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降低給水廠出水濁度的措施

來源:http://www.xfzhuw.com/ 作者:余氯檢測儀 時(shí)間:2018-10-11

  摘要: 隨著社會(huì)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不斷發(fā)展,我國的水資源正在受到不同程度的污染,但是人們對(duì)水資源的要求卻是越來越高。隨著《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的頒布實(shí)施,對(duì)供水企業(yè)的出水水質(zhì)提出更高的要求,因此,如何有效的提高水廠的出水水質(zhì)就是當(dāng)前企業(yè)所面臨的重要問題。根據(jù)這一問題,闡述幾種有效的降低出水濁度的措施。

  關(guān)鍵詞: 供水企業(yè);出水水質(zhì);措施

  隨著社會(huì)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不斷發(fā)展,我國的水資源正在受到不同程度的污染,但是人們對(duì)水資源的要求卻是越來越高。隨著《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的頒布實(shí)施,對(duì)供水企業(yè)的出水水質(zhì)提出了更高的要求,因此,如何有效的提高水廠的出水水質(zhì)就是當(dāng)前企業(yè)所面臨的重要問題。

  1 加強(qiáng)混凝

  現(xiàn)在大多的水廠中多存在著吸水泵房進(jìn)水量波動(dòng)幅度較大的問題,正是由于這一原因造成了混合時(shí)效果達(dá)不到要求、礬花比較輕的現(xiàn)象,從而使得沉淀后誰的濁度仍然在8NTU左右,嚴(yán)重超過規(guī)定的要求。所以,采取有效的混凝措施就顯得比較重要。

  為了解決這一問題,可以在原有的絮凝池進(jìn)水口處增加一個(gè)簡單的混合器,從而達(dá)到混凝的目的。這一混合器可以增加在進(jìn)口DN800處。當(dāng)整個(gè)設(shè)備處于運(yùn)行狀態(tài)時(shí),進(jìn)水流速會(huì)產(chǎn)生急劇的變化,而混合器內(nèi)會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的局部負(fù)壓從而使得投加的混凝劑在較短的時(shí)間內(nèi)與進(jìn)水進(jìn)行充分的混合,一般這一時(shí)間是在10-20s之間,大大提高了混合效率。再添加改裝置的時(shí)候,一般采用的是0.8m DN800的短管,并在管的內(nèi)壁中焊接一些螺旋形的葉片,這樣做會(huì)使得進(jìn)水通過混合器時(shí),通過反向渦旋和交叉流動(dòng),進(jìn)而達(dá)到與混凝劑充分混合的目的,增強(qiáng)了混凝效果。

  如果在不增加設(shè)備的前提下,也可以通過以下的手段改進(jìn)混凝效果:通過對(duì)混凝池上的不銹鋼網(wǎng)格的調(diào)整,使得混合速度達(dá)到一個(gè)合理的流速,使混凝效果加強(qiáng);另外還可以對(duì)出水孔洞進(jìn)行調(diào)整,尺寸為3000mm×700mm,同時(shí)增加300mm×200的擋水孔,這樣做的目的是混凝體能夠以比較平穩(wěn)的方式進(jìn)入到緩沖區(qū),進(jìn)而均勻的流進(jìn)沉淀池,避免破碎引起的礬花,從而的到更好的混凝效果;還有就是可以利用現(xiàn)代化的SCD系統(tǒng)來控制混凝劑的投加量,通過對(duì)實(shí)際電流的檢測與系統(tǒng)設(shè)定電流的比較,得到科學(xué)合理的混凝劑投加值,進(jìn)而系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整混凝劑的投加量,從而實(shí)現(xiàn)合理的混凝效果。

  2 完善沉淀技術(shù)

  在整個(gè)水廠濁度處理工藝中,沉淀處理是其中最為關(guān)鍵的一個(gè)步驟,該步驟后的水濁度是各個(gè)水廠生產(chǎn)中的關(guān)鍵質(zhì)量控制要素。

  2.1 控制出水時(shí)的流速平穩(wěn)。以斜管沉淀池為例,由于各個(gè)水廠進(jìn)水的流量以及水質(zhì)的變化較大,致使沉淀后的濁度變化明顯。為了達(dá)到沉淀后出水濁度的平穩(wěn),可以在清水區(qū)中,均勻的設(shè)置一些集水槽,采用不銹鋼指型構(gòu)造,并且使得集水孔中心標(biāo)高與原方孔相同以及保持在同一個(gè)水平面上。通過這一改造,可以很好的降低集水槽前后水濁度差。

  2.2 沉淀池內(nèi)淤泥的定期及時(shí)排除。因?yàn)樵O(shè)計(jì)上的缺陷,往往斜管沉淀池會(huì)存在一些排泥的死角,通常這些死角會(huì)存在于沉淀池的兩側(cè)及兩端。當(dāng)這些淤泥達(dá)到一定的量時(shí),在水流的作用下,從而產(chǎn)生礬花上揚(yáng)的現(xiàn)象;另外,當(dāng)斜管上的淤泥存在時(shí),不僅堵塞斜管,而且使得管內(nèi)的水流流速增加,從而產(chǎn)生礬花現(xiàn)象,影響沉淀后水的濁度。為了改善這一現(xiàn)象的存在,可以在相應(yīng)的死角位置增加必要的輔助設(shè)備進(jìn)行排泥。

  沉淀池內(nèi)的淤泥應(yīng)該及時(shí)的得到清除,當(dāng)進(jìn)行清除時(shí),可以適當(dāng)增加相應(yīng)的除泥設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間,當(dāng)運(yùn)行到死角位置時(shí),可放慢設(shè)備的速度,對(duì)死角進(jìn)行相對(duì)徹底的清除。如果此時(shí)進(jìn)水的相應(yīng)濁度較高時(shí),在排泥操作的同時(shí),打開沉淀池的排空閥,從而使得池底的淤泥得到排放。為了更好的對(duì)池底淤泥的多少進(jìn)行必要的監(jiān)控,可以在相應(yīng)的位置安裝必要的泥位測量裝置。

  3 加強(qiáng)對(duì)濾池的管理

  3.1 對(duì)濾池的反沖系統(tǒng)進(jìn)行必要的改進(jìn)。在大多數(shù)的水廠中,往往存在著反沖泵沖洗程度不夠的現(xiàn)象,從而使得反沖效果達(dá)不到相應(yīng)的規(guī)定,有的水廠為了解決這一問題采用兩次反沖或延長反沖時(shí)間的方法。利用氣水沖洗的水強(qiáng)度較小和沖洗時(shí)間較短的特性,可以適當(dāng)?shù)脑黾右恍┛諝廨斎朐O(shè)備,在反沖洗管道的末端直接通入空氣,從而使水氣同時(shí)進(jìn)行反沖,這樣做不僅使得反沖洗的強(qiáng)度大大增加,而且增加了反沖過程中水氣與設(shè)備之間的摩擦,大大改善了反沖洗效果。

  3.2 安裝在線濾后水濁度儀?,F(xiàn)有濾池的濾后水是各格出水混合后統(tǒng)一進(jìn)行檢測,實(shí)際運(yùn)行中濾池的反沖洗周期是根據(jù)每格池的經(jīng)驗(yàn)運(yùn)行周期或水頭損失≥1mH2O來決定,而濾池的配水不均勻使各池的進(jìn)水量不同,很難根據(jù)進(jìn)水量和濾前水濁度的總負(fù)荷來決定各池的最佳反沖洗時(shí)間,不可避免地造成有些濾池提前反沖洗,浪費(fèi)資源,有些濾池延后反沖洗使濾后水濁度升高。因此逐步在每格濾池安裝在線濾后水濁度儀,根據(jù)各池的濾后水濁度及反沖洗周期決定各池合理的反沖洗時(shí)間,提高運(yùn)行效率,降低濾后水濁度。

  3.3 減少初濾水對(duì)濾后水濁度的干擾。濾池反沖洗結(jié)束后初濾水濁度較高,在濾池的實(shí)際運(yùn)行中,濾池每次反沖洗后的初濾水都直接進(jìn)入清水渠,使總的濾后水濁度至少升高0.1~O.2NTU。針對(duì)此種現(xiàn)象,在江北水廠二期建設(shè)中每格濾池增加初濾水的排放閥,以減少對(duì)濾后水濁度的干擾,有效地解決了濾池反沖洗后濁度升高的現(xiàn)象。

  3.4 加強(qiáng)生產(chǎn)管理。給水廠的生產(chǎn)是連續(xù)動(dòng)態(tài)的,現(xiàn)場的生產(chǎn)管理工作不容忽視。經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)同等重要,因此定期對(duì)員工進(jìn)行教育培訓(xùn),加強(qiáng)員工的責(zé)任心,總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),通過傳、幫、帶,有效地提高員工的技術(shù)水平和對(duì)實(shí)際情況的判斷處理能力,及時(shí)準(zhǔn)確合理反饋有關(guān)處理單元的相關(guān)情況。

  各水廠根據(jù)長期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),制定相應(yīng)的巡視制度,定期觀測影響運(yùn)行的關(guān)鍵部位,及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行干預(yù),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,安全穩(wěn)定地進(jìn)行制水生產(chǎn),有效保證出廠水濁度。

  總之,根據(jù)各種生產(chǎn)實(shí)踐證明,通過對(duì)原有工藝的改進(jìn)以及加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)管理,是可以有效的降低水廠出水濁度的。

  參考文獻(xiàn):

  [1]鄭振華,常規(guī)工藝對(duì)濁度的去處效率及濁度預(yù)警水平,中國給水排水,2006,22(15).

  [2]張冬青,密度梯度分離純化/免疫熒光技術(shù)檢測飲用水中“兩蟲”,中國給水排水,2009,25(2).

  [3]周克梅,南京長江水源地污染預(yù)測及應(yīng)對(duì)措施研究,給水排水,2007,33(8).

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