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受气候和人类活动的影响,许多饮用水水源的水质存在季节性变化,呈现出春季和秋季藻类含量高、冬季浊度低、夏季汛期浊度高的特征。给水生产中常见的沉淀工艺能有效处理浊度较高的原水,但当原水藻类含量较高或低温低浊时,除藻除浊效果较差;另一方面,气浮工艺可有效处理藻含量较高或低温低浊的原水,但当原水浊度较高时,除浊效果较差。因此,给水生产中需同时建设气浮和沉淀2种工艺的构筑物,以应对受季节影响较大的水源水处理。
为节省用地和建设成本,孙志民等[1]将气浮工艺和沉淀工艺耦合在一个构筑物内,形成侧向流斜板浮沉池。该工艺已成功应用于自吉林市第一水厂(2×104 m3·d−1)[2]、吉林市第四水厂二期(4.5×104 m3·d−1)[2]、新疆库尔勒市自来水公司水厂(3×104 m3·d−1)[3]、大庆石化总厂水气厂生活水厂(2.04×104 m3·d−1)[4]、三明市下洋水厂二期(5×104 m3·d−1)[5]等给水厂。然而,随着侧向流斜板浮沉池的深入应用,其构造上的一些缺陷暴露出来[6-7]:原本考虑兼顾气浮与沉淀出水要求,共用一个出水集水系统,而出水流态表明,气浮在底部集水、沉淀在顶部集水才能保证出水颗粒物最少、出水水质最优;原本考虑采用多折斜板结构,以便增加斜板面积,提高侧向流斜板的沉淀效率,但实际运行时,斜板折叠处积泥严重,不仅影响斜板沉淀排泥,而且对絮体颗粒上浮形成阻碍,影响浮渣形成;原本考虑底部采用穿孔管排泥,使系统实现均匀排泥,故设置较矮的集泥区,而长期运行中穿孔管的排泥效果较差,池体底部积泥较多;而又因集泥区高度较矮,气浮接触区挡墙高度不足,导致溶气水与絮体颗粒接触时间不足,影响了气浮对絮体颗粒的去除效果。
为解决上述问题,在侧向流斜板浮沉池的基础上,重新构建池体结构、优化布置,形成基于气浮与沉淀切换运行的新型气浮-沉淀工艺。本文剖析新型工艺的原理、运行方式和设计要点,并以珠海三灶水厂(2×104 m3·d−1)的升级改造工程为应用案例,评估该工艺的生产运行状况,以期为给水厂应对水源水质的季节性变化提供参考。
气浮与沉淀切换运行的新型气浮-沉淀工艺设计和工程应用
Design and engineering application of the integrated flotation and sedimentation unit
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摘要: 当水体中藻类含量高、浊度低时,所形成的絮体沉淀性不好,沉淀工艺处理效果差,但气浮工艺处理效果相对较好;而当原水浊度高时,气浮工艺处理效果差,而沉淀工艺处理效果却很好。为解决季节性水源水质变化对供水生产的影响,结合上述2种工艺特点,在给水工程中设置同时包含气浮和沉淀工艺的构筑物,开发出新型气浮-沉淀工艺。该工艺的构造可满足2种工艺运行要求,亦可根据水源水质在同一构筑物内切换气浮或沉淀运行模式,能节省用地和建设成本。珠海三灶水厂改造工程项目(处理量2×104 m3·d−1)即该工艺的技术应用案例,其生产运行结果表明:当运行气浮模式时,平均除藻率可达96.9%,平均除浊率可达94.1%;当运行沉淀模式时,除浊率为98.5%。Abstract: Conventional flocculation and sedimentation processes are suitable for handling raw water of high turbidity., and dissolved air flotation (DAF) has an edge in treating algal-rich raw water. To address the influence of seasonal variation of the quality of raw water to the treatment process, a novel integrated flotation and sedimentation unit (IFSU) is proposed. The main advantage of the IFSU is that it can run flotation or sedimentation processes in a single unit. In these systems, flotation is induced when algal-rich or low-turbidity water is present, while sedimentation is induced when treating high-turbidity water. The IFSU has been successfully applied to the rehabilitation project of Zhuhai Sanzao drinking water treatment plant (DWTP) with treatment volume of about 2 ×104 m3·d−1. Results show that the average algal and turbidity removal rate are up to 96.9% and 94.1%, respectively when running the air flotation process,. The turbidity removal rate is about 98.5% when running the sedimentation process.
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