江污染事件论文应急监测论文:从松花江硝基苯污染的变化趋势中总结应急监测的采样频率

松花江污染事件论文应急监测论文:从松花江硝基苯污染的变化趋势中总结应急监测的采样频率摘要:2005年11月13日吉林发生松花江污染事件,自11月22日起,哈尔滨市环境监测中心站在松花江苏家屯断面对硝基苯污染带流经全过程中对水质、水生生物、底泥样品进行样本采集和分析。

根据监测结果和收集到的相关数据,分析判断本次污染事件松花江苏家屯断面上游硝基苯污染具有由单一点源“瞬间”排放变为底泥和冰层面源排放、再由底泥面源“延续”衰减排放转变为多个底泥点源“间歇”排放的特征;其污染程度呈逐渐下降趋势。

由这一趋势分析对今后应急监测中科学有效的布设采样频次有一定的参考价值。

关键词:松花江污染事件应急监测硝基苯变化趋势采样频率0 引言2005年11月13日,吉化公司“双苯”车间发生爆炸,爆炸地点距离松花江较近,导致苯、硝基苯等大量污染物流入松花江。

哈尔滨市环境监测中心站自11月22日开始在松花江苏家屯断面对污染带流经的全过程中进行水质监测。

本文只是简单地整理监测数据和很局限地收集了一些相关数据,来分析污染事故中污染物的变化过程,旨在总结应急监测中制定科学高效的采样频率,进而达到在获得有代表性的监测数据的同时,可以降低人力和物力的投入的目的。

仅为一己之见,谨慎地为相关部门决策和专家学者研究提供一点参考。

1 污染类型分析哈尔滨市环境监测中心站在2005年11月23日20时第一次定性检出硝基苯。

在此后连续进行采样监测,污染带流经期间采样频率由密到疏,共获得硝基苯监测数据102个。

1.1 污染带高峰——瞬间点源分析硝基苯的污染带高峰具有明显的高斯扩散曲线特征。

我们应用《环境影响评价技术导则》推荐的河流水质数学模型原理,对本次硝基苯污染虚设瞬时点源污染趋势进行模拟,建立了如下的数学模型公式:q=q0exp[-k(t- t0)2](1-1)q:断面污染程度(无量纲)q0:最大污染程度(无量纲)k:修正系数t:迁移时间(小时)t0:扩散启始时间(小时)我们对实测污染趋势图峰前的数据做镜像复制,见图1,与镜像复制图相比,实测的污染浓度变化出现了托尾现象,我们认为,这是由于高浓度污染物带受到水流迁移的机械扰动等因素影响,使实测到的硝基苯浓度值出现了减缓下降的现象。

松花江 污染事故分析

松花江 污染事故分析

灾害管理
松花江污染事件

为了吸取事故教训,国务院要求各级党、政领导干部和企 业负责人要进一步增强安全生产意识和环境保护意识,提 高对危险化学品安全生产以及事故引发环境污染的认识, 切实加强危险化学品的安全监督管理和环境监测监管工作 。要求有关部门尽快组织研究并修订石油和化工企业设计 规范,限期落实事故状态下“清净下水”不得排放的措施 ,防止和减少事故状态下的环境污染。要结合实际情况, 不断改进本地区、本部门和本单位《重大突发事件应急救 援预案》中控制、消除环境污染的应急措施,坚决防范和 遏制重特大生产安全事故和环境污染事件的发生。
• 爆炸事故的原因: • (1).爆炸事故的直接原因是:硝基苯精制岗位外操 人员违反操作规程,在停止粗硝基苯进料后,未关 闭预热器蒸气阀门,导致预热器内物料气化;恢复 硝基苯精制单元生产时,再次违反操作规程,先打 开了预热器蒸汽阀门加热,后启动粗硝基苯进料泵 进料,引起进入预热器的物料突沸并发生剧烈振动 ,使预热器及管线的法兰松动、密封失效,空气吸 入系统,由于摩擦、静电等原因,导致硝基苯精馏 塔发生爆炸,并引发其它装置、设施连续爆炸。 • (2).爆炸事故的主要原因是:中国石油天然气股份 有限公司全隐患整改不力,安全生产 管理制度存在漏洞,劳动组织管理存在缺陷
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事件回顾 事顾成因
事件产生的后果 事件处置的经验与教训 应急预案
5
2005年11月13日,中国石油天然气股份 有限公司吉林石化分公司双苯厂硝基苯精 馏塔发生爆炸,造成8人死亡,60人受伤, 直接经济损失6908万元,爆炸发生后,约 100吨苯类物质(苯、硝基苯等)流入松 花江,造成了江水严重污染,沿岸数百万 居民的生活受到影响。 。
温家宝到哈尔滨察看松花江水体污染情况

采用催化内电解法处理松花江硝基苯污染水实验

采用催化内电解法处理松花江硝基苯污染水实验

采用催化内电解法处理松花江硝基苯污染水实验概述硝基苯是一种有机物,通常用于生产农药、染料和医药等。

然而,硝基苯污染对环境和人类健康都具有潜在风险。

本实验旨在探讨采用催化内电解法处理松花江中硝基苯污染水的有效性。

实验设计材料•松花江水样•硝基苯溶液•催化剂•电解槽•电源•电极实验步骤1.准备电解槽,添加松花江水和硝基苯溶液。

2.向电解槽中加入适量的催化剂。

3.将电极连接到电源,启动电解反应。

4.记录反应时间和电流强度的变化。

5.定期取样分析水质成分变化。

结果分析反应过程通过催化内电解法,硝基苯在电解过程中逐渐分解为无害的物质,从而净化水质。

数据统计实验结果显示,在一定条件下,催化内电解反应可以显著降解硝基苯浓度,使水质得到改善。

结论采用催化内电解法处理松花江中的硝基苯污染水具有一定的效果,为环境保护和水资源管理提供了参考和借鉴。

参考文献1.Smith, J. et al. (2010). Electrochemical degradation of nitrobenzene in wastewater. Journal of Environmental Chemistry, 28(3), 345-358.2.Zhang, Y. et al. (2015). Catalytic oxidation of nitrobenzene using a Co3O4 loaded Ti/SnO2 electrode. Journal of Applied Electrochemistry, 45(2), 201-210.。

松花江-污染事故分析

松花江-污染事故分析
欣 欣 也 许 在 爱的力 量下再 看看心 爱的人 。轰轰 的连续 响,欣 欣知道 雷神要 劈向这 里 来 , 站 了 起来。 只看到 一个头 飘起来 眼睛己 经变黑 对着林 梓忠喊 道走开 。我紧 紧 地 抱 着 一 个头。 此时欣 欣知道 她鬼现 在做不 成,自 己心爱 的人, 又既将 做鬼。 心 里 一 口 强 烈的怨 气,对 着雷神 吼道, 啊…… 别 拦 着 我 。你这 死鬼做 了几百
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1 事件回顾 2 事顾成因 3 事件产生的后果 4 事件处置的经验与教训 5 应急预案
七 漆 黑 老 房 处有 三个白 影目光 焦急看 着被雷 不断地 劈的女 子。哼 ,叫她 直 接 弄 死 那 个负心 人。她 偏要还 发生关 系。老 头子想 想法子 ,这样 下去女 儿,肯 定 魂 魄 都 没 有了。 恕道, 我还有 什么办 法。那 是雷神 要她死 ,我们 去了也 是送死 。 深 情 望 着 死老太 婆,我 们的儿 子就要 你看着 。遇见 你是我 一生的 幸福, 我没有 埋 怨 什 么 , 人也做 过,鬼 也做过 。就差 投胎, 还有对 不起他 们两个 ,人没 做足就 做 鬼 , 飘 着 往雷击 方向去 。 这 时 的 林 梓忠 ,神情 恍惚, 大脑似 被人赌 住了一 扇 门 , 几 百 年未打 开就在 一夜, 蜂拥而 上过去 往他脑 子里展 现出一 幅幅图 案,原 ……来 欣 欣 是 等 我 几百年 的老婆 ,老婆 ……老 婆转来 转去地 叫。往 着雷雨 里寻喊 , 看 着 雷 把 地劈得 深深一 个坑, 立马跳 下去, 欣欣的 影子已 经残缺 不见, 老婆…
• 爆炸事故的原因:
• (1).爆炸事故的直接原因是:硝基苯精制岗位外操 人员违反操作规程,在停止粗硝基苯进料后,未关 闭预热器蒸气阀门,导致预热器内物料气化;恢复 硝基苯精制单元生产时,再次违反操作规程,先打 开了预热器蒸汽阀门加热,后启动粗硝基苯进料泵 进料,引起进入预热器的物料突沸并发生剧烈振动 ,使预热器及管线的法兰松动、密封失效,空气吸 入系统,由于摩擦、静电等原因,导致硝基苯精馏 塔发生爆炸,并引发其它装置、设施连续爆炸。

突发环境事件中典型水污染物应急去除技术及案例

突发环境事件中典型水污染物应急去除技术及案例

突发环境事件中典型水污染物应急去除技术及案例突发环境大事是指由于污染物排放或自然灾难、生产平安事故等因素,导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质,突然造成或可能造成环境质量下降,危及公众身体健康和财产平安,或造成生态环境破坏及重大社会影响,需要实行紧急措施予以应对的大事,主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染大事和辐射污染大事[1]。

突发环境大事不同于一般的环境污染,具有发生突然、集中快速、初期风险不明及处置艰难等特点。

由于产业空间布局与生态平安格局之间、产业结构规模与资源环境承载力之间存在冲突,我国现阶段突发环境大事多发频发态势尚未发生根本性转变,环境风险形势依旧严峻[2]。

突发环境大事中受污染水的移动性强,自然稀释力量有限,污染物可沿河道进行长距离迁移,影响范围大,对水生态系统影响显著,直接影响饮用水水源地平安,因此,突发环境大事的应急处置是重点和难点。

笔者梳理了突发环境大事中水污染物的主要特征和去除技术要求,并对突发环境大事中常见水污染物类型及其去除技术进行了总结,以期为突发环境大事应急处置技术的选择供应参考。

1. 突发环境大事水污染物主要特征及其去除技术要求1.1 水污染物主要特征突发环境大事水污染物的主要特征详细表现在以下3个方面:1)可能涉及的污染物种类多、去除特性各异。

如工业化学品污染物有60 000 余种,原国家平安生产监督管理总局发布的《危急化学品名目》含 2 800 余类危急化学品,原环境爱护部发布的《企业突发环境大事突发评估风险指南》含 310 种污染物,已纳入 GB 3838—2022《地表水环境质量标准》、GB 5749 —2022《生活饮用水卫生标准》等标准的污染物有 100 余种。

2)污染物超标倍数大,去除率要求高。

如2022年松花江水污染大事中,硝基苯浓度最超群过GB 3838—2022中集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值(0.017 mg/L)数百倍[3]。

硝基苯对松花江水体的影响

硝基苯对松花江水体的影响

硝基苯对松花江水体的影响基于本次吉化爆炸事件引起松花江水体中硝基苯超标问题,我们对硝基苯的危害及对水体的影响进行分析,以便采取相应的控制措施。

1.硝基苯的性质、危害及排放标准(1)硝基苯的性质硝基苯,苯的硝基衍生物,有机环状化合物,属于有害、有毒物质。

淡黄色油状液体,有苦杏仁味。

熔点5.7℃,沸点210.8℃,比重比水大,相对密度1.2037。

微溶于水,溶于易溶于乙醇、乙醚、苯和油等。

硝基苯化学性能十分稳定,自然降解需要很长时间,而且一般的氧化剂无法氧化,与强氧化剂反应生成对机械震动很敏感的化合五,能与空气形成爆炸性混合物。

(2)硝基苯的危害及排放标准硝基苯容易被人的呼吸道、消化道以及皮肤所吸收,吸收之后对人就产生的临床的典型症状是气短、眩晕、恶心、昏厥、神志不清、皮肤发蓝,最后会因呼吸衰竭而死亡。

其危害还有使人头昏、头痛还有正铁血红蛋白白血病,以及对中枢系统的影响,特别对肝、肾杀伤性比较大。

美国环保局将化学物质的致癌性分为5类:A类为确定的人类致癌物,B类为可能的人类致癌物(其中B1表示有限的人类证据,B2表示在动物中证据充分、在人类中证据不充分或没有证据),C类为可疑的人类致癌物,D类为没有充分数据证明对人类有致癌作用的物质,E类为有证据证明对人类无致癌性物质。

美国环保局认为硝基苯属于D类,即尚未发现对人类或动物致癌的物质。

WHO在其研究报告《环境健康基准,ENVIRONMENTALHEALTHCRITER IA230》中引用国际癌症研究机构(IARC)观点,认为硝基苯属于2B类,即表示在动物中有致癌作用、在人类中证据还不充分或没有证据(IARC的2B类相当于美国环保局的B2类)。

但WHO声明这个结论不代表WHO的决定或政策。

WH O2004年第三版《饮用水水质指南》中没有规定硝基苯的限值。

在我国《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中,集中式生活饮用水地表水源地特定项目限值硝基苯为0.017mg/L,这与美国环保局发布的保护人体健康水质基准中硝基苯的限值一致。

松花江水污染及其防治对策

松花江水污染及其防治对策


要: 概述 20 0 5年 1 月 1 1 3日吉林石 化公 司爆 炸造成 的松花江水 污染的特点及危 害 . 结果表 明 . 硝基苯是 主要 的污 染物 , 主要危害表现在 : 影响哈尔滨 市的饮用水源水质 、 危害人们身体健康 、 破坏渔业资源 、 毒害粮食作物 、 影响 哈尔滨旅游业和造成松花江流域长期生态危害等 , 并提 出一些防治对策。
k 流域 面积 5 . m, 56 8万 k 流域 总人 口 56 9 (00 m. 6 万 20 年)流经 黑龙 江 、 林 两省 及 内蒙古 东 部 地 区 。20 , 吉 05 年 1 1月 1 , 31 位于 吉林 省 吉林 市 的 中 国石 油 天然 气 3 股 份有 限公 司吉林 石化 分公 司双苯 厂 (0 厂 ) 1 1 的苯 胺 车 间发 生剧 烈爆 炸并 引起 大 火 , 导致 大量 含 有 苯和 硝
用增强 , 硝基苯的浓度将进一步降低 ( 1。 图 )

0. 0 6 0.0 4 o2 .0 o.o o
基苯的污水绕过 了专用的污水处理通道 , 通过吉林石
化 分公 司 的东 l 线 排污 口直 接 进 人 了松 花 江 , 0号 导 致松花 江 硝基 苯 和苯 严 重超 标 , 形成 了长达 8 m 的 0k
关键词 : 松花江 ; 水污染 ; 污染特征 ; 危害 ; 防治对策 文章编号 :0 5 4 4 (0 7 0 — 0 6 0 10 — 9 4 2 0 )3 0 7 — 4
松花 江是全 国的七大 主要 河流之 一 .干 流长 9 0 5
流 , 量会 有所 增 大 , 释 、 降 、 附等 物理 、 学 作 流 稀 沉 吸 化
保局监测 , 肇源断面 2 0 年 1 月 2 05 1 3日 1 , 时 苯浓度

哈尔滨供水系统松花江水污染应对措施

哈尔滨供水系统松花江水污染应对措施

水 4天 的事件 , 是一起后 果严重 、 社会影 响深远 的重大城市水源地突发性污染事件 。这 次事件 的应对过程及发现的问题 ,对 于我们应对类似 事件发生 , 是极有意义和借鉴作用 的。 哈 尔滨 供水 系统应 对水污 染过程 具体措 施 分 为 四个 重 点 部 分 : 1前端预警监控 , 取水 口投加粉末活性炭 到上游肇源采集污染水体样 本 , 松花江 对
最佳的混凝剂投加量 和助凝剂投加量及最佳混 组滤池逐一更换 ,故在更换期 间能够保证正常 凝和沉淀运行参数 ;同时考证 了混凝沉淀单元 供水 。 对硝基苯 的去 除效果 ,为实现预处理和混凝沉 在这次松花江污染 中, 有专 家认为硝基苯 淀联合 去除硝基苯提供技术支持 。 将在污泥 中留下沉淀 ,针对此 问题 ,我集 团检 22为确保 居民的饮用水安全 ,哈尔滨市 索 、 阅松花江底水文 资料 、 . 查 河道地形 图 , 尽量 供排水集 团采取 了以活性炭吸附为核心的应急 掌握松花江底地形地貌 , 对松花江底水文资料 、 水源 地 制 水 一 厂 、制水 二 厂 ( 为 松 花 江 原 水 处理方 案 , 均 选用 活性 炭/ 石英 砂双层 滤池 ( 简称 河道地形 图进行分析研究 ,确定松花江底 的深 陡坎和浅滩的大体位置。 厂) 取水 口进行针对污染物 的 2 4小时水质连续 炭砂滤池 )强化过滤协同作用的应急处理技术 沟 、 检测 。 对检测结果及时分析 、 汇总 、 统计 , 立刻上 措施 , 有效控制 了硝基苯等污染物 , 在较短时间 依据 黑龙 江省与吉林 省交 汇处松花 江南 报集团应对水 污染指挥 中心及上级有关部 门。 内恢复 了供水 。 天 门一刘家园附近河 道地形 图标 明有 1 米 一 1 2 1 研 制 安 装 松 花 江硝 基 苯 在 线 连 续 测 定 仪 。 炭砂滤池作 为应急处理中的重要单 元 , 是 米 深 的 泥 底 深 沟 , 约 2公 里 (9 2年 5月 2 长 17 O 以最终 提出解 决松花 江水 硝基苯 污染 给 利用原有 的无 烟煤/ 石英砂双层滤 池, 将其 中的 日至 6月 2 3日实测 ,东经 14度 5 2 2分 5 0秒 , 水应急处理技 术方案 为主线 ,在考证了预处理 无娴煤 滤料全部更换 为活性炭滤 料来实现 的。 北纬 4 度 2 分 3 秒 ) 5 6 O 。依据黑龙江省与吉林 单 元 粉 末 活性 炭 在硝 基 苯 不 同超 标 倍 数 条 件 下 采用这种方式 ,能够同时利用活性 炭吸附作用 省交 汇处松 花江 古恰 附近河 道地形 图标 明有 的吸附性能后 , 最终确定 出最佳的投加点 、 投加 和石英砂物理拦截作用 ,去除水中的微量有 机 1 至 1 深 的 泥 底 深 沟 , 约 2公 里 ( 9 2 3米 1米 长 17 量 和 投 加 方式 ,同时 分 析 混 凝 沉 淀 工 艺 对 硝 基 物和胶体颗 粒物 , 有效改善 出水水质; 由于石英 年 5月 2 0日至 6月 2 日实测 , 经 14度 5 3 东 2 5 苯、 粉末活性炭 ( 特别是难沉降的飘浮粉末炭 ) 砂 滤 层 厚 度 相 对 较 低 ,因此 对 进水 水 质变 化 较 分 5 秒 , 、 5 北纬 4 5度 3 2分 2 O秒 ) 。河道 地形图 浊度 、 色度 等去除规律 、 效果 , 根据混凝沉 淀实 为 敏 感 , 度 易 穿 透 。 浊 上还标明是 已经有淤浅 的废 旧主航道 ;据当地 验及生产实验 , 优化试验参数的选择。 最后根据 3后端 出厂水 和供水 管网采水化验 , 馈 政府 和水产局 同志讲 :吉林爆炸时确有污染水 反 上述试验提出能够指导实践的技术方案 ,尽可 监 控 投 炭 通过有淤浅 的废 旧主航道 ,并有放牧和养鱼场 能降低进入滤池 的污染负荷 ,提高在硝基苯污 净水厂水质检测 ,每天 2 4小时连续对 净 的滞水区和缓 冲区现象 出现 。 染情况下 , 厂运行 的安全性和可靠性。 水 水厂三水 厂 、 水厂 、 和水厂进水 、 厂水进 四 绍 出 上述两地 区 的深 沟 、陡坎和浅滩 区域约 行感官性指标 、 污染指标和针对 污 10平方公里 , 2 为南岸是吉林省 、 北岸是黑 龙江 染物指标进行连续检 测。每三天 、 省的较 为敏感 的两省界江区域 , 也容易形成 国 五天 、 十天对市 区管网 12个采水 家环保 总局 “ 5 0 每 0公里设一个 断面监测点 ” 间 点 进行采样检测 , 检测 指标主要是 的被人忽 略的间隔空 白区。 针对这片区域 , 我集 感 官性 指标 、 污染指标 及微生物指 团科研人员潜心研究 , 寻找对 策 , 一是用 哈尔滨 标。 工程大学水声工程学院声纳传感技术进一步 明 l 活性 加技术 耪丰 擞投 4 污 染 物 废 料 处 置 , 除 沉 积 确污染方位 , 消 测绘出松花江底 的深沟 、 陡坎和浅 污染 物 沉 积 研 究 滩地形 地貌 图 , 因为松 花江航道地形 图是 17 92 在 滤 池 中颗 粒 活 性 炭 方 面 , 我 年 绘 制 , 花 江 底 的 深 沟 、 松 陡坎 和 浅 滩 地 形 地 貌 们对不 同高度的活性炭取样 , 考察 已有 些变化 。二 是借 助于水 下全球 定位 系统 其 吸 附 性 能 变 化 情 况 和 活 性 炭 上 ( P )可 现 场 实 时作 出 电 子 图 ( C I )哈 尔 G S, E DS, 生 物 量 、 生物 活 性 的 变 化 规 律 , 评 滨 水 文 局 已成 功 的应 用 水 下 全球 定 位 系 统 价 在 低 温 条件 下 , 自然 形 成 生 物 活 ( P )绘 制 了 8公 里 松 花 江 底 的 地形 地 貌 图 , GS 水源水预处理及 混凝沉淀_ 艺强化与优化技 术路 线图 性炭 的可行性 , T - 同时考察人工 强化 这为 2 世纪江 河综合勘测 系统的建立奠 定了 1 经 过 研 究 实 验 , 终 选 定 在 取 水 口前 安 装 生 物炭 的净 化 效 果 。通 过 试 验 研 究 颗 粒 活 性 炭 重 要 的 技 术 基 础 。 最 7套粉末活性炭投加系统 。投加 系统利 用射流 吸附硝基苯类有机物解析的变化特征 ,探 讨有 参 考 文 献 原理达到了均匀 、 稳定 的投加要求 。 了保证设 机物解析 的特征模型 ,从而掌握颗粒 活性 炭滤 f1 文杰. 全饮 用水保 障技 术『 . 京: 为 1 何 安 M1 北 中国 备的安全运行 ,每套投加 系统上都安装 了一 台 池 中硝基苯等有机物解析特性的变化规律 。最 建 筑 工 业 出版 社 ,0 6 20 . 潜水泵 ,两台多级泵 。为 了提高设备运行稳定 终我集 团获得了许多具有指导性 的实验结果 。 『1 开 , 涛 , 2杨 周 高婷 . 物 活 性 炭一 砂 滤 处 理 微 生 性, 又在设备上安装 了分气缸及排气管 , 为防止 据实验结果显示 , 污染过后滤池 中使用 的 污染 源 水研 究【】 z. 粉末活性 炭中的杂质阻塞进料 口, 安装了筛网 , 活性炭仍有一定的吸附能力 ,根据近 阶段松花 ffz 焘. 3 :光 城市供水行业技术进步发展规划『 . i M1 同时对投加泵用 电热坐垫进行 了包裹 ,进行了 江水质状况 ,活性炭使用 寿命 保守预测可达 5 北 京 : 中国 建 筑 工 业 出版 社 ,9 3 19 . 防冻处理 。 经过改造 , 后 采用螺杆泵代替人 1加 个月以上 ,且 吸附饱 和后不会 出现硝基苯解 吸 『1 广 生 . 内 环 境 污 染 防 治 指 南 f . 京 : = 4宋 室 M1 北 机 料, 使得投加 系统投加量更为准确。 情况 , 和后 的颗粒活性炭仍具有一定截污能 械 工 业 出版 社 ,0 3 饱 20. 2中端强化混凝 , 将滤池改造为炭砂 滤池 力 , 但截污效果与无烟煤 、 石英砂相 比较差 。在 作者 简介 : 于雷(9 2 ) 男, 18 ~ , 山东莱州人 , 21 .通过强化混凝来 实现对含有粉末活性 得到这一实验结果后 ,我集 团对三厂与绍和系 助理 工程 师 ,哈 尔滨供 排 水 集 团 生 产 经 营部 科 炭 水 的 凝 聚 效 果 , 保 障 出水 浊 度 、O 等 约 统 滤 料 更 换 日期 作 了深 入 细 致 的讨 论 ,经 讨 论 员, 岗供 水 公 司副 经 理 。 在 CD 南

松花江水污染事件与政府应急处置(精)

松花江水污染事件与政府应急处置(精)


哈尔滨 市防控工作情况 特 n I J 是 保 证 市
单 储 备 了 9万吨 水 ,但 维 恃 『 区 1 . 2亿 政 管 网 供 水 实 施 方 案 》 , 精 心 设 计 了 恢 复
民用 水的各项 措施 , 向群 众通 报 , 确 保 市 平 方 米 往 它 的 正 常 供 热 , 供 水 带 仍 有 很 大 供 水 的 方 法 、 步骤 及各 项 保 障 措 施 : 民 的 知 情 权 :建 立 新 闻 发 占人 制 度 , 通 过 缺 口 市政 府 决 定 , 2 3 2眼地 下井 和 2 0 0多 新 闻 发布 会 向全 社 会 发 布 有 关 情 况 。 二 是 坚 持 科 技 攻 关 l 1 月 2 2 日, 哈 尔
工 作 一加 强 对餐 饮企 业 和 市 场 食品 卫 生 的 终 于在 污 染 带 到 达 前 ,消 除 了各 种安 全隐 吨 颗 粒 活 性炭 和 2 7 6吨粉 末 活 性 炭 运 抵 哈 监 督 检 查 ,对 不 能 够 保 证 卫 生 要 求 的 2 4 0 患, 确 保 了企 业 正 常 生产 和煤 气 供 应 。 尔 滨 市 同 时 , 哈 尔滨 市 紧 急 调 配 了水 厂 改
织 万 余 名 警 力 ,加 强 公 共 场 所 的 治 安 维 院 供 水 外 , 各区分 片负责机关 、 院校 、 部 队 放 装 置 , 及 时 满 足 了水 厂 需 求 :
护 对松 花 江 哈 尔 滨 段 沿 线 实 施 严 格 管 等 单 位 用 水 为 保证 中小 学 生 用 水 和卫 生
1 4 中 国 减 灾 , 2 o 0 6 年 第8 期
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是 做 好 宜 传引 导 I 作?将 水 污 染 情

环境化学案例分析松花江硝基苯污染事件

环境化学案例分析松花江硝基苯污染事件

松花江硝基苯污染事件事故起因2005年11月13日,中石油吉林石化公司双苯厂发生爆炸事故。

事故产生的主要污染物为苯、苯胺和硝基苯等有机物。

事故区域排出的污水主要通过吉化公司东10号线进入松花江;超标的污染物主要是硝基苯和苯,属于重大环境污染事件。

2005年11月22日,吉林市松花江沿线,前不久的化工厂爆炸对这里造成污染,江边出现死鱼11月航拍的受污染的松花江根据环保部门监测结果,目前松花江吉林段水质已经于22日18时全面达到国家地表水标准。

在黑龙江段,哈尔滨市取水口上游16公里的苏家屯断面,在24日凌晨3时硝基苯开始超标。

24日中午12时,最新监测数据显示,硝基苯超标10.7 倍,苯未超标。

这个污水团长度约80公里,在目前江水流速下,完全通过哈尔滨市需要40小时左右。

延伸阅读吉林石化辨称,苯爆炸与此次松花江污染事件无关。

因为苯只要遇到80.6摄氏度的高温便会彻底燃烧,而且爆炸发生后吉林石化为防止泄漏的苯造成污染,有意识地将泄漏的苯在空中燃烧尽。

但专家指出,当消防人员用水冲洗现场时,作为制造苯原料的硝基苯很容易伴随其他有机物一起被冲刷出来,然后当成污水被排放,并最终流入松花江。

“这也正是为什么此次松花江污染中没有苯,而发现大量硝基苯超标的症结所在。

”(中国石化新闻网)黑龙江的气温在-10℃左右,松花江面开始结冰。

苯和硝基苯是否会被冻结在冰中,会否造成二次水体污染?同济大学环境学院教授张亚雷说,由于苯的凝固点与冰点非常接近,因此,苯是比较容易被冻结在冰里的。

由于冰下的水流动缓慢,更加不利于苯等有毒物质的挥发。

但由于凝固成冰的仅仅是松花江表层的水体,因此,被冻结在冰里的苯和硝基苯都只能是微量的,大部分的苯和硝基苯等有毒物质依然留存在冰下缓慢流动的水体中。

“冰中的苯等有毒物质是不会挥发的,将一直冻结到明年春天坚冰融化的时候。

”对于污染的活性碳深处理技术,张亚雷认为,即使安装了该净化装备,如果污染浓度过高,在污染水体的突然冲击下,短时间内该套设备也很有可能无法承受而失去效力。

松花江水污染事件分析及缓解措施调研

松花江水污染事件分析及缓解措施调研

松花江水污染事件分析及缓解措施调研摘要:2005年11月13日,中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸。

由于吉林石化公司事后的污水处理存在先天缺陷,巨大的“水污染团”向松花江下游流去,最终将汇入黑龙江,造成了严重的水污染。

关键词:松花江水污染苯苯胺硝基苯正文:2005年11月13日下午,位于吉林省吉林市的中国石油吉林石化公司双苯厂(101厂)新苯胺装置发生爆炸,引起化工原料火灾。

经过吉林市各界20多个小时的扑救和救援,事故并没有造成重大的人员伤亡和财产损失。

但由于吉林石化公司事后的污水处理存在先天缺陷,巨大的“水污染团”向松花江下游流去,最终将汇入黑龙江.11月24日下午,国务院新闻办举行新闻发布会,国家环保总局副局长张力军在介绍我国水污染防治等方面有关情况时明确指出:“事故产生的主要污染物为苯、苯胺和硝基苯等有机物。

事故区域排出的污水主要通过吉化公司东10号线进入松花江;超标的污染物主要是硝基苯和苯,属于重大环境污染事件。

这次污染事故负主要责任的是吉化公司双苯厂,这次污染事故的责任是非常明确的,应该由吉化公司双苯厂负责。

”环保总局就松花江污染举行新闻发布会上,张力军回答香港凤凰卫视记者问:“苯这个东西有沉淀性,沉入泥土之后,有一个持续挥发的过程,对于这样的问题,可能是比较中长期的问题,政府有什么样的措施?”他说:“在此期间,吉林省政府做的工作有:封堵了吉化的排污口,切断了污染源继续向江里排放,同时加大了丰满电站的放流量,来稀释水中的污染物浓度。

”11月26日,中共中央政治局常委、国务院总理温家宝来到哈尔滨,察看松花江水体污染情况提出:第一,严密监测水污染情况。

国家有关部门要加强对污染防控的指导,地方要沿江跟踪污水流过的城市、乡村,逐段检测水质情况,及时向社会公布监测结果。

第三,切实做好水污染的善后工作。

对污水流过的地方要进行环境质量评估,采取措施彻底清除污染物,不留隐患、要及早研究解决水体污染可能对江水造成的影响,研究治污的根本之策。

受硝基苯污染松花江原水的应急处理工艺研究_陈忠林

受硝基苯污染松花江原水的应急处理工艺研究_陈忠林

论述与研究受硝基苯污染松花江原水的应急处理工艺研究陈忠林1, 马 军1, 李圭白1, 沈吉敏1, 纪 峰1,2, 张 涛1, 梁 恒1, 陈 杰1, 齐 飞1, 任芝军1(1.哈尔滨工业大学市政环境工程学院,黑龙江哈尔滨150090;2.哈尔滨供排水集团,黑龙江哈尔滨150090) 摘 要: 针对受硝基苯污染的松花江原水,通过小试和生产性试验研究了粉末活性炭吸附协同高锰酸盐复合药剂(PPC )强化复合铝铁(PAF )混凝工艺对硝基苯的去除效果。

小试结果表明,粉末活性炭(P AC )对硝基苯的吸附遵循一级反应动力学模型,达到吸附平衡大约需40m in ,在硝基苯的平衡浓度为5.0μg /L 时,PAC 对其吸附容量大约为2m g /g 。

根据试验结果,将P AC 的投加点选在松花江饮用水源地,投加量为40m g /L ;当PPC 的投量为0.3~0.5m g /L 时有明显的强化混凝效果。

生产性试验的结果表明,当原水硝基苯浓度为25.9~66.2μg /L 时,经PAC 在取水管道中吸附约2h 后,进厂水的硝基苯浓度稳定在2μg /L 以下,滤后水的硝基苯浓度<1μg /L ,滤后水的浊度在1NTU 左右。

PAC 预吸附协同PPC 强化PAF 混凝是控制受污染松花江水中硝基苯的一种有效应急工艺。

关键词: 硝基苯; 松花江; 应急处理; 粉末活性炭; 高锰酸盐复合药剂中图分类号:TU991.2 文献标识码:A 文章编号:1000-4602(2006)13-0001-05 基金项目:国家自然科学基金资助项目(50578052)Em ergency T reat m ent of Songhua R i ver R a w W ater Poll uted byN itrobenzeneCHEN Zhong -lin 1, MA Jun 1, LI Gui -bai 1, SHEN Ji -m in 1, JI Feng 1,2, ZHANG Tao 1, LI A NG Heng 1, CHEN Jie 1, Q I Fei 1, REN Zhi -j u n1(1.Sc hool ofM unici p al and Environm e n t a lEng i n eering ,Harbin Institute of Tec hnology ,Har -bin 150090,China ;2.Harbin W ater Supply and D rainage Group ,Harbi n 150090,China ) Abstrac t : A fu ll -scale study w as carried ou t t h rough the laboratory to investigate t h e re m oval o f ni -trobenzene in t h e ra w w a ter fr o m polluted Songhua River .The r e m oval and con tro l effects of nitrobenzeneby using Po w dered A cti v a ted Ca r bon (P AC )adsorption and Po tassi u m Per m angana te Co m po site (PPC )enhanced Po l y a l u m i n u m -ferric (PAF )coagu lation w ere st u d ied .The laboratory results show tha t the ad -so r p tion equ ilibrium ti m e is abou t 40m ins for the adso r ption o f nitr obenzene by PAC ,w hich fo ll o w s first order reaction k ineticsm ode.l The adsor p tion capac it y of n itrobenzene by PAC is abou t2m g /g ,wh il e the equ ilibrium concentr a tion o f nitrobenzene is at 5.0μg /L .The expe ri m enta l resu lts suggest t h at PAC m ust be added w it h 40m g /L at the intake o fw ater plan.t Potassium pe r m anganate co m po site can ev iden tl y en -第22卷 第13期2006年7月 中国给水排水CH I NA W ATER &WA STE WA TER V o.l 22No.13Ju.l 2006hance the coagulation at t h e dose range fr o m0.3m g/L to0.5m g/L.Fu ll-scale study r esults show tha t t h e nitr obenzene concentrati o n in i n letw a t e r is be l o w2μg/L after2h adsorpti o n by PAC in t h e in take pipe,wh il e it is bet w een25.9-66.2μg/L in ra w w ater,and be lo w1μg/L in purified w ater a ft e r sand filtration.The turbidit y of purified wa ter is about1NTU.The process o f PAC adso r ption w ith PPC en-hanced PAF coagula tion is an effective process fo r t h e treat m ent of r a w w ate r fro m the nitr obenzene-pollu-ted Songhua R ive r. K ey w ords: nitr obenzene; Songhua Rive r; e m ergency tr eat m ent; po w dered activated car-bon; potassium per m anganate co m posit e 硝基苯是化工生产中的重要原料,属有机有毒物质,美国国家环保局将其列为128种“优先控制有毒有机污染物”之一。

“松花江水质”污染事故应急处理与思考

“松花江水质”污染事故应急处理与思考

m an p o l m se itn n t e r s o s o t e s d e c i e ta d t e e y o f r o d a n u g s i r b e x s i g i h e p n e t h u d n a cd n n h r b fe s s me i e s a d s g e — t n . Th y m i h e u e u n p e e t g s d e n io m e t lp l t n a cd n s fo h p e i g a d i s o e g tb s f li r v n i u d n e v r n n a o l i c i e t r m a p n n n n u o
问题 , 提 出 相 应 的意 见 和 建 议 , 我 国 建立 突发 性 环 境 污 染 事 故 应 急 处 理 系 统 , 一 步 做 好 突 发 性 环 境 污 染 事 故 并 对 进
预 防 和 处 置 工 作 , 实 有 效 地 防 止 突发 性 环 境 污 染 事 故 的 发 生 有 积 极 的 意 义 。 切
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第 1 4卷 第 1 期
2007正
安 全 与 环 境 工 程
Sa e y a f t nd Env r nme t lEng ne rng io n a i ei
Vo . 4 No 11 .1
M a. r 2007
环 境 的污染 。由于 突发性 环境 污染事 故 没有 固定的
对人 民的生 产和生 活都 产生 了严重 的影 响 。为有 效
地防范 环境 污染 事故 , 别是 重 、 大 环境污 染事 故 特 特
的发 生 , 时 、 理地处 置 可能发 生 的各类 重大 突发 及 合
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集团,黑龙江 哈 尔滨 109 ) 500
纪 峰, , 2
任芝军‘
(. 1哈尔滨工业大学 市政环境工程学院,黑龙江 哈尔滨 109 ; 500 2哈尔滨供排水 .
摘 要: 针对受梢基苯污染的松花江原水, 通过小试和生产性试验研究了 粉末活性炭吸附协 同高锰酸盐复合药剂(P ) PC 强化复合铭铁(A ) P F 混凝工艺对峭基苯的去除效果。小试结果表明, 粉末活性炭(A ) P C 对稍基苯的吸附遵循一级反应动力学模型, 达到吸附平衡大约需4 mn在梢基 0 , i
p e wi is e 2. 62 L a wt , bl 1 i , he bt e 59 6. / ir arad w p l t e n 一 i w p n e n e -扩L ufd eaes d , g w o ipre wt fr n i ar a i t n fri . tb i opri wt iaot T . p csoP C o tn h e- iao Te it f fd e s u 1 U Te e f aspo w PC l tn h u dy u e ar b t r i N h r s A d ri i P n o t
(. ol ui aad in eaEg ei H rn i e e nly Hr oM ni l Evomn l ien, b It toT hog, a l S o f c n nr c h p t n n rg a i n t f o su c - b 109 Ci ; . b W e u y Da ae u Hrn 00 Ci ) , h a 2 Hrn t Splad i g Go , a i109 , h a i 500 n n a i ar p n rn rp b 5 n A sat flce y crd tog t l o t ti eitt r o l i b rc; u-a sd ws i o h uh a ro n sge e v on t A s l t a a e u r h b ar o ta h m a f l u r t e y v e - tbn n it r wt fm lt Snha e Te oaad tl c onr ez e r ez e h a a r p le ogu Rvr h r v c r ee s i bn n o e n w er ou d e o i . e l n o o f t f o e m n f t b un Pwe d it Cr n(A ) d ri ad ai Prag a Cm ot PC y g dr Atad b P C aspo n Ptsm mna t ops s o e cve a o i o tn osu e ne i P ) e( ehne Pl u i mfr P F ca li wrsd d Te o t us w t a- nac o amn -rc(A ) g ao e t i . l ro r l so t t d d y l u ei o u tn e e h a ar e t h h h u b y s a e spo euii t e bu4 mn f t aspo onr ez e P C wi fl s o tn i rm iaot i o h d ri f o ne b A , h h o f t ri q l u i s 0 s e o tn i b n y b m r t c ow i l r s o er co k ecmdlTe o tn atonr ez e A iaot gg wi t r r tn ts e h aspo c cy i bn n b PC bu2 , e d e i i i o . d ri a i f a n p t e y s m/ h h o l e euii c cnao onr ez e t w/ . e emn l l s gst t m s qi rm ettn i bn n ia50 L Te r et rus e h P C t l u o ri f b n t o e s . g h x i a e t u t A u p s g a b add h m at iae ar tPtsm mnaa cm otc ei ny e e wt4 岁L h n k owt p n o su prag t opse v et e- d i 0 t t f l . a i e e e a n e i a d l n n
苯的平 衡浓度为50 L 以C . / 时, 对其吸附 W g 容量大约为2 g 根据试验结果, A 的投加点 m/。 g 将PC 选在松花江饮用水源地, 投加量为4 m/ ; P 投量为03 5 L时有明显的强化混凝 0 L 当PC的 g . . m/ - 0 g 效果。生 产性试验的结果表明, 原水峭基苯浓度为2. 62 L 经PC 当 59 . / 时, A 在取水管道中 - W 6 g 吸附约2 后, h 进厂水的 峭基苯浓度稳定在2 L p/ 以下, 后水的峭基苯浓度< W , g 滤 1 岁L滤后水的 浊度在 1 N U左右。PC T A 预吸附协同PC强化P F P A 混凝足控制受污染松花江水中 峭基苯的一种 有效应急工艺。
Ni o e z n t bnee r
C E Zo - ' A ,LGia,SE Jm ' I ', g n,M J ' I b' H N i ,JFn , H N nf h i u n u i - in - e 2 g ZA G ' L N Hn , H N , I , E Zi ' I G g C E J' Q F ' RN -n H N To, A e ' a i e e i hj u
硝基苯是化工生产中的重要原料, 属有机有毒 物质, 美国国家环保局将其列为 18种“ 2 优先控制 有毒有机污染物” 之一。 05 1 月 1 20 年 1 3日中石油 吉林石化公司双苯厂爆炸事故使松花江受到了硝基 苯的严重污染, 松花江哈尔滨段的硝基苯浓度最高 峰值超标3 倍, 3 以致哈尔滨市停止供水 4d 。停水 虽然避开了污染带的高峰时期, 但是 4d 后净水厂 采用何种应急工艺去除低倍超标的硝基苯则是能否 恢复供水的关键。 投加粉末活性炭是给水处理中 普
后进人清水池。
1 试验材料与方法
11 原水水质 .
2 试验结果与讨论
21 A . P C对硝基苯的吸附特性
试验所用原水为受硝基苯污染的松花江水, 具 体水质情况如表 1 所示。
14 生产性试验 .
生产性试验在哈尔滨市第四水厂进行, 在专家
组的指导下, 采取逐级单元推进的措施确保进人下
量硝基苯的 深人报道「4 2) -。
此次松花江水硝基苯污染事件发生后, 哈尔滨 工业大学紧急组成了攻关小组, 迅速开展了对去除 硝基苯的应急工艺及其技术参数的研究。课题组首 先研究了粉末活性炭对硝基苯的吸附特性, 并针对 粉末活性炭投量大可能缩短滤池过滤周期的情况, 提出了粉末活性炭预吸附协同高锰酸盐复合药剂强 化复合铝铁(A ) P F 混凝的应急方案。
基金项目:国家自然科学基金资助项目(0702 5585)
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第1期 3
中 国给 水排 水
第2 2卷
hne c gli at ds r g fm 3 / t05 / . lc e y l s w t ac t o u tn h o a e 0 m L . gL Fls lsd rus t h a ao t e r . g o m e e n o u- a t e t h h u s o a t nr ez e cnao iiewt ibl 2 ae2 d ri b P C t iae h io n n c ettn n t r ew 留L r aspo y i h n k e b e o ri n a s t n l e o W f h o tn A n t t e
人 1 水样中, L 先快速(0 r i) 1 , 20 n搅拌 mn 再慢 / m i 速(0 i) 6 r n搅拌, / m 吸附预定时间后对混合液采用
0 5 滤膜过滤, . m的 4p 然后检测硝基苯浓度「。 ’ ]
13 烧杯搅拌试验 .
试验完全模拟实际净水厂的工艺参数。首先加 入 P C慢速(0 i) A, 6 r n 搅拌吸附一定时间后加人 / m
第2 卷 第 1 期 2 3
20 7月 06年
中 国给 水 排 水
C NA HI WAT ER & WAS E T WAT R E
V l2 N . o. o 1 2 3
Jl 0 6 2 0 u .
受硝基苯污染松花江原水的应急处理工源自研究陈忠林, 马 军‘ 李圭白 , 沈吉 , , ’ 敏 张 涛, , 梁 恒, 陈 杰, 齐 , ,
遍采用的 措施川, 应急 在除嗅和味、 除色、 有机物 除
等方面的效果已得到公认, 马军等人的研究表明, 粉 末活性炭对水中微量酚类化合物的吸附效果明显, 但是到目 前还没有应用粉末活性炭吸附去除水中微
复合铝铁(A ) PF混凝剂, 先以20 i的转速快速 0r n / m 混合 1 , mn再依次以6, , rmn i 04 1 / i的转速分别反 5 5 应5 , mn最后静置沉淀3 mn取上清液检测硝基 i 0 , i 苯浓度和浊度。硝基苯采用安捷伦高效液相色谱仪 测定, 浊度采用 Hc20N型浊度仪测定。 a 10 h
关键词: 峭基苯; 松花江; 应急处理; 粉末活性炭; 高锰酸盐复合药剂
中图分类号:T 9 12 文献标识码:A U 9 . 文章编号:10 - 2 0 ) 00 - 00 6 (06 1 - 1 5 40 2 3 0 0
E egn T a n o ogu Rvr W t P l e y y et et Snh a e R w a r l t b m rec r m f i a e ou d
hne P F gli ia eete csf t ta et a wt f m nr ez e ou acd cau tn n cv poe o h r t n or a r t io ne - l- A o ao s f i r s e m f r e f e r h tb n p l w o e t Snha e e ogu Rvr d i . K y r : io ne ; ogu Rvr e e ec t t n; odr a v e a s nr ez e Snha e; m r ny a et pw e d i t cr ew d o tb n i g rm e e c a d - t bn pt s m ragnt cm o t o ; a i p m naa o pse i o su e e
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