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        水廠開停機(jī)對(duì)水質(zhì)在線儀表影響

        2022-01-25 17:29:36宋龍
        科技風(fēng) 2022年3期
        關(guān)鍵詞:余氯濁度

        摘?要:針對(duì)受城市供水調(diào)節(jié)水量影響水廠需要開停機(jī)的情況,通過觀察機(jī)組開機(jī)和停機(jī)后1小時(shí)內(nèi)水質(zhì)在線儀表數(shù)據(jù)變化情況,研究了機(jī)組開停機(jī)對(duì)于水質(zhì)在線濁度和在線余氯儀表的影響。同時(shí)探討了在機(jī)組開停機(jī)后,穩(wěn)流箱對(duì)于水質(zhì)在線儀表的作用。結(jié)果表明:機(jī)組開機(jī)后,在線濁度有2分鐘左右的劇烈波動(dòng),在線余氯受水流波動(dòng)影響較小;機(jī)組停機(jī)后,在線濁度儀和在線余氯儀水流波動(dòng)影響較小;安裝穩(wěn)流箱后減小了開機(jī)時(shí)在線濁度儀表數(shù)據(jù)波動(dòng)區(qū)間。

        關(guān)鍵詞:在線儀表;濁度;余氯;開機(jī)時(shí)間;停機(jī)時(shí)間

        Abstract:In view of water plantsunit need to start-up and shutdown due to the regulated water supply of the city,By observing the change of the water quality online meters data within 1 hour after the unit start-up and shutdown,To research the effects of unit start-up and shutdown on water quality on-line turbidity and on-line residual chlorine meter.At the same time,the role of steady flow box for water quality online instrumentation was discussed after the unit start-up and shutdown.The results showed that Online turbidity has dramatically fluctuates for about 2 minutes after the unit start-up,Online residual chlorine is less affected by the water fluctuates;Online turbidity and Online residual chlorine are less affected by the water fluctuates after the unit shutdown;The steady flow box reduces the fluctuation interval of the online turbidity meter data at the unit power-on.

        Keywords:Online meters;turbidity;Residual chlorine;Power-on time;downtime

        受城市管網(wǎng)水量和水壓的變化,城市用戶白天和夜間的用水量變化較大[1]。對(duì)于沒有變頻器[2]的水廠來說,通過機(jī)組開停機(jī)進(jìn)行水量調(diào)節(jié)成為日常操作。合肥供水集團(tuán)四水廠由于受多方面因素影響,使用的電機(jī)為固定頻率,其中直供濱湖區(qū)域的機(jī)組為24小時(shí)連續(xù)生產(chǎn),而向東流路加壓站供水的另一路機(jī)組則需要在夜間停機(jī),第二天早晨開機(jī)運(yùn)行,以此來滿足城市管網(wǎng)供水要求。在開停機(jī)操作過程中,出水管道水流方向發(fā)生改變,管道產(chǎn)生擾動(dòng),導(dǎo)致水質(zhì)在線儀表監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)發(fā)生劇烈波動(dòng),影響制水人員對(duì)于出廠水質(zhì)的判斷。筆者以該水廠為例,以濱湖在線濁度和余氯作為比照,探討加壓站供水機(jī)組開停機(jī)操作對(duì)于水質(zhì)在線濁度和余氯的影響。另一方面,為探討穩(wěn)流箱對(duì)于水質(zhì)在線儀表的作用,對(duì)出廠在線儀表進(jìn)行整體改造,更換同一品牌儀表,在取水管道后端加裝穩(wěn)流箱,根據(jù)改造前后在線儀表數(shù)據(jù)比對(duì)來研究穩(wěn)流箱對(duì)于水質(zhì)在線儀表的作用。

        1 出廠在線儀表介紹

        1.1 改造前

        對(duì)濱湖區(qū)域供水監(jiān)測(cè)的在線儀表為美國哈希1720E濁度儀和哈希CL17余氯儀,安裝有穩(wěn)流箱;對(duì)加壓站區(qū)域供水監(jiān)測(cè)的在線儀表為德國E+H CUS52D型濁度儀和CCS51D型,沒有安裝穩(wěn)流箱;其中哈希濁度儀為散射光法[3],可以實(shí)時(shí)檢測(cè)濁度;哈希余氯儀為分光光度法[4],檢測(cè)周期為5分鐘每次;E+H濁度儀和余氯儀都為電極法[5],可以實(shí)時(shí)檢測(cè)濁度和余氯。

        1.2 改造后

        對(duì)濱湖區(qū)域供水和加壓站區(qū)域供水監(jiān)測(cè)的在線儀表都為美國賽默飛AquaClear低濁度儀和賽默飛Chlorine XP余氯分析儀,都安裝有穩(wěn)流箱;其中濁度儀為散射光法,可以實(shí)時(shí)檢測(cè)濁度;余氯儀為分光光度法,檢測(cè)周期為2分鐘每次。

        2 開停機(jī)數(shù)據(jù)變化

        2.1 改造前數(shù)據(jù)

        2.1.1 開停機(jī)時(shí)間

        2.1.2 開機(jī)

        以每天6:40到7:39總共60分鐘的在線儀表數(shù)據(jù)為分析對(duì)象,以不停機(jī)濱湖供水在線儀表數(shù)據(jù)作為比照,分析出廠水在線濁度、余氯變化情況。

        2.1.2.1 濁度

        從圖1可以看出,開機(jī)以后,2分鐘內(nèi)濁度急劇變化,最高值超過5NTU,2分鐘后濁度恢復(fù)正常,波動(dòng)原因?yàn)椋菏荛_機(jī)瞬間管道壓力和流量變化,水中濁度短時(shí)間波動(dòng)。

        2.1.2.2 余氯

        從圖2可以看出,開機(jī)以后,5分鐘內(nèi)余氯急劇變化,5分鐘后余氯恢復(fù)穩(wěn)定,波動(dòng)原因?yàn)椋菏芡C(jī)影響,余氯儀水樣杯中水的余氯值隨時(shí)間流逝逐漸降低;開機(jī)后出廠水從取水管道進(jìn)入在線余氯儀水樣杯中,余氯數(shù)值很快恢復(fù)正常。

        2.1.3 停機(jī)

        以每天23:00到24:00總共60分鐘在線儀表數(shù)據(jù)為分析對(duì)象,以不停機(jī)濱湖供水儀表數(shù)據(jù)作為比照,分析出廠水在線濁度、余氯變化情況。

        2.1.3.1 濁度

        從圖3可以看出,停機(jī)以后,2分鐘內(nèi)濁度緩慢變化,最高為0.28NTU,2分鐘后濁度恢復(fù)正常,波動(dòng)原因?yàn)椋菏芡C(jī)瞬間管道壓力和流量變化,水中濁度短時(shí)間波動(dòng)。

        2.1.3.2 余氯

        從圖4可以看出,停機(jī)以后,15分鐘內(nèi)余氯緩慢變化,15分鐘后余氯恢復(fù)穩(wěn)定,波動(dòng)原因?yàn)椋和C(jī)后余氯儀不進(jìn)水,水樣杯中水的余氯數(shù)值緩慢下降。

        2.2 改造后數(shù)據(jù)

        2.2.1 開停機(jī)時(shí)間

        2.2.2 開機(jī)

        以每天5:50到6:49總共60分鐘在線儀表數(shù)據(jù)為分析對(duì)象,以不停機(jī)濱湖供水在線儀表數(shù)據(jù)作為比照,分析出廠水在線濁度、余氯變化情況。

        2.2.2.1 濁度

        從圖5可以看出,開機(jī)以后,2分鐘內(nèi)濁度急劇變化,最高值為0.25NTU,2分鐘后濁度恢復(fù)正常,波動(dòng)原因?yàn)椋菏荛_機(jī)瞬間管道壓力和流量變化,水中濁度劇烈波動(dòng)。

        2.2.2.2 余氯

        從圖6可以看出,開機(jī)以后,2分鐘內(nèi)余氯急劇變化,2分鐘后余氯恢復(fù)穩(wěn)定,波動(dòng)原因?yàn)椋菏芡C(jī)影響,取水管道沒有水樣進(jìn)入余氯儀表,余氯數(shù)值為零值;開機(jī)后在線余氯儀正常進(jìn)水,儀表開始檢測(cè)。

        2.2.3 停機(jī)

        以每天22:10到23:09總共60分鐘在線儀表數(shù)據(jù)為分析對(duì)象,以不停機(jī)濱湖供水在線儀表數(shù)據(jù)作為比照,分析出廠水在線濁度、余氯變化情況。

        2.2.3.1 濁度

        從圖7可以看出,停機(jī)以后,除第四天外在線濁度在2分鐘內(nèi)基本不變;而第四天波動(dòng)較大,4分鐘后恢復(fù),波動(dòng)原因?yàn)椋菏芡C(jī)瞬間管道壓力和流量變化,在線濁度短時(shí)間波動(dòng)。

        2.2.3.2 余氯

        從圖8可以看出,停機(jī)以后,余氯2分鐘后數(shù)值歸零,波動(dòng)原因?yàn)椋和C(jī)后在線余氯儀不進(jìn)水,余氯測(cè)量數(shù)值為零值。

        3 結(jié)果分析

        3.1 對(duì)在線濁度影響

        3.1.1 開機(jī)影響

        由圖1和圖5可以看出:開機(jī)后2分鐘內(nèi)在線濁度劇烈變化,隨后恢復(fù)正常。主要是由于開機(jī)后出水管道水量和水壓發(fā)生劇烈波動(dòng),導(dǎo)致出水管道水流急劇變化,水中懸浮顆粒增加,水中濁度上升;等開機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定后,出水流速相對(duì)穩(wěn)定,水中濁度恢復(fù)正常。

        3.1.2 停機(jī)影響

        由圖3和圖7可以看出:停機(jī)后2分鐘內(nèi)在線濁度緩慢上升,隨后恢復(fù)穩(wěn)定。主要是由于停機(jī)后出水管道水量和水壓歸零,水流瞬間停止,水中產(chǎn)生擾動(dòng),水中濁度緩慢上升,取水管路沒有水進(jìn)入,儀表數(shù)值保持穩(wěn)定。

        3.2 對(duì)在線余氯影響

        3.2.1 開機(jī)影響

        由圖2和圖6可以看出:開機(jī)后5分鐘內(nèi),E+H余氯儀表數(shù)值隨著水樣進(jìn)入逐漸上升直至穩(wěn)定波動(dòng),而賽默飛余氯儀表數(shù)值在檢定周期內(nèi)恢復(fù)正常數(shù)值。開機(jī)時(shí)出水管道壓力和流量變化對(duì)于余氯值沒有影響,余氯儀表只受取水流量和壓力影響。

        3.2.2 停機(jī)影響

        由圖4和圖8可以看出,停機(jī)后由于取樣管中沒有水進(jìn)入,E+H余氯儀表由于有水樣杯,其余氯數(shù)值緩慢下降;賽默飛余氯儀表數(shù)值在檢測(cè)周期內(nèi)歸零。

        3.3 穩(wěn)流箱作用

        由圖1和圖5可以看出:開機(jī)后濁度最高值由改造前的5NTU降為改造后的0.25NTU,由圖1和圖5可以看出:大幅降低了濁度波動(dòng)范圍。

        結(jié)語

        水廠機(jī)組開機(jī)后,在線濁度數(shù)據(jù)有2分鐘左右的劇烈波動(dòng),在線余氯數(shù)據(jù)在正常進(jìn)水后不受影響;機(jī)組停機(jī)5分鐘前后,在線濁度余氯數(shù)據(jù)變化較小,只受進(jìn)水量影響;在線儀表安裝穩(wěn)流箱后,減少了開機(jī)時(shí)在線濁度波動(dòng)范圍,對(duì)在線余氯沒有影響。

        參考文獻(xiàn):

        [1]范健超.變頻器在水泵供水系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].黑龍江文學(xué),2020,11(24):120-121.

        [2]陶若凌.合肥市供水系統(tǒng)用水量預(yù)測(cè)與壓力優(yōu)化調(diào)控技術(shù)研究[D].杭州:浙江大學(xué),2020:19-20.

        [3]施美霞.水質(zhì)分析中的濁度檢測(cè)研究[J].化工管理,2020(28):175-176.

        [4]徐慧龍,何耀星,等.供水管網(wǎng)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的安裝及維護(hù)[J].科技風(fēng),2016(13):153-154.

        [5]袁耀芬.多種余氯在線監(jiān)測(cè)儀在自來水廠的應(yīng)用研究[J].自動(dòng)化應(yīng)用,2021(02):56-58.

        作者簡(jiǎn)介:宋龍(1988—?),男,漢族,安徽合肥人,碩士,研究方向:制水生產(chǎn)。

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