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自來水廠水處理流程視頻

發布時間:2020-12-16 00:03:18

⑴ 自來水廠水處理過程

曝氣
除雜
過濾
殺菌
檢測
出廠

⑵ 自來水廠對天然水處理有哪三個步驟

絮凝 沉澱 過濾 殺菌

⑶ (1)某自來水廠用源水處理自來水的流程如下: ①加入活性炭的作用是______.②實驗室中,靜置、吸附、

(1)活性炭具有吸附能力,在凈化水的過程中,活性炭用來吸附水中有毒有味的物質;生活中常使用明礬.明礬溶於水生成的膠狀物具有吸附性,把水的固體小顆粒吸附一起形成較大的顆粒,加快沉降;
(2)靜置、吸附、過濾只是除去水中溶性固體或有毒有味物質,並不改變水中鈣鎂離子的量,因此不能達到軟化硬水的目的;蒸餾得到的水是純水,不含有鈣、鎂離子.可降低水的硬度.
(3)氧化鈣遇水生成的氫氧化鈣再與溶液中的氯化鎂形成氫氧化鎂沉澱;反應的方程式是:a、CaO+H 2 O=Ca(OH) 2 ;b、Ca(OH) 2 +MgCl 2 =Mg(OH) 2 ↓+CaCl 2
(2)①A裝置製取氣體的特點是反應物的狀態是固態和液態,反應條件是常溫.可選用A裝置利用過氧化氫和二氧化錳製取氧氣,利用鋅和稀硫酸反應製取氫氣,利用碳酸鈣和稀鹽酸反應製取二氧化碳.實驗室用分解過氧化氫溶液的方法制氧氣時的方程式是:2H 2 O 2
Mn O 2
.
2H 2 O+O 2 ↑.
②收集比空氣重的氣體,應用向上排空氣法,也就是將空氣從上面的管口排出,該氣體從下面的管口進入.收集方法是裝置E正放,氣體由a端進入;收集難溶於水的氣體,應用排水法,收集方法是:將裝置E裝滿水,水不可能從上面的管口排出,只能從下面的管口排出,氣體從上面的管口進入.
③裝置E的用途比較多,可用來洗氣、貯氣、給病人輸氧時用來觀察氧氣的輸出速度等.例如:將裝置中裝上適當的物質可以除去氣體中相應的雜質;將裝置中裝上濃硫酸可以乾燥某些氣體;將裝置中裝半瓶水,給病人輸氧時,通過觀察氣泡冒出的速度可以知道氧氣的輸出速度.
故答為:(1)①吸附雜質;②蒸餾;③a、CaO+H 2 O=Ca(OH) 2 ;b、Ca(OH) 2 +MgCl 2 =Mg(OH) 2 ↓+CaCl 2
;(2)①氧氣、氫氣、二氧化碳,2H 2 O 2
Mn O 2
.
2H 2 O+O 2 ↑;②裝置E正放,氣體由a端進入,裝置E充滿水後放,氣體由b端進入;③將裝置中裝半瓶水,給病人輸氧時用來觀察氧氣的輸出速度.

⑷ 自來水廠得水處理工藝有哪些

自來水的處理過程來如下。自整個過程要經過多次水質化驗:
首先必須把水源從江河湖泊中抽取到水廠(不同的地區取水口是不同的,一般主管道使用預應力砼管,水源直接影響著一個地區的飲水質量)、送入清水池並進行消毒後;
然後經過混凝,由送水泵高壓輸入自來水管道,有的地方還要經過二次加壓、沉澱、過濾、鋼管、PE管;
最終分流到用戶水龍頭、球墨鑄鐵管等管材、二次消毒才能進入用戶家庭自來水是經過多道復雜的工藝流程,通過專業設備製造出來的飲用水

⑸ 自來水廠在水處理過程中通入氯氣的目的

答案:A 提示: 自來水廠在凈化水時,要向水中通入氯氣,目的是消毒殺菌。

⑹ 某綜合實踐活動小組到自來水廠進行參觀,了解到源水處理成自來水的工藝流程示意圖如下: (1)源水中含C

(1)HCO 3 - +OH =CO 3 2- +H 2 O
[或Ca 2 +HCO 3 - +OH =CaCO 3 ↓+H 2 O
或Ca 2 +2HCO 3 - +2OH =CaCO 3 ↓+CO 3 2- +2H 2 O或Mg 2 +2OH =Mg(OH) 2 ↓]
(2)③版Fe(OH) 3 (3)除去鈣權離子調節溶液酸度(4)殺菌消毒(5)①

⑺ 自來水廠水處理原理

基礎步驟是沉降、過濾、軟化、消毒這四步,但是使用的工藝可能會有不同

⑻ 某自來水廠用源水處理成自來水的流程如下:(1)凈水過程中加入的絮凝劑是______,吸附池中活性炭的作用

(1)明礬在抄水溶液中鋁離子水解生成膠體,具有吸附性,則在鄉村沒有活性炭,常加入明礬來凈水,活性炭具有疏鬆多孔的結構,則具有吸附性,所以加入活性炭的作用是吸附雜質;
故答案為:明礬;吸附雜質;
(2)減少鈣、鎂離子的濃度可降低水的硬度,則利用蒸餾可得到蒸餾水,從而降低水的硬度,
故答案為:蒸餾;
(3)常見的消毒劑是氯氣或二氧化氯;用肥皂水可以鑒別是硬水還是軟水,加入肥皂水,泡沫多浮渣少的是軟水,泡沫少浮渣多的是硬水.
故答案為:
(1)明礬;吸附雜質;
(2)蒸餾;
(3)氯氣或二氧化氯;肥皂水.

⑼ 自來水廠進行水質處理的流程

自來水是人們生活中不可缺少的基本物質之一,當我們輕輕擰開水龍頭的時候,潔凈的自來水「嘩嘩」地奔流而出,這時它離我們是那麼的近;但當問起自來水是怎樣流進入千家萬戶的,它似乎又離我們那麼的遠。

其實,自來水的生產流程並不簡單,(共分為四道生產工序),讓大家增進對自來水生產的了解:

第一道生產工序--反應,其過程包括「原水--→混合槽--→網格反應池」。原水是指未經加工的自來水生產用水,振華水廠的生產原水來自離市區30多公里外的大沙河水庫。通常原水中都帶有諸如藻類、腐殖質、泥沙之類的輕微顆粒,這時自來水生產的第一道工序就是在原水中投加「凈水劑」——鹼式氯化鋁(俗稱為礬),鹼式氯化鋁在原水中可產生正電荷,令水中的輕微顆粒受靜電作用而形成較大的顆粒團,以易於沉澱。而「前加氯」則可根據原水情況選擇是否投加,其作用主要有:①助凝劑,主要是氧化水中的腐殖質和膠體,使之能產生混凝沉澱;②殺藻劑,根據原水中的藻類含量多少而決定是否投加(水中藻類的含量過高可產生異味),以殺滅藻類。「前加泥」是水中藻類過多時,增加水中的吸附能力,使凈水劑能起到更有效作用。「前加鹼」是原水PH值過低時,影響水體的混凝沉澱效果,故要投加石灰等鹼類,增加水的沉澱效果,並使其出廠水PH值保持在中性。原水在投加凈水劑等多項葯劑之後,再經過混合槽和網格反應池,這樣水中的輕微顆粒就有足夠的時間形成較大的顆粒團。

第二道生產工序--沉澱,其過程包括「網格反應池--→斜管沉澱池」。這時,原水從網格反應池流入斜管沉澱池,在水中較大的顆粒團在通過沉澱池的斜板時,就會附著並沉澱到斜板的底層,經此處理後的水質變得近乎清澈如鏡。而沉澱下來的污泥定期經排泥車排走,保持沉澱池的潔凈。

第三道生產工序--過濾,其過程包括「斜管沉澱池--→氣水反沖洗濾池--→清水池」。潺潺清流順著斜管沉澱池上面的集水槽匯集流入濾池,水中的細微雜質被濾池中的濾沙過濾和吸附之後(當濾沙中的細微雜質累積到一定程度後,濾池也要定期進行〃氣水反沖洗〃清洗,以保持良好過濾效果),潔凈澄清的濾後水沿著管道流往清水池進行貯存,並在清水中再次投加入液氯進行一段時間消毒,對水體的細菌、大腸桿菌等病菌進行殺滅,整個凈水處理過程到此就已完成。

第四道工序--加壓供水,其過程包括「清水池--→二級泵房--→供水管網」。經消毒後的自來水貯存在清水池中,通過水廠二級泵房的水泵加壓之後,潔凈的自來水沿著供水管道,流入千家萬戶。

目前,絕大多數以地面水為水源的城市水廠,都採用混凝、沉澱、過濾和消毒的常規處理流程。該經典物化處理工藝已延續百餘年,所變動的僅僅是在池型上有所發展。隨著原水中有機污染的加重,該常規處理工藝已明顯不適應目前的原水水質狀況。由於水中粘土等雜質微粒表面附著某些有機污染質,增加了雜質微粒的親水性,提高雜質膠粒的負電性,使其更加穩定地存在於水中。因而一般凈水廠大多數採用預氯化手段,直接向原水大量加氯或須用折點加氯,以氧化水中有機污染質,使水易於混凝澄清,以求水廠出水的渾濁度、色度、酚、鐵、錳等指標符合生活飲用水水質標准。但在預氯化過程的同時原水中的腐殖酸、富里酸等有機碳容易氯化脫碳,形成氯仿等三鹵甲烷類潛在致癌物質,如此處理得到的生活飲用水威脅著人們的健康安全。美國曾於1975年1-4月對80個城市水廠(98.8%的水廠用氯消毒,75%水廠採用原水預氯化工藝)進行對照檢測,結果是:原水平均含氯仿0.36微克每升,自來水平均含氯仿45微克每升;日本大阪市1976年5月結紫島、庭窪和平野三座凈水廠的原水和自來水中氯仿含量進行對照檢測,結果是:原水含氯仿0.7-0.9微克每升,自來水含氯仿40-55.6微克每升。上述二組數字的自來水中氯仿含量均比原水中氯仿含量增加五、六十倍以上,絕對值也較高。因此,自來水中氯仿等三鹵甲烷類有機物大量增加必須引起高度警覺。

美國環保衛生機構的專家指出,自來水中存在20多種致癌物。動脈樣硬化的基本原因是水中的氯,而與之相聯系的諸如心力衰竭和大部分常見的硬化形式,本質也是由氯引起的。至少9%有膀胱癌和18%的直腸癌與飲用經過加氯處理的自來水有關。

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