CJJ110-2006《管道直饮水系统技术规程》.pdf

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CJJ110-2006《管道直饮水系统技术规程》.pdf

表1反渗透膜和纳滤膜对进水水质的要求

注:括号内为最大值。

2后处理是指膜处理后的保质或水质调整处理。为了保证 管道直饮水水质的长期稳定性,通常需要采用一定的方法进行保 质,常用方法有:臭氧、紫外线、二氧化氯或氯等。 此外,在一些管道直饮水工程中需要对膜产品水进行水质调 整处理,以获得饮水的某些特殊附加功能(如健康美味、活化 等,其中某些功能尚有待进一步研究论证),常用方法有:pH 调节、温度调节、矿化(如麦饭石、木鱼石等)过滤、(电)磁 化等。 3膜污染是造成膜组件运行失常的主要影响因素。膜污染 可定义为:当截留的污染物质没有从膜表面传质回主体液流(进 水)中,膜面上污染物质的沉淀与积累,使水透过膜的阻力增 加,妨碍了膜面上的溶解扩散,从而导致膜产水量和水质的下 降。同时,由于沉积物占据了水流通道空间,限制了组件中的水 流流动,增加了水头损失。这些沉积物可通过物理、化学及物理 化学方法去除,因而膜产水量是可恢复的。然而,膜产水量的下 降将影响膜的运行和投资费用,这是因为产水量决定了膜的清洗 频率与膜更换的频率(当产生大量不可恢复的污染时)。 膜的污染物可分为六天类:(1悬浮固体或颗粒;②胶体;③ 难溶性盐;④金属氧化物;生物污染物;?有机污染物。 膜的清洗包括物理清洗(如冲洗、反冲洗等)和化学清洗,

可根据不同的膜形式及膜污染类型进行系统配套设计。 常用的化学清洗剂见表2所示

1#9#2#3#4#楼粗装施工方案表2常用的化学清洗剂

注:1“X”表示清洗效果良好;

2“※”指不能用于醋酸纤维素膜的清洗。

图2管道直饮水系统工艺流程

图3管道直饮水系统工艺流程

该项自通过工艺试验选定适用于饮用水的纳滤膜(出水中有 益健康的离子要高),满足优质饮用水的水质目标。试验证明: 臭氧活性炭、纳滤处理工艺对微污染水的处理是行之有效的,完 全可以达到优质饮用水的水质自标。 3)宁波某小区直饮水工艺流程,如图4所示。 水厂水源水质好的经超越管进人后续处理,水厂水源水质差 低于Ⅲ类地表水,即三类以上水体)·的经全工艺过程处理,处理 后的水质完全符合和优于《饮用净水标准》CJ94,水样经Ames 试验,出水均为阴性。该系统采用二级活性炭吸附过滤,适用于 取自多水源的水厂出厂水(自来水)饮用净水工程借鉴。

图4管道直饮水系统工艺流程

4)上海某星级饭店饮用净水系统工艺流程见图5所示。

图5管道直饮水系统工艺流程

供用户生饮这种经深度处理后的管道直饮净水:保留了水中 对人体有益的钙、镁、钠等元素,可直接饮用,有利于人体健 康,符合现代社会新的健康概念。该系统的出水经医学卫生检测 和监督等有关单位跟踪采样检测及评审,达到了欧盟水质要求和 建设部城市供水2000年一类水司的水质目标。 5)北京(广州)地区常用的纯净水处理工艺见图6所示

注:广州地区自来水水质属软水,未设阳离子交换器。

图6管道直饮水系统工艺流程

从图6可见:处理工艺系统实际上由三个部分组成。第一部 分预处理,由砂滤和活性炭吸附过滤组成,对纯净水来说属预处 理,对自来水来说属深度处理。第二部分(中间)由阳离子交换 器、中间水箱、微滤器组成,阳离子树脂可以是RNa型,一般 采用RNa(钠型)较多。主要去除水中的Ca2+、Mg²2+离子,使 水软化。因水中存在的主要是Ca2+、Mg2+的组合物,去除后大 大减轻RO装置的负担,同时不使Ca2+、Mg²+在RO膜面结垢; 第三部分是由反渗透(RO)装置及后续装置组成,RO装置能 去除水中所有阳离子和阴离子,使出水成为纯净水。“精过滤器”

②管网用不了的净水流回净水箱后,要再次进行活化、消毒 处理才会供给用户,彻底杜绝死水; 8采用进口电控器件,具有紫外灯、滤芯,TDS等报警功 能,可以实时监控,全自动化控制,使用简便,运行无噪声,安 全可靠。 4.0.7本条是根据《饮用净水水质标准》CJ94提出的消毒剂残 留浓度要求。为了确保管网未梢水在使用过程中不滋生细菌,余 氯的浓度一般控制≥0.01mg/L。从口感考虑,余氯含量越低越 好。消毒系统应能做到调节控制。一般控制范围供水0.05~ 0.08mg/L;回水0.03~0.05mg/L 4.0.8本条规定是根据节水、节能要求提出的

4.0.8本条规定是根据节水、节能要求提出的

5.0.1为了卫生安全和防止污染,本条强调管道直饮水系统要 单独设置,不得与市政或建筑供水系统直接相连。 5.0.2为了保证供水和循环回水的合理和安全性,工程建设中 管道直饮水系统应根据建设规模,分期建设、建筑物性质和楼层 高度,经技术经济综合比较来确定采取集中供水系统或分片区供 水系统或在一幢建筑物中设一个或多个供水系统。 5.0.3本条所规定的两种供水方式,特别适合于建筑物内设置

图7变频调速供水泵系统示意图

的管道直饮水供水系统。小区集中管道直饮水供水,为有利于保 持水质卫生,应优先选用无高位水罐(箱)的供水系统,系统供 水宜采用变频调速泵供水系统(图 7、图8),

图8屋顶水箱重力供水系统

5.0.4管道直饮水用水量小、供回水系统少的管道直饮水处 设备和供水系统的净水机房,可利用地下室的空间,宜建于建

设备和供水系统的净水机房,可利用地下室的空间,宜建于建筑

物内。根据工程经验,处理水量15~20m²/d,面积约占20~ 50m²;大型的净水机房,日处理水量大,系统多,机房内设有 净化处理设备、化验、控制室、仓库和办公、维护等辅助用房, 所需面积大,机房净高要求高,如某工程设计的规模约200m²/d, 净水站总面积约为300m²,所以宜设独立净水机房。单建净水站 时,其建筑形式(跨度、开间、层高等)应根据机房内设备尺 寸、设备布置、设备安装及使用、检修要求等而定。 为了小区供水系统的均衡性,应将净水机房设在距用水点较 近的地点或在小区居中位置,有利于实现系统的全循环,减少水 质降低的程度和缩短输水的距离,有利达到卫生安全运行,便于 维护管理。 t

5.0.5管道直饮水供水系统运行使用时,各楼层饮水嘴的流

差异越小越好,所以直饮水系统的分区压力比建筑给水系统 值小些为宜。

5.0.6条文的规定说明了小区内或在建筑物内可设一个集中供

水系统,亦可分系统供应,或根据建筑物高度分区供应。除应满 足分区压力要求外,设计中应采取可靠的减压措施,可设可调式 减压阀以保证回水管的压力平衡(如图9),

立管多,规定了室内外供水管网采用“全循环同程系统”(如图 10)。这种循环方式能使室内外管网中各个进出水管的阻力损失 之和基本保持相当,便于室内外管网的供水平衡,达到全循环要 求。所以对同一小区的不同栋号而言:(即不同供水单元),无论 建筑单元的多少,其室内阻力基本达到平衡,室外管网保持同 程,其循环时,整个循环系统实现水力平衡,基本上不会出现死 水现象。

5.0.9在正常情况下,水在管网系统中(包括管、水

的时间越长,水质下降越大。反之,水质下降就小。也就是 ,循环得越快,停留时间越短,则用水点的水质越接近水处理

图10全循环同程系统示意 自净水机房;2一至净水机房;3一流量调节阀

4一流量平衡阀;5一单元建筑

装置出口水质,即水质越好,但循环加快会使循环设施费及运转 费用增大。据有关文献报导或通过试验得知,经消毒的水,保持 一定的余氯,持续杀菌时间≥48h,即保证两天之内水不会变

图11日本的高质水系统示意图 1一给水;2一处理装置;3一消毒装 置;4净水槽;5—控制阀;6一水 泵;7一截止阀;8一饮水器;9一用水 水嘴;10一调节阀;11一排气阀

图11日本的高质水系统示意图 1一给水;2一处理装置;3一消毒装 置;4净水槽;5—控制阀;6一水 泵;7一截止阀;8一饮水器;9一用水 水嘴;10一调节阀;11一排气阀

质。也有文章报导了饮用净水在 封闭管网中的保质期为≤12h。 本条规定停留时间12h,主要考 虑管网极少用水时段(夜12点至 晨4~6点)应至少完成一次循 环,以保持水的新鲜。 5.0.10为管网正常运行和易于 维护管理,在配水管网和立管装 有必须的配件(参见图11)。 5.0.11净水设备出水被输送到 用水点时,仍存在水质下降。出 于安全考虑,规程中规定了循环 回水须经过消毒处理后方可进人 净水箱。 为确保循环回水正常工作, 可达到循环流量的自动调节。设 循环泵和不设循环泵(由变速泵

无论是不锈钢管、铜管、塑料管和钢塑管,均应达到国家卫 生部2001年颁布的《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安 全评价规范》的要求。

6.0.2~6.0.4这三条是用概率法计算管网瞬时高峰流量的一套 公式。概率法公式的关键参数是水嘴的用水概率(一般用频率替 代),它是水嘴用水最繁忙的时段,连续两次放水的时间间隔中 放水时间所占的比例,这个数据需要实地观测得到。规范编制组 委托北京建筑工程学院进行了实地观测。观测结果如下: 某住宅小区集中直饮水系统开通用户541户,561个水嘴 用超声波流量计连续测量并自动记录系统瞬时总流量21d(2004 年8月3日至24日),测量期间循环回路关闭。数据整理时以 30s为最小时间单位,以30s平均流量代替瞬时流量。在21d中 的最高用水日中,日用水量1047.97L、最大时用水量133.78L、 舜时高峰流量为0.455L/s。在另外一日还出现了一个更高的瞬 时流量0.836L/s,此值出现的儿率太小,不予采用。水嘴额定 流量为0.0589L/s。根据(6.0.2)式,得瞬时高峰用水时水嘴 开启数量㎡:

0.455L/s0.0589L/s=7.72

系统的测试组建议该系统按每户3人、每人每日1L用水定 额计。 (6.0.4)式的根据如下: 第一,公式中的参数关系符合用水规律。当水嘴数量n和额 定流量qo既定,服务的人数越多,或用水定额越大,则Qa越

道内壁光滑,压能损失小,另外优质管材较贵,故流速可大些, 故在本条中推荐了流速常规值, 6.0.7小区直饮水系统的输水管,当取瞬麟时高峰流量计算,往 往会出现相汇合管段所负担的水嘴使用概率力不相等,使上游 管段水嘴使用数量m的计算出现困难。使用概率不相同可由下 列因素引起:住宅每户设计人数不同或者住宅档次有高有低、要 求用水量标准不同或不同性质建筑物的组合。因为这些因素的变 化使得单位水嘴负担的用水量出现差异,为解决此困难,本条文 中提出在相汇管道的各力值中取主管路的值作为上游管段的计 算值。根据此值,用(6.0.7)式折算出支管的相当水嘴总数量 ne,参与到上游管段的计算中。水嘴数量与概率的乘积较大者为 主管路。

如图12,节点e有2路支 管汇合,一路支管负担n个水 嘴,概率为p;一路支管负担no 个水嘴,概率为力c。在计算e 点上游的管段时,只能取两路 支管的其中一路的概率为计算

值,设定取力e。这样把e点下游的所有水嘴包括n个水嘴的概率 都用力。替代。但其中n个水嘴的概率实际上是力,这就出现了 偏差。为了纠正此偏差,对水嘴个数n进行调整,即把n调整为 ne,ne=np/pe。这样,e点(上游管段)负担的水嘴个数就变成 了no十ne个,而不是no十n个。相应的,水嘴概率都统一成了 力e。如此,便可以对e点上游管段进行流量计算了。 6.0.8根据目前净水设备供应商的经验,设备容量按日用水量 Qa的1/16~1/10选取,即每日运行10~16h。此设备不按最大 时间用水量选取,主要是考虑净水设备昂贵,所以要尽量缩小其 规模。 按本条计算方法确定净水设备规模,与国外的差别极大。比 如美国某公司的直饮水系统设备,设备容量按系统中全部饮水水

嘴总流量的60%计算,儿乎是最高峰用水量。 6.0.9本条的规定是根据变频调速供水系统中选泵的要求而规 定了水泵的流量。 6.0.10、6.0.11本二条规定在满足工程的贮存和调节时,应尽 量地减少容积,防止二次污染

嘴总流量的60%计算,儿乎是最高峰用水量。 6.0.9本条的规定是根据变频调速供水系统中选泵的要求而规 定了水泵的流量。 6.0.10、6.0.11本二条规定在满足工程的贮存和调节时,应尽 量地减少容积,防止二次污染

7.0.1、7.0.2本二条是制备饮用水和生产车间的共同性要求。 7.0.3机房上方不应有排水管道和卫生间,防止这些污水道 旦泄漏影响净水机房的安全。 7.0.4隔振防噪措施对净水机房设在居民区中的尤为重要。 7.0.6为防止交叉污染,:净水机房不宜与其他功能的房间串行 并需有空气消毒设施。空气消毒现多用紫外线灯。紫外线消毒与 照射距离有关。经验认为距地面2m吊装比较适宜。过高过低会 影响操作和消毒效果。 7.0.7为防正净水机房操作人员带入污染物,净水机房应设更 衣室,操作人员进人机房时应穿工作服,戴工作帽,换鞋,洗手 消毒。所以在机房外宜有这些设施。洗手用流动水。 7.0.8为保证净水机房的出水水质,需对出水水质进行严密监 控。监控指标应是能反映水质主要性能和易发生的问题。监控最 好有在线实时检测仪表,能及时、简便地掌握水质关键问题。人 工采样检验也是可以的,净水机房内应有相应监测仪器和设备 并要定时采样化验。不论采用何种监控方法,均应做好检验记 录。记录应填写真实,及时、学迹清晰并要善保存。在线检测仪 表应通过有相关资质机构定期的标定,以保证检测数据的准确 性。 7.0.9从系统正常运行和保证水质卫生的角度特提出本条做法 7.0.10根据现行规定,国家对涉水产品实行许可制度,即此类 产品应经过卫生许可审查并批准之后才可以生产和销售。这类涉 水产品是指与饮用水直接接触的管材,管件,防护涂料,内衬, 消毒设备,化学处理剂,水处理材料(活性炭、树脂、膜组件 等)和储水容器等等。“卫生安全证明文件”是指由省级以上卫

.0.1、7.0.2本二条是制备饮用水和生产车间的共同性要求。 0.3机房上方不应有排水管道和卫生间,防止这些污水管道 旦泄漏影响净水机房的安全。

7.0.6为防止交叉污染,:净水机房不宜与其他功能的房间 并需有空气消毒设施。空气消毒现多用紫外线灯。紫外线消 照射距离有关。经验认为距地面2m吊装比较适宜。过高过 影响操作和消毒效果

开需有空气消每设施。空气消每现多用紧外线灯。紧外线消每一 照射距离有关。经验认为距地面2m吊装比较适宜。过高过低会 影响操作和消毒效果。 7.0.7为防止净水机房操作人员带入污染物,净水机房应设更 衣室,操作人员进人机房时应穿工作服,戴工作帽,换鞋,洗手 消毒。所以在机房外宜有这些设施。洗手用流动水。 7.0.8为保证净水机房的出水水质,需对出水水质进行严密监 控。监控指标应是能反映水质主要性能和易发生的问题。监控最 宝光建尚顺

7.0.7为防止净水机房操作人员带人污染物,净水机房应

衣室,操作人员进人机房时应穿工作服,戴工作帽,换鞋, 消毒。所以在机房外宜有这些设施。洗手用流动水。

7.0.8为保证净水机房的出水水质,需对出水水质进行严

8.0.1为保证供水质量和安全,供水单位应对供水进行日常水 质检验。检验项目和频率是以能保证供水水质和供水安全为出 发,并考虑所需费用。 在管道直饮水供水可能发生的问题有以下几类: 1细菌滋长,为了防正微生物生长,在供水系统申需持续 添加消毒剂。 2在理化指标中,用色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 oH、耗氧量(未采用纳滤、反渗透技术)、余氯、二氧化氯(适 用于二氧化氯消毒),电导率(纯水)能够反映总体水质状况, 检验操作比较简易,文可以用在线仪表。 3在每周一次的检验项目中,设有细菌总数、总大肠菌群、 粪大肠菌群、耗氧量(采用纳滤、反渗透技术),用以分别说明 肠道致病菌和有机污染总量。 4每年检验一次全分析是必要的,用以说明供水的全面情 况。检验项目按供水执行的标准。如供水是饮用净水,则按《饮 用净水水质标》规定的项自检验;如供水是纯水,则按《饮用 瓶装纯净水标准》规定的项目检验。 5如果企业标准所设的检验项目和频率天于本规程所规定 的可按企业标准执行,但不应少于本规程所规定检验项自及频率 要求。 6供水种类除饮用净水和饮用纯净水两类外还可能供应其 他种类的饮水等,则检验项自应按各自标准设定。 8.0.2本条所规定的四个采样点是必要的。用户数量过天的供 水系统,用户点的采样数应有相应增加也是必要的。设定的采样 点及增加的采样点数量不会增加供水单位太多的负担。

8.0.3当供水水质发生重大变化时应对供水进行全面检验。可 能造成水质发生重大变化的原因有:供水原水发生变化,水处理 工艺改变,供水系统进行改扩建工程,停产多日后重新启用以及 发生其他重大事故,遇到上述情况时应对供水水质作全面检验。 8.0.4每次检验后的检验结果用以指导净化操作,因而供水单 位应自设检验室适应需要。如果有在线实时监控设备可使操作更 为方便。关于年度检验的项目多,检验操作复杂,需要多种复杂 仪器设备,检验技术要求高,供水单位一般没有必要建立此类检 验室,供水单位可以联合成立中心检验室或者委托具有检验资质 的检验机构承担。 关于检验方法问题,现行规定将检验方法均列为参考标准, 可参考卫生部颁发的《生活饮用水卫生规范》(2001)。未列人该 规范的项目检验,可采用其他等效分析方法,但应进行适用性检 验。 找国现行规定,国家对集中式供水单位实行卫生许可制度: 卫生部门有责任对集中式供水单位实行卫生监督。“管道直饮水 系统”是集中式供水的一种形式。为了便于取得卫生许可和通过 卫生监督,采用与卫生许可和卫生监督时的相同检验项目

9.0.1在本条中对控制系统提出了原则性规定条文。净水机房 制水、供水过程在本条中提出宜设自动化监控系统,自控系统根 据系统工程的规模和要求可分为三种操作模式: 1遥控模式(即通过中心计算机进行控制); 2现场自动模式(系统按预先编制的程序和设置的参数自 动运行); 3现场手动模式(操作人员根据现场情况开启或停止某个 设备)。 其体选择哪种操作模式也可根据客户需求而定。在遥控模式 和现场自动模式的设计中,同时要求具有现场手动控制功能。: 般在正常运行时使用遥控和现场自动功能;在调试和检修情况 下,使用手动功能 9.0.2按工艺流程的特点,在有关环节安装水质在线实时检测 仪表,可直观了解净水系统水质处理情况,或通过PLC集中采 集到上位机监控系统,在上位机上显示各运行参数和水质处理状 况等,以利于操作管理和进行事故分析。 可在系统相应管路中安装进水流量计、浓水流量计和产水流 量计。 可在各过滤器进出口、膜装置进出口、产水口、浓水口、高 压泵出水口安装压力表。 可在系统相应管路中安装进水电导率仪和产水电导率仪。 另外:可根据客户要求和实际情况增设其他相关的测量和监 控仪表。 9.0.3、9.0.4净水机房监控系统中应有各设备运行状态(如待 机、故障、运行、反洗等)和系统运行状态(制水、供水、设备

清洗等)指示或显示。对大型系统工程,一般选用远程遥控模 式,设有中心控制室,在中心控制室设有中心计算机,并通过上 位机或PLC采集现场运行数据,在上位机上显示相应的工艺流 程和系统参数。对所有电气设备的运行状态和在线仪表数据进行 实时监控,根据采集的数据自动调整运行参数、开关阀门、启停 机泵,在显示屏上显示动态流程,并建立水质参数实时历史趋势 分析图表、报表自动生成,并具备实时打印报警、报表、历史曲 线等功能,实现高效实时反馈的水质变化、生产动态管理全自动 控制。大型的净水机房控制系统也可设计为能通过有线或无线网 络系统在异地进行远程监控,能自动通过有线或无线网络系统间 断地发送运行状况、故障信息给操作人员或管理人员的功能。根 据客户的需要或资金等情况也可设计成非全自动控制,如在设备 监控、远程监控、水质分析、自动清洗功能等方面根据实际情况 取舍。 9.0.5净水机房控制系统除满足本条规定外,系统的自动控制 还宜满足以下功能: 1 各泵的连锁控制和液位控制; 2 各机电设备的过流、过热保护功能; 3 高压泵进出口的高低压保护功能; 4 软化装置的自动再生装置; 5 反渗透装置的自动快洗功能: 6供水及循环水系统的自动控制功能;

10.1.1直饮水管道需比常规的自来水管道施工更加严格。施工 过程是保证水质的个关键环节,施工时是否按图施工、是否采 用正确的材料、是否注意管内清洁等都可能对水质产生重要影 响,因此施工时需要严格把关,确保水质。 编制施工方案或施工组织设计有利于指导工程施工,提高工 程质量,明确质量验收标准;同时便于监理或建设单位审查,以 便于互相遵守。 由手设计可能采用不同材质的管道,如不锈钢管、铜管、优 质给水塑料管等,每种管道有其各自的材料特点,因此施工人员 均应经过相应管道的施工安装技术培训,以确保施工质量。 10.1.4施工过程中如需修改设计,必须经过设计单位的签字认 可。饮用水对水质的要求比较严格,循环系统是饮用水管网的特 色之一,循环是否充分对水质起着关键的作用,擅自修改设计极 有可能使循环不充分而影响水质。如:随意变化放气阀等的设置 位置等也可能影响通水调试效果。 10.1.6不同材质的管道、阀门应采用专用的转换管件或法兰连 接。如塑料管与金属阀门连接时,需采用配套的塑料外丝连接 件,而不得在塑料管上套丝。 10.1.7施工时的管道清洁工作对水质有着相当重要的影响。如 施工时不注意管内清洁,将灰尘、水泥块等粘结在管内,一方面 可能使通水量降低,另一方面可能会使水质难以达标。 10.1.8直饮水管道采用金属管道丝扣连接的,管道套丝时宜采 用水溶性润滑油。水溶性润滑油在管网清洗时易随水流冲洗干 净,反之,则可能在很长一段时间内存在于管内,影响水质

10.1.9厚白漆、麻丝等填充材料极易在丝扣对接时脱落或在通 水后逐渐脱落,影响水质,因此不得使用。同时在采用聚四氟乙 烯材料时也应注意不要将管口堵小,减少水流量。 10.1.10钢塑复合管连接方式需有严防饮用水与钢管直接接触 的措施。一般情况采用橡胶垫圈或加管帽的方式。施工时需要严 格管理,杜绝漏加垫圈或管帽的现象。在上海某直饮水工程中曾 出现过个别管帽漏加的情况,导致通水一段时间后特别是水在非 循环状态时居民水嘴出水为锈水,色度等严重超标。该工程整改 后,情况明显好转。

0.2.5,此条规定参照给水管与排水管的净距,同时考虑了现场 的施工条件确定。在现场有条件时可以适当地加大间距,避免交 仅污染,

10.2.7寒冷地区室外明露管道需进行保温。保温一方面为了险

上管道内的水结冰,影响用户用水及冻坏管道;另一方面也防1 望料管道在日晒下加速老化。在可能出现结露的地区,管道同 需做保冷层。

10.2.11 当塑料管道暗管敷设时,由于用户在进户后装修时不

知道暗管的位置,经常有管道遭冲击而被损坏的情况发生。因止 在墙体上或地坪上标明暗管的位置或将标有管道走向的图纸交与

用户,可以很好地避免这一情况发生。某小区直饮水工程室内支 管采用PPR管埋墙暗敷,由于管道走向未有明确标识,造成在 装修时有5%的用户直饮水管道被电锤打坏。

10.3.1制水设备的安装应按照工艺流程要求进行,任何安装顺 序、安装方向的错误均会导致出水不合格。检测仪表的安装位置 也对检测精度产生影响,应严格按照说明书进行安装。 10.3.4与设备连接的排水管应有严防废水倒灌、虫类进入的措 施,以免污染设备,影响水质。

11.2.1直饮水系统经冲洗后,应采用消毒液对管网灌洗消毒。 采用的消毒液应安全卫生,易于冲洗干净。 11.2.3管道清洗的过程同时也是调试的过程。管道的清洗是否 充分,关系到通水时水质能否通过验收。同时清洗时对出口水质 的检验也能判断系统设置是否合理,系统能否充分循环。如不能 充分循环,应及时对系统进行重新调试或调整,以确保水质

11.3.2管网、设备安装完毕后,除了外观的验收外,功能性的 验收必不可少。管道是否畅通、流量是否满足设计要求、水质是 否满足标准等均应进行验收。不满足要求的部分在施工整改后需 重新验收,直至验收合格。 11.3.3、11.3.4竣工资料的收集对工程质量的验收以及日后系 统的维护、维修有着重要的指导作用,这一程序必不可少

12.1.1、12.1.2为管好管道直饮水的工艺和系统,使其合理、 有效、可靠地运转,运行管理人员应熟悉直饮水系统的水处理工 艺和所有设施、设备的技术指标和运行要求,并熟练掌握。 12.1.5生产运行参数记录是分析设备故障原因的关键原始记 录:交接班记录是明确责任、提高运行员工责任心的重要手段: 设备维护保养记录和管网维护维修记录可以详细地记录设备和智 网的使用情况;用户维修服务记录可以更好地为用户服务提供有 力的数据资料。操作运行人员应及时准确地填写各类记录,要求 记录字迹清晰、内容完整,不得随意涂改、遗漏和编造。技术人 员应定期检查原始记录的准确性和真实性,做好收集、整理、汇 总和分析工作。

单位时间内直饮水站的经济效益情况;水质监测报表是反映一段 时间以来总的水质情况;·服务报表能对一段时间以来的服务情况 做一个总结,以便在以后的服务工作中继续有目的地提高服务水 平:收费报表直接反映直饮水站的经济情况农村管道燃气工程技术导则(试行).pdf

12.2.1要求经常巡视检查管路沿线地面情况。如发现有施工危 及管网时等,应及时提醒有关方注意保护直饮水管网。 12.2.2管网阀门漏水、生锈应及时检修、更换,以免影响到管 网水质;阀门井盖出现破损、丢失应及时更换,以防出现意外。 12.2.3管网中设置平衡阀,主要是用于当管网循环回流时,调 节各节点回流量和压力的平衡,以确保管网中的水能充分回流

从而确保供水水质的安全性。所以应定期检测平衡阀的工况,出 现变化时对其设定参数及时进行调整。

12.3.2减压阀的工作情况关系到用户家中水压和流量大小以及 管网的承压情况,且减压阀内弹簧使用时间长后都会出现疲劳, 出水压力出现变化,所以应经常记录压力参数,并及时调整 12.3.3在管网检修排空再通水时,必然会有空气聚在管网最高 处,如果自动排气阀出现故障,空气将会在顶层用户用水时由用 户水嘴排出,而由于直饮水相对自来水价格较高,出现以上问题 会引起用户不满,所以应经常检查排气阀工作情况

12.4.6臭氧机的臭氧发生量受外界条件的影响较大,温度、湿 度等都可能影响到生产量,为了不因为臭氧生产量降低影响水质 或臭氧量太高而影响成品水口感和味觉,因此应经常根据监测数 据来调整臭氧机运行参数。

12.4.7 循环水时间最好设置在用水量低峰时段,如晚上 12点

T/CAGHP 024-2018标准下载12.4.8在直饮水中消毒剂投加过多会影响口感。

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