Tytuł artykułu
Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Analysis of water quality in a selected part of the municipal water supply network
Języki publikacji
Abstrakty
Jakość wody wodociągowej jest jednym z podstawowych zadań systemu dystrybucji. Analiza jakościowa w sieciach wodociągowych jest niezbędna. Czynniki wpływające na pogorszenie jakości wody związane są m. in. z chemiczną i biologiczną niestabilnością wody, tworzeniem się osadów na wewnętrznych ściankach rur, zmiennymi warunkami hydraulicznymi, awaryjnością sieci, wiekiem przewodów oraz materiałem z jakiego została ona wykonana. Stale powinno się kontrolować jakość wody, aby pozytywnie wpływała na zdrowie odbiorców i nie miała szkodliwych składników chemicznych i mikrobiologicznych. W celu usunięcia chorobotwórczych organizmów, stosuje się środki dezynfekujące, z których najbardziej popularną substancją jest chlor. W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy jakości wody w wybranym fragmencie sieci wodociągowej, przyjmując do jej oceny zmiany stężenia chloru. Model jakości wody został zbudowany w programie Epanet 2.0, na bazie modelu hydraulicznego uzyskanego z przedsiębiorstwa wodociągowego. Kalibrację modelu jakości wody przeprowadzono na podstawie wartości stężenia chloru w wybranych punktach, zlokalizowanych na sieci wodociągowej oraz współczynnika reakcji w masie wody, wyznaczonego podczas badań laboratoryjnych. Podczas analizy jakościowej zwrócono także uwagę na czas zatrzymania wody w sieci.
The quality of potable water in distribution system is the basie task of Water Companies. Quality analysis in water supply system is necessary. Factors affecting the deterioration of water quality are related to, for example: chemical and biological instability of water, formation of deposits on the inner walls of pipes, changes of hydraulic conditions, network failure, age of pipes and the pipe materials they are made from. The quality of water should be constantly monitored so that it positively influences the health of consumer and in order to does not have harmful chemical and microbiological component. In order to remove pathogenic organisms, there are using disinfectants, of which the most popular substance is chlorine. This artice presents the results of the analysis of water quality in a part of the water supply system using the changes in chlorine concentration. The model of water quality was created in the Epanet 2.0 software using a hydraulic model obtained from a water companies. The model of the water quality was calibrated on the grounds of the chlorine concentration values at selected points located on the water supply system and the bulk reaction coefficient determined during laboratory tests. During the qualitative analysis, attention was also paid to the time of water retention in the water distribution.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
169--171
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor
- Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
autor
- Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
autor
- Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
Bibliografia
- [1] AWWARF 1996. “Characteristics and modeling chlorine decay in distribution system" USA, AWWA.
- [2] Boccelli D. L., Tryby M. E., Uber J.G., Summers R.S. 2003. “A reactive species model for chlorine decay and TUM formation under rechlorination conditions” Waler Research (37): 2654-2666.
- [3] Clark R.M. 1998. “Chlorine demand and TTHM formation kinetics: a second-order model" J. Environ. Eng., ASCE, 124( 1): 16-24.
- [4] Hołota E., Kowalska B., Dyś K., Kowalski D. 2016. „Badania symulacyjne zmian stężenia chloru w wybranym fragmencie rzeczywistej sieci wodociągowej” Instal (6): 51-54.
- [5] Kowalska B., Kowalski D., Musz A. 2006. “Chlorine decay in water distribution systems” Environment Protection Engineering Vol. 32, No 2.
- [6] Lu W., Kiéné L., Lévi Y. 1999. "Chlorine demand of biofilms in water distribution systems” Water Research, Vol. 33, (3): 827-835.
- [7] Malarski M., Drzazga A., Matusiak M., Strzelczyk M., Pająk P. 2013. „Analiza parametrów jakości wody w wybranych sieciach wodociągowych w Polsce pod względem potrzeby jej doczyszczania” Gaz, Woda i Technika Sanitarna (4): 151-153.
- [8] Nejjaria F., Puiga V., Péreza R., Quevedoa J., Cugueróa M.A., Sanza G., Miratsb J.M. 2014. “Chlorine decay model calibration and comparison: application to a real water network” Procedia Engineering (70): 1221 1230.
- [9] Powell J.C., Hallam N.B, West J.R., Forster F.C., Simms J., 2000. “Factors which control bulk chlorine decay rates” Water Research, (34): 117-126.
- [10] Skotnicka-Pitak J. 2006" Problem dezynfekcji wody w polskich publikacjach ostatnich kilku lat" Gospodarka Wodna (11): 439-440.
- [11] Świderska-Bróż M., Wolska M. 2007. „Przyczyny zużycia chloru wolnego w systemie dystrybucji wody” Ochrona Środowiska vol. 29, (3): 19-24.
- [12] Vieira P, Coelho S.T., Loureiro D. 2004. “Accounting for the influence of initial chlorine concentration, TOC, iron and temperature when modelling chlorine decay in water supply" Journal of Water Supply: Research and Technology. 453-467.
- [13] Zimoch I. 2009. „Bezpieczeństwo działania systemu zaopatrzenia w wodę w warunkach zmian jakości wody w sieci wodociągowej” Ochrona Środowiska, vol. 31(3): 51-55.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-604358b9-1b64-439d-8c54-f8601cbc24ae