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文档简介

给水调度员水质监测报告一、监测背景与目的本次水质监测围绕城市给水系统运行核心展开,旨在通过实时数据采集与分析,确保供水水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求。监测范围覆盖取水口至用户终端全过程,重点监测浊度、余氯、pH值、铁、锰等关键指标。调度员需基于监测数据动态调整净水工艺参数,保障供水安全稳定。二、监测站点布设1.取水口监测点位置:XX河上游取水口监测指标:原水浊度、pH、水温、藻类密度频次:每4小时采样检测数据显示:2023年11月1日-15日原水浊度波动在3-12NTU之间,受上游降雨影响呈现周期性变化,最高值达18NTU(11月8日)。2.净水厂常规监测点位置:混凝沉淀池、过滤池、消毒接触池监测指标:浊度、余氯、铁、锰、藻毒素频次:每2小时在线监测,每小时人工取样典型数据:-混凝沉淀池出口浊度均值1.2NTU,标准差0.3NTU-活性炭滤池出水余氯稳定在0.8-1.2mg/L-过滤池后铁含量低于0.05mg/L(检出限)3.分质供水监测点位置:老旧小区市政管网、二次供水设施监测指标:铅、大肠杆菌群、硝酸盐频次:每周检测一次发现异常:某二次供水水箱大肠杆菌群超标(220CFU/100mL),经消毒处理达标。三、水质变化趋势分析(一)季节性影响11月原水藻类密度较夏季下降60%,但低温导致混凝效果减弱,需适当提高PAC投加量。监测数据显示,当原水浊度超过10NTU时,若不强化预处理,将导致滤池穿透风险增加。(二)工艺关联性分析1.消毒副产物形成规律余氯监测显示,当滤后水pH值>7.5时,三卤甲烷(THMs)生成速率提升23%。通过调整投氯点与接触时间,可将THMs平均值控制在0.015mg/L以下。2.氧化还原电位控制加锰砂过滤后水中锰含量波动分析表明,当原水铁含量>0.8mg/L且pH<6.5时,需增设预氧化环节。某次监测中,未预氧化的原水经滤池后锰超标达0.12mg/L。(三)突发事件应对11月5日突发停电6小时,备用电源启动后检测到管网水铁含量瞬时升高。调度员立即启动应急预案,调整反冲周期至最短并临时关闭部分用水量,48小时内水质恢复稳定。四、调度优化措施(一)工艺参数动态调整1.原水浊度>8NTU时,提升PAC投加率至20mg/L2.pH值<7.0时增加NaOH投加量至保持7.2-7.43.滤池反冲洗周期由12小时缩短至8小时(浊度高时)(二)管网运行管控1.对老旧管网段实施凌晨低流量运行2.建立重点区域(医院、学校)供水压力监测网络3.每月开展一次管网冲洗,冲洗水浊度控制在5NTU以内(三)应急物资储备更新消毒剂(次氯酸钠)储备量至200吨,增加便携式水质检测仪5台,完善24小时水质应急检测流程。五、监测数据质量管控1.仪器校准:所有在线监测设备每月使用标准溶液校准,人工检测按《水质检测规范》(HJ494-2021)执行2.数据审核:建立双人对账制度,异常数据需3小时内溯源3.样品保存:原水样品冷藏保存≤4小时,滤后水样品避光保存≤6小时六、结论与建议(一)主要结论1.原水水质波动是影响净水效果的关键因素,低温季节需强化混凝工艺2.消毒副产物风险与pH值关联性显著,需优化消毒工艺参数3.管网老化是二次污染主因,需结合监测数据制定管网更新计划(二)改进建议1.引入原水水质预测模型,提前调整净水工艺2.推广智能化滤池反冲洗

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