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关于饮用净水管网中残留氯离子数量分析

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文档简介:

实用科技实用科技装螺孔,拧入带弯钩螺栓,封端钢筋应与之绑扎形成钢筋骨架。0#段预应力张拉封锚完成后,进行1#段施工,以此类推进行各段施工。3结束语通过工程实践,在结构构件承受外荷载之前对受拉混凝土施加预压应力,可提高构件的刚度,推迟裂缝出现的时间,增加构件的耐久性。随着我国桥梁建设事业的发展,有效的控制预应力张拉,对于工程的安全和质量等方面都有很大的影响。参考文献:[1]《客运专线施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号).[2]《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》(经规标准[2005]110号).[3]无砟轨道预应力混凝土连续梁(双线、跨度:32+48+32m、图号:叁桥通(2008)2304-I修、挂篮悬臂浇筑)及相关图集、设计文件.摘要:笔者通过对某饮用净水生产企业所生产的饮用水水质分析和检测,重点分析了居民饮用的净水管网中所残余的氯离子的数量,从不同的角度阐述和分析了居民用水的残余的氯离子与细菌之间的负指数,利用这两者的量化关系,采用残余的氯离子估算出净水中的细菌数。关键词:饮用净水残余氯离子细菌数我们日常生活中所饮用的净水都是通过自来水或者其他一些符合生活的饮用水作为原水,进过深度的净化之后,然后再利用固定的管道进行输送,最后才到达具体用户手中的一种直饮水。不过,因为一些城市的供水水源已经受到了不同程度的污染,或者因为饮用的净水在具体输送的过程中出现了二次污染。从而直接导致了部分城市的居民饮用净水也受到了水质上的安全问题。水质的安全性主要指的是其生物安全性和化学安全性,众所周知,加氯消毒就是为了保证水质的生物安全性。然而,随着城市供水管网的不断延伸,供水的实际过程中会因为官网的不断延伸,导致了大量的氯离子不断被稀释和挥发。因此,大大地降低了居民饮用水水质的安全性。通常来说,如果残余的氯离子浓度较高,那么水中的细菌总数就一定会低。在城市净水的管网系统中,研究残余的氯离子浓度和细菌数之间的量化关系,对提高整个净水系统的供水水质管理水平和水质生物的稳定性有着十分重要的作用。1试验分析1.1方案。对沈阳市一净水区域进行了监测范围的具体水流路径分析、分区、监测点改良设置、布点确立之后,根据(CJ94-2005)《居民饮用净水的水质标准》的具体要求,采用了(GB/T5750-2006)《生活饮用水的标准检验与方法》,进行了出厂之后的水静态试验、配水管网水质检测和主干管动态试验,检测内容为残余的氯离子浓度和细菌数。1.2出厂水静态试验。采集了出厂饮用净水,马上测定了细菌总数和残余的氯离子浓度,然后开始静置。同时,还每隔一段的时间对其进行重复的取样测定,目的就是为了检查静态时候的水质变化的具体规律。1.3配水管网的水质检测。选择饮用净水区域中有一定的代表性的配水管网作为水质监测点(18个),每一个点都要连续地进行2次的采样,进行细菌总数和残余的氯离子浓度的检测分析,最后对检测出的结果进行平均取值。1.4主干管动态试验。在水厂的主干管上选择了九个管网监测点,在这九个监测点对饮用水进行了动态的水质分析,目的就是为了检查动态时候的水质变化的规律。2结果和讨论2.1水静态的水质变化。图1为出厂水对其水质分析的静态分析曲线图。由可以看出,在4d连续的静态检测过程中,水中的细菌总数一直缓慢上升,到了48小时的时候就会达到了46CFU/mL;到了第3天的时候就完全超过除了水质标准所要求的(50CFU/mL),此时已经高达1840CFU/mL;到了第4天的时候,就会达到2328CFU/mL。而残余的氯离子浓度一直在递减,到了48小时的时候余氯浓度为1.0mg/L,72小时的时候则为0.8mg/L,96小时的时候为0.6mg/L。所以,1.0mg/L就可看为是管网中残余的氯离子控制的依据。导致水中细菌总数增加的主要原因就是因为出厂后的水,在管网中中停留的时间太长,直接导致了残余的氯离子浓度的减少。虽然在理论上上,可以经过对水龄的计算,判断出关键节点水具体所停留的时间,然而这种算法成立的前提就是要有大量的基础管网数据。在具体的工作过程中,利用残余的氯离子浓度逐渐减弱烦的方法也能够判断出关键的节点水流的停留实际时间,残余的氯离子的检测方法相对比较简单,成本也比较低,不过这种方法的前提就是其出厂水中的残余的氯离子含量一定要稳定。2.2主干管动态水质变化。因为在主干管上直接取样的条件并不成立,九个监测点都是设在离主干管比较近的支管上,间接地反映出主干管上的水质情况。九个监测点中细菌总数和残余的氯离子浓度都没有超过水质标准中所要求的限值;如果九个监测点重的残余的氯离子浓度比较高,细菌总数就会维持在一个比较低的水平。因为九个监测点都是设在了距离主干管较近的支管上,因此细菌总数和残余的氯离子浓度沿着主干管的水龄变化就不会太明显。点四的残余的氯离子浓度相对

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