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目前,地表优质淡水资源日益短缺,引水工程与水源切换工程开始被部分城市采用。在水源切换过程中,需要重点关注管网的铁稳定性问题。本文针对某地区计划引入新水源进行供水展开研究,分析了区域水源现状,为将来水源切换实施后的防范重点提供参考;从管道特性、两地水质指标差异、拉森指数等方面进行了管网铁稳定性初判,并通过塑钢、球墨铸铁两种管材的管段反应器预实验进行验证,确定了容易增加管网铁稳定性风险的影响因素;搭建球墨铸铁管段循环运行装置进一步模拟真实水力条件下的水质变化情况,明确了流速、流向对浊度与总铁浓度等指标变化的影响;验证了调高进水pH控制给水管网浊度与总铁浓度释放的有效性,为保障水源切换后管网铁稳定性提供可行的防范措施。研究结果主要有:靠近将来两种水源供水分界带附近的市郊区域中,铁离子浓度有超标风险的采样点占比为27%,高于其余区域的18%,建议结合水力模型,针对水源切换后分界带附近水力条件改变等情况采取预防措施。管段特性分析发现球墨铸铁内壁管垢松散,主要成分是泥浆和少量针铁矿。计算得到新水源地出厂水拉森指数为0.39,腐蚀性较弱。通过管段反应器试验,发现混掺比例对水源切换后管网铁稳定性的影响不明显,球墨铸铁管内浊度与总铁释放容易受到流速变化影响。对比试验前后管垢微观形态,揭示管段在水源切换后的铁稳定性问题主要是水力冲刷造成的管垢颗粒物脱落。建议水厂在水源切换前对管网进行冲洗,老旧管道及时更换。在球墨铸铁管段循环装置内模拟真实情况下的水力条件进行实验,发现新出厂水与原出厂水的余氯衰减系数分别为0.015min-1和0.087min-1。建议水源切换后考虑调整出厂水的初始余氯浓度,防止余氯浓度过高等问题出现。在管段循环装置内定量分析不同流速、pH、流向条件下球墨铸铁管内水的浊度和总铁浓度的变化情况,定量分析了调高进水pH对球墨铸铁管内浊度与总铁释放的控制效果,为应对水源切换后浊度与铁释放过量问题提供应急对策。