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随着我国经济社会快速发展,居民对饮用水水质的要求不断提高[1]。然而,我国饮用水源仍存在一定程度的污染问题[2],这给供水企业带来挑战[3]。以混凝、沉淀、过滤为基础的常规处理工艺难以有效应对水源恶化和水质标准提升的问题,许多水厂都面临提标改造等客观而迫切的需求[4]。膜技术以其分离精度高、产水水质稳定、设备集成度高、占地面积小等优点[5],逐渐得到业内认可并在工程中得到推广应用[6]。浸没式膜过滤工艺中,膜组件为集成状态,且完全浸置膜池中。经絮凝、沉淀等预处理工艺流程的水在离心泵抽吸负压驱动下进行膜过滤。水中颗粒物、脱稳胶体、部分溶解性有机物等在纳米或微米尺度膜孔的物理筛分和截留过滤等作用下得以去除[7]。负压抽吸是浸没式膜过滤工艺的主要动力消耗[8],若能有效降低运行能耗和制水成本,则可进一步推进膜技术在饮用水厂提标改造工程中的应用[9]。
对于传统混凝-沉淀-砂滤工艺[10],用浸没式膜滤取代砂滤、砂滤池改为膜滤池[11],可充分利用现有土建构筑物,且利用膜池(即原来的砂滤池)与清水池之间的高度差可为膜过滤提供驱动力,形成重力驱动浸没式超滤技术[12],从而有效降低制水能耗、减少新增占地。相比于常规处理工艺及混凝-沉淀-泵驱动式超滤工艺[13],重力驱动浸没式超滤技术具有水质好、操作简易、建设运行成本较低等优点。
本文针对浸没式超滤技术在工程应用中的瓶颈问题[14],以唐山某自来水厂改扩建工程为案例。综合考虑膜池高度、液位高差等因素,开展膜组件结构、膜池产水管路、产水主管路、真空虹吸管路等系统优化设计[15],实现重力式、无动力超滤技术的工程改造,为重力驱动浸没式超滤技术在工程中应用提供设计经验和工程案例参考。
重力驱动浸没式超滤技术在某饮用水厂提标改造中的应用案例
Gravity-driven submerged membrane filtration and its application for drinking water purification
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摘要: 饮用水源污染与饮用水标准提升双重约束条件下,我国许多饮用水厂都面临提标改造的现实需求。浸没式超滤技术以其水质稳定、占地小、运行管理简单等优点在市政自来水厂提标改造中得到广泛应用。为进一步降低系统能耗和运行成本,提出通过改造膜过滤池(膜池)进水和排水、药剂投加等辅助单元,优化膜池构造和配套设施,充分利用膜池与产水池之间的高差、以重力驱动力完成膜过滤过程,从而省却离心泵正压或抽吸泵负压驱动的耗能模块。工程应用案例显示,重力驱动可以满足膜系统运行要求,相对于传统浸没式膜过滤可节约50%以上能耗、10%左右占地,并有助于提高系统运行稳定性、简化膜系统运行管理,在实际工程中具有良好的应用前景。Abstract: Many drinking water treatment plants (DWTPs) in China need upgrade of treatment process due to the serious pollution of source water and the requirement of meeting tighter drinking water standards. The submerged membrane filtration technology has been widely used in the upgrade of DWTPs due to the advantages of stable effluent water quality and low land use and maintenance requirement. To further minimize energy costs, this study proposes an optimization of the design of the influent and drainage systems, the chemicals dosing system, membrane filters basin, and auxiliary facilities. This strategy can achieve long-term stable performance of the membrane filtration process and avoids the use of pumps as the driving force. The demonstration engineering work demonstrates the feasibility and advantages of the gravity-driven membrane filtration. The energy costs and land use are reduced by nearly 50% and 10%, respectively. Besides, the stability of the membrane system improves and the operational requirements are simplified. This study suggests the good application prospects of the gravity-driven membrane filtration technology in practice.
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Key words:
- gravity-driven /
- submerged membrane filtration /
- drinking water /
- process upgrade /
- energy cost
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