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        微絮凝與濾布濾池組合工藝在城市景觀用水水質(zhì)提升中的應(yīng)用

        2023-10-30 01:58:26巨拓山
        關(guān)鍵詞:水質(zhì)景觀

        巨拓山

        (杭州銀江環(huán)??萍加邢薰?,浙江 杭州 310012)

        引言

        城市景觀水是指由城市建設(shè)所形成的各種人工水體,如噴泉、人工湖、水景等。這些水體不僅是城市美化的重要組成部分,還能起到降溫、凈化空氣、增加負氧離子等作用。然而,由于城市水體污染,水質(zhì)較差,導致景觀水補水功能性缺水。目前,常用的水質(zhì)提升工藝有混凝沉淀、氣浮、膜過濾、生物濾池等均有一定的凈化效果[1],但均存在占地面積大、投資成本高、運行費用高等問題。因此,采用因地制宜的工程技術(shù)措施,可以高效地提升河道水質(zhì),極具現(xiàn)實意義。

        微絮凝是一種物理化學處理方法,通過加入一定量的絮凝劑,使水中的懸浮物和膠體物質(zhì)凝聚成較大的顆粒,方便后續(xù)處理。濾布過濾是一種表層過濾技術(shù),過濾介質(zhì)由高分子纖維堆積而成,孔隙范圍一般為5~20 μm,具有較高的除污精度,加之高分子纖維材質(zhì)對水中有機物及SS等具有很好的黏附性能,因而能夠在很小的過濾深度下,有效地去除污水中的顆粒污染物[2]。微絮凝與濾布濾池組合工藝將兩種處理方法結(jié)合起來,可以有效地去除水中的污染物,提高水質(zhì)[3-5]。該組合工藝具有操作簡便、節(jié)約占地面積、投資低、運行費用低等特點,適用于大規(guī)模的城市景觀水處理[6]。

        1 工程概況

        本項目為京杭運河杭州段某港口周邊環(huán)境綜合整治工程,設(shè)計采用河水為原水。依據(jù)水質(zhì)檢測結(jié)果顯示:河水冬季水質(zhì)優(yōu)于夏季水質(zhì);相對于水環(huán)境功能區(qū)劃地表V類水標準,河水夏季氨氮、總磷、總氮超標嚴重。其中,在河道西段氨氮最大超出V類水體3倍,在河道中段氨氮超標V類水體約1.5倍;在河道西段,總磷最大超出V類水體1.5倍;總氮不作為河道水體考核標準,但其對幾近靜止水體影響較大,易于引起藻類勃發(fā)。全河段冬季水質(zhì):氨氮平均值1.16 mg/L、總磷平均值0.19 mg/L,屬于V類水體;夏季水質(zhì):氨氮平均值2.68 mg/L、總磷平均值0.28 mg/L、總氮平均值2.74 mg/L,屬于劣V類水體。全河段水體透明度較低,冬季透明度平均為15 cm,夏季透明度平均為30 cm。

        河水經(jīng)處理后用于補充城市內(nèi)河道觀賞性景觀用水,設(shè)計水量6.0萬噸/天,出水水質(zhì)指標要求SS≤10 mg/L,TP≤0.2 mg/L,水質(zhì)清澈透明。

        2 處理工藝及說明

        本項目處理工藝流程如圖1所示:

        河道原水經(jīng)泵提升至濾布濾池,在提升泵的出水管道上設(shè)置管道混合器,并投加PAC?;炷齽┩都拥剿泻螅馑俣群芸?。迅速分散混凝劑,使其在水中的濃度保持均勻一致,有利于混凝劑水解時生成較均勻的聚合物,更好發(fā)揮絮凝作用。所以,混合是提高混凝效果的重要因素。從混合時間上考慮,一般取10~30 s,最多不超過2 min 。從工程上考慮,混合的過程是攪拌水體,產(chǎn)生渦流或產(chǎn)生水流速度差,通常按照速度梯度計算,一般控制G 值在700~1 000 S-1之內(nèi)。

        該項目采用管道混合器,利用進水管中水流速度變化,或通過管道中阻流部件產(chǎn)生局部阻力,擾動水體發(fā)生湍流進行混合?;旌弦豪霉艿廊莘e及濾布濾池的容積進行微絮凝反應(yīng),經(jīng)濾布濾池過濾后出水用于內(nèi)河補水。

        濾布濾池運用高效靜壓過濾技術(shù),最小可將直徑小至5 μm(自來水廠采用的砂濾精度一般為30 μm左右)的懸浮物去除,具有過濾速度快、精度高,抗污染堵塞能力強的優(yōu)點,當過濾系統(tǒng)被懸浮物污堵到一定程度,會自動啟動清洗系統(tǒng),在清洗時不影響產(chǎn)水,實現(xiàn)了設(shè)備的連續(xù)產(chǎn)水。

        濾布截留下來的絮體物質(zhì)由反洗泵定時抽吸反洗,反洗水排至污泥濃縮池進行濃縮,濃縮后的污泥經(jīng)疊螺脫水機脫水后外運處置。

        3 主要構(gòu)筑物設(shè)計參數(shù)

        3.1 進水系統(tǒng)

        功能:將河水均勻、定量提升進入處理設(shè)施;

        設(shè)計流量:60 000 m3/d=0.69 m3/s,取0.69 m3/s;

        設(shè)計揚程:10 m;

        設(shè)備配置:①提升泵,700QHB-50,流量0.72 m3/s,揚程10 m,配套電機轉(zhuǎn)速730 r/min,功率110 kW,2臺。

        3.2 管道混合器

        功能:將原水與藥劑快速均勻混合,以利于絮凝反應(yīng),形成較好的絮體;

        設(shè)計流量:30 000 m3/d,2套;

        GT 值:4 600;

        設(shè)備配置:①PAC加藥一體機,溶液制備量1 000 L/h,材質(zhì)SUS304,1套。

        3.3 濾布濾池

        功能:采用碳鋼防腐結(jié)構(gòu)形式,系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置高分子纖維濾盤,材質(zhì)為聚酯及10 μm高分子纖維濾布,空心轉(zhuǎn)軸采用不銹鋼焊接而成,中空管既可輸送清水又可帶動濾盤旋轉(zhuǎn),將絮體與原水分離,從而達到去除SS的目的。

        設(shè)計流量:30 000 m3/d,2套;

        設(shè)計濾速:8 m/h;

        單座尺寸:6.4 m×3.5 m×4.0 m;

        設(shè)備配置:①纖維轉(zhuǎn)盤,直徑3 000 mm,14盤;②反沖洗泵,流量50 m3/h,揚程9 m,功率3.7 kW,2臺。

        3.4 污泥濃縮池

        功能:利用重力濃縮原理,對濾布濾池反沖洗排泥水進行泥水分離,上清液外排至原水河道,污泥由污泥脫水設(shè)備脫水后外運處置。

        按SS初始最大濃度65 mg/L及出水SS濃度10 mg/L計算,每日最大產(chǎn)生絕干污泥量=(65-10) mg/L×60 000 t/d=3.3 t/d,產(chǎn)生99.2%濕污泥量=3.3 t/d÷(1-99.2%)=412.5 t/d;污泥濃縮后產(chǎn)水 97%污泥量=3.3 t/d÷(1-97%)=110 t/d。

        設(shè)計流量:100 m3/h;

        表面負荷:1.05 m3/m2·h;

        結(jié)構(gòu)尺寸:Φ11.0 m×5.0 m;

        濃縮時間:12 h;

        污泥通量:1.5 kg/m2·h;

        設(shè)備配置:

        ①濃縮機,池徑11.0 m,池深5.0 m,水上碳鋼防腐,水下不銹鋼304非標制作,電機功率N=0.75 kW,1套;

        ②中心筒,不銹鋼304非標制作,1套;

        ③出水堰,B=250 mm,不銹鋼304非標制作,1套;

        ④疊螺脫水機,污泥處理能力0.4 t/h,主體材質(zhì)專用耐磨304不銹鋼,1臺;

        ⑤PAM加藥一體機,溶液制備量1 500 L/h,材質(zhì)SUS 304,1套。

        4 運行效果分析

        4.1 PAC投加量對SS去除效果的分析

        在運行調(diào)試過程中,通過調(diào)整PAC加藥量,觀測出水SS,詳見表1。

        圖1 PAC加藥量對SS去除率的影響

        在上述實驗過程中,隨著PAC投加量的增加,絮凝反應(yīng)形成的絮體體積及數(shù)量明顯增加,SS去除率也呈現(xiàn)一定的上升趨勢。加藥量為9 mg/L時,SS出水水質(zhì)7.8 mg/L,去除率為85%。

        同時,從圖1可以看出,當PAC投加量超過9 mg/L時,再繼續(xù)提高藥劑投加量,懸浮物去除率反而略有下降,這可能是由于過高的投藥量引起膠體重新穩(wěn)定,并產(chǎn)生大量污泥引起了懸浮物增多而導致過濾效果變差,進而導致出水SS增加。為了保證懸浮物的去除,PAC投加量應(yīng)為6~9 mg/L。

        4.2 PAC投加量對TP去除效果的分析

        通過調(diào)整PAC加藥量,觀測出水TP,詳見表2。

        從圖2可以看出,隨著PAC投加量的增加,TP去除率也呈現(xiàn)一定的上升趨勢。加藥量達6 mg/L以后,隨著加藥量的增加,去除效果增加不明顯。這可能是由于水體中TP含有機磷成分,而PAC對有機磷的去除效果不明顯。

        圖2 PAC加藥量對TP去除率的影響

        4.3 PAC投加量對濁度去除效果的分析

        通過調(diào)整PAC加藥量,觀測出水濁度,詳見表3。

        表3 不同濃度PAC加藥量下進出水濁度

        對比圖1和圖3可以看出,濁度去除率跟SS去除率有很大的相關(guān)性。當加藥量達9 mg/L時,出水濁度4.0 NTU。此后隨著加藥量的增加,濁度去除效果有一定的下降,這跟出水SS增加也一定聯(lián)系。

        圖3 PAC加藥量對濁度去除率的影響

        綜上所述,考慮到項目的運行費用和實際處理效果,PAC投加量為6 mg/L時,出水SS 9.0 mg/L,TP 0.16 mg/L,濁度4.6 NTU,既能滿足出水水質(zhì)的要求,又能降低運行費用及污泥處理,達到經(jīng)濟效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的理念。因此,本項目PAC投加量為6 mg/L。

        5 項目特點

        (1)項目占地面積小,兩臺主體設(shè)備占地45 m2,整個項目用地300 m2,噸水用地面積0.005 m2,解決了城市范圍用地緊張的問題;

        (2)項目運行能耗低,項目最大運行功率145 kW,噸水運行能耗0.06 kW·h;

        (3)項目操作管理,自動化程度高,系統(tǒng)實現(xiàn)一鍵啟動,自動運行。

        (4)環(huán)保無污染,相比直接投藥,化學藥劑全部回收不進入水體,產(chǎn)生的污泥可作為景觀綠肥,不產(chǎn)生二次污染。

        6 結(jié)語

        總而言之,微絮凝與濾布濾池組合工藝是一種高效、經(jīng)濟、實用的城市景觀水處理方法。在城市景觀水的水質(zhì)提升中,可以發(fā)揮重要作用。未來,隨著城市化進程的不斷加速,城市景觀水的水質(zhì)問題將越來越突出,需要不斷探索新的處理方法,提高水質(zhì),從而保障城市環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

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