天津大港某水厂虹吸滤池改造实例介绍
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虹吸滤池反冲洗水回收再利用孟营水厂摘要:滤池反冲洗水的回收利用在保证水质的情况下,不仅可以回收水量,而且可改善其混凝性能,提高反应沉淀效果,对水的净化处理起着积极的作用,减少制水消耗,减小废水排放,具有较好的经济效益和环境效益。
关键词:虹吸滤池反冲洗配电系统需求分析方案分析经济效益1.前言我国自来水厂在常规的水处理运行中,制水消耗一般占总产水量的3%~10%。
滤池反冲洗水的回收利用在保证水质的情况下,可改善其混凝性能,所形成的絮体颗粒大,沉降速度快,沉降效果好,对水的混凝沉淀起着有利作用,分述如下:a. 由絮凝动力学可知,絮凝速度主要取决于水中颗粒的碰撞频率。
由于反冲洗水的加入,处理水中颗粒的个数大大增加,使颗粒间的碰撞次数也大大增加,这样为水中颗粒的碰撞创造了有利条件。
冬季地表水温度较低,因为虹吸滤池为井水处理工艺,所得反冲洗水基本处在恒温。
它的加入在一定程度上提升原水温度,会改善低温低浊水质的处理效果。
b.反冲洗“废”水中含有大量的较粗颗粒,当与原水混合一起处理时,这些颗粒较易形成絮体结绒的核心。
同时,由于细颗粒粘附在粗颗粒上的速度较快,是细颗粒相互混凝结絮速度的数倍,这就加快了混凝反应的速度。
c.当加入混凝剂后,水解所形成的金属氢氧化物很容易被反冲洗废水中粗颗粒吸附,形成较大的“矾花”颗粒,这样它们更易在水中发生与原水中胶体颗粒的有效碰撞,形成更大的“矾花”,从而使沉速加快。
2.需求分析中源水务有限责任公司孟营水厂,现同时拥有地表水处理工艺双阀滤池和地下水处理工艺虹吸滤池(地表水处理能力12万m3/日、地下水5万m3/日)。
我厂原制水工艺设计只有双阀滤池反冲洗水被回收利用,而虹吸滤池设计投产于80年代初,反冲洗水直接外排。
地下水处理系统设计能力为5万吨/日,水处理构筑物主要是虹吸滤池,虹吸滤池的单池反冲洗水量约为140 m³左右(单池140 m³,共12个池),正常运行时每天各池冲洗1次,每天洗池水约1680 m³直接外排,全年约60余万m3。
天津某污水处理厂升级改造案例介绍摘要:介绍了bnr工艺原理,重点分析了bnr工艺在天津某污水处理厂改造中的具体应用及生产性试验阶段取得的初步成果。
关键词:污水厂; bnr工艺;升级改造;氨氮;总氮abstract: the paper introduces the bnr process principle, and analyses the bnr process in tianjin sewage treatment plant and providing the application and productive experiment results of stage.key words: sewage plant; bnr process; upgraded; ammonia nitrogen; total nitrogen中图分类号: r123.文献标识码:a文章编号:1. bnr工艺原理介绍bionutre®工艺,简称bnr工艺,即用生物处理的方法,达到强化脱氮除磷的目的。
它的设计理念既适用于新建污水处理厂,也可用于老厂升级改造。
bnr工艺采用生物脱氮除磷技术,具有节能的优点。
该工艺中通过控制其生化反应池中各个反应段的运行参数,达到提高池容有效利用率的目的。
bnr工艺的生物处理系统为具有溶解氧梯度的生化反应池,兼有推流和完全混合工艺的特点。
该工艺的核心理念为:缺氧曝气,引入orp参量对系统各个工况段的溶解氧进行精确控制。
同时在生物处理工段中形成溶解氧梯度,使各工段溶解氧的浓度不同。
既提高氧传递速率,又使得硝化-反硝化在系统中同步进行,并实现短程反硝化。
因在反应前段中对其进行限制性缺氧曝气使得这一区域内既有氧、碳源有机物、氨、硝化/反硝化等菌种,又在宏观上处于缺氧状态,在这种环境下即可以实现:氨—亚硝酸盐—硝酸盐—亚硝酸盐—氮气,5步脱氮的同时反硝化,也会出现:氨—亚硝酸盐—氮气,3步短程反硝化。
结合某自来水厂水滤池改造工艺分析引言本文通过水质达不到并且该水厂用水量不断增大,而净水构筑物的能力难以满足要求。
在这种情况下,自来水厂采用da863自适应滤料对原有的给水滤池进行改造,改建为d型滤池使该厂的生产能力由原来的日处理水量4万吨扩建为日处理水量6万吨,确保水厂所在的某区用水的安全性和保障性。
经过几个月的使用,效果显著。
1、d型滤池的性能d型滤池是由德安公司自主设计的一种重力式快滤池。
它以da863自适应滤料为技术核心替代传统的石英砂滤料,经中试和生产性试验都取得了预期的效果后,于2002年推广应用于市政自来水工程、工业给水工程和中水回用工程。
该滤池具有如下特点:1、过滤精度高,经multisizer 3 颗粒粒度分布和计数仪分析测试,d型滤池对水中大于5μm的悬浮固体颗粒的去除率可达95%以上,最高去除率为99.7%。
2、过滤速度高,在中水回用工程中的设计过滤速度为17-24m/h,相比于采用石英砂为滤料的滤池,它可以减少水厂的占地面积,从而节约建设投资。
3、截污容量大,对于经混凝处理的水,在不同过滤速度下,截污容量在10-35 kg/m3的范围内。
4、反冲洗耗水率低,该滤池的反冲洗耗水量为周期最大滤水量的1-2%。
5、抗负荷冲击能力强,能经受短时间内高浊度水的冲击,而仍然保证出水水质。
2、水质简介2.1、原水水质该水库库容大约为1400万m3,处于山凹中,水库周围基本无污染,当处于高水位时,水质良好,当处于讯雨期和低水位时,水质较差,主要是浊度偏高,超过50ntu。
有一定的含藻量。
2.2、净化后水质要求净化后的水质要满足国家颁布的《生活饮用水卫生规范》(卫法监发[2001]161号);出水浊度一般不大于1.0ntu。
3、工程改造设计3.1、改造要求充分利用已有的空地实施扩建工程,使日处理水量能力达到6万吨,同时充分利用原有的水处理设施,这样就不需要另征土地,节省了工程投资,并且充分利用现有的职工,不增加人员,方便管理,节省了许多运行费用。
虹吸双阀快滤池改造成V型滤池的实践
刘奕强;王伯昉
【期刊名称】《河南化工》
【年(卷),期】2003(000)008
【摘要】通过对扬子石油化工有限责任公司水厂所面临的用水需求和虹吸滤池现
状的分析,将虹吸双阀快滤池改造成V型滤池,使老滤池实现自动化,提高滤池水量、水质.
【总页数】2页(P39-40)
【作者】刘奕强;王伯昉
【作者单位】扬子石油化工有限责任公司,水厂,江苏,南京,210048;扬子石油化工有限责任公司,水厂,江苏,南京,210048
【正文语种】中文
【中图分类】TQ085.41
【相关文献】
1.双阀滤池改成V型滤池的工程实例及改造技巧 [J], 靳晓雷
2.双阀滤池改造成高效滤池的体会 [J], 叶同清;刘荣军;;;;;
3.T型双阀滤池改造成气水反冲洗滤池的几个问题 [J], 姜芃;彭永兴;郭常安
4.双阀滤池改造成高效滤池的实践 [J], 叶同清;刘荣军
5.蒙阴县蒙山水厂双阀滤池改造V型滤池设计 [J], 孟荣荣;韩庆祥;;
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天津某工业园区污水厂扩容与提标改造工程实例摘要:天津某工业园区采用水解酸化/厌氧/缺氧/好氧/MBR/臭氧氧化/紫外消毒工艺对园区内污水处理厂进行扩容与提标改造。
工程设计处理能力为10000m³/d,连续9个月的运行结果表明,当进水SS、COD、NH4+-N、TP和TN浓度分别为28~84、75~335、17~38.4、2.7~5.2和17~48mg/L时,经该工艺处理后对SS、C0D、NH4+-N、TP和TN的平均去除率分别高达92%、87%、96%、95%、78%,出水水质满足天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599—2015)A标准。
该工程具有运营成本适中、自动化程度高及污染小等特点。
近年来,随着工业化的不断发展,城市污水量及其污水复杂程度不断增加,污水处理难度加大。
为了保证城市工业化与生态化建设的协调发展,需对处理不达标污水处理厂进行扩容和提标改造,以便更好地为整体城市建设与发展提供功能支撑。
天津大港某工业园区历经多年的建设发展,已经形成以精细化工、合成材料、有机中间体、生物制药、机械加工等产业为主的综合性产业园区。
随着园区各类企业的入驻,污水量逐年增加,污水水质更加复杂化,已超出当前污水处理站处理能力,且处理效果无法达到排放标准。
按天津市最新地方排放标准的要求,需对其进行扩容和提标改造。
1 项目概况园区规划面积约为7.5k㎡。
目前已建成污水处理厂一座,污水处理能力为5000m³/d该污水处理厂原设计工艺为预处理+缺氧+接触氧化+沉淀+多介质接触过滤+催化氧化+曝气生物滤池+高效过滤+脱盐,设计出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的一级A标准。
但在实际运行过程中,后续的“多介质接触过滤+催化氧化+曝气生物滤池+高效过滤+脱盐”深度处理工艺未启用,出水水质未能达标。
根据目前园区各企业污水排放量统计,园区污水量已增至8000m³/d,超过现有污水厂总处理能力。
虹吸滤池无隔断实现气水反冲洗以往在虹吸滤池上实现气水反冲洗是采用加装隔断装置的方法。
本文介绍虹吸滤池上无须加装隔断装置就能实现气水反冲洗,方法简单,改造容易,经济效益显著。
虹吸滤池属自助式低水头反洗滤池,通常6格或8格组成一座,各格池底是互相连通的。
当一格进行反冲洗时,相邻各格以1.2m左右的水头的滤后水对其进行反冲洗。
由于水头低,因而反洗时间长,耗水量大,且洗净率低,滤料容易结球,结而腐臭,影响出水量和出水水质,并使滤料过早报废。
气水反冲洗是改善虹吸滤池反冲洗效果的有力措施,它不仅可以大大节约冲洗用水,而且由于气泡的“擦洗”作用可以使滤料洗得更干净,使滤料的寿命得以延长。
由于虹吸滤池各格之间底部是连通的,为对某一格加气反洗而又不影响相邻各格的正常过滤,有人在各格之间加装了隔断装置,使各格之间既可连通又可隔断。
这样做达到了加气反洗的目的,但增加了设备和动力,同时对池子结构变动较大。
这里介绍一种简便易行的方法——虹吸滤池无隔断气水反冲洗。
虹吸滤池无隔断气水反冲洗的实现得益于近年来出现QS—A型长柄滤头、均匀分布和固定长柄滤头的滤板及滤板下面的一个半封闭的气室。
长柄滤头有成品可购,滤板可现场加工亦可购买成品,而把装有长柄滤头的滤板安装在池底的适当位置就可形成一个半封闭的气室。
在正常过滤时,水经过滤料层(砂层)穿过滤帽进入中心管下行到滤板下的池底汇集到出水区,在加气反洗时,空气沿滤板底迅速扩散并集聚在滤板底下形成一个气垫层,气垫层迫使滤板下的水面下降而使长柄举世瞩目头上的长条型进气孔露出水面,这时大量空气进入中心管继而钻出滤帽进入滤料层进行气洗。
停止向池底送气则气洗结束水洗开始,反洗水由中心管底部进入并穿过滤帽进入滤料层。
这里需要说明的是:1、当空气从池底进入,上升到滤板底下,由于中心管中部有一个小孔,会使部分空气直接进入中心管,但由于小孔的截面太小,不能形成大规模的气洗,也不会影响气垫层的生成,小孔的主要作用在于气洗结束时,气垫层的气体会通过小孔上升到滤料中去,从而消除了气垫层,使滤池能正常工作。
虹吸滤池设计改进方案作者:杨青摘要:虹吸滤池是传统水处理工艺较常用的池型,它利用进水、排水虹吸,节省进水和排水阀门。
传统虹吸滤池施工方法已经比较成熟了,但在土建施工和工艺管道安装时遇到了一些困难,对虹吸滤池设计进行改进,将对虹吸滤池的施工、运行带来好处。
关键词:虹吸滤池排水虹吸进水虹吸设计改进方案虹吸滤池是传统水处理工艺较常用的池型,它利用进水、排水虹吸,节省进水和排水阀门。
但在施工时土方开挖、基础处理、模板制安、钢筋制安、施工缝留置、混凝土浇灌和工艺管安装增加了难度,对施工技术的要求也高。
现以一组设计处理能力为2万吨/日的虹吸滤池为例,详述对传统虹吸滤池设计改进方案。
一、原设计方案1、设计处理能力:2万吨/日2、虹吸滤池为矩形布置,分八单格,四格一边原点对称分布,单格面积为18m2;3、设计滤速:6m/h;4、配水区高度:0.5m;5、滤料及高度:卵石层厚100mm,粒径8~16mm;细石垫层厚50mm,粒径4 ~8mm;石英砂层厚450mm,粒径0.6~1.2mm;无烟煤厚350mm,粒径1.0~2.0mm。
承托层、滤料层总高度为950mm;6、排水槽顶距滤层顶高:1.0m;7、滤池总高:5.6m。
8、反冲洗水排水渠是在±0.00底板下,每格滤池的排空管是埋在滤池底板钢筋混凝土内,统一往排水渠的水方向排;9、滤后出水方向为往两格对称滤池之间方向,清水渠在两格对称滤池之间+2.7米处。
原设计方案二、设计改进方案一1、设计处理能力:2万吨/日2、虹吸滤池为矩形布置,分八单格,四格一边原点对称分布,单格面积为18m2;3、设计滤速:6m/h;4、配水区高度:0.5m;5、滤料及高度:卵石层厚100mm,粒径8~16mm;细石垫层厚50mm,粒径4 ~8mm;石英砂层厚450mm,粒径0.6~1.2mm;无烟煤厚350mm,粒径1.0~2.0mm。
承托层、滤料层总高度为950mm;6、排水槽顶距滤层顶高:1.0m;7、滤池总高:5.6m。
天津市某污水处理厂提标改造工程实例根据天津市新颁布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015),天津市某产业园区污水处理厂针对COD、TN、SS等指标进行工艺的提标改造。
改造思路为将原有的生化处理段改为五段A2O工艺,同时增加“高效混凝沉淀池+高效纤维转盘滤池+臭氧接触氧化池”深度处理工艺。
提标改造完成,工艺调试出水指标除小部分总氮数据超标外,其他指標均能满足提标后的排放标准。
标签:提标改造;脱氮除磷;悬浮物2015年7月30日由天津市人民政府批准颁布了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015),根据新标准的要求,天津市某产业园区污水处理厂需进行工艺升级改造。
由原来的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B排放标准提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)中的A标准。
传统处理工艺达不到处理要求,其中较北京地标对于TN的要求更为严格。
1、污水厂基本情况及运行状况1.1污水厂基本情况根据园区规划,污水处理厂整体规模为1.9万m3/d。
目前,污水处理厂一期、二期工程规模达1.0万m3/d。
原污水处理厂工艺流程见图1。
1.2污水厂历史进水水质根据污水处理厂进水水质进行统计,对其进行分析,详见图2。
由上图可得,实际进水水质的平均值小于设计值;BOD、氨氮指标的最大值略小于设计值,而COD、TN指标最大值大于设计值,TN更为突出;综合分析各项数据,进水存在碳源略有不足的情形。
2、工程背景及提标要求对比污水处理厂现在出水指标与提标后出水标准,提标改造工艺路线主要去除的污染物指标有:COD、BOD、SS、TN和TP。
结合污水处理厂运营现状,在提标改造过程中,需要着重解决的问题有:①针对COD、BOD和氨氮的去除工艺,应强化好氧条件下的氧化和硝化工艺;②针对TN的去除,应强化缺氧条件下的反硝化工艺;③针对SS去除,可以选择混凝、过滤等工艺;④针对TP 的去除工艺,可选择化学除磷的方式⑤污水处理厂收集的污水中,有相当部分为工业废水,主要以机加工废水为主,为保证出水中的COD能够稳定达标,应考虑针对难降解COD的高级氧化技术。
气浮法用于水厂改造及工程实例介绍摘要:本文以两个工程实例,具体地介绍了用气浮工艺改造采用混凝-沉淀-过滤工艺水厂的技术及效果。
工程实践表明,气浮工艺用于水厂改造,具有实用性强,面广、投资少、见效快等特点,可作为处理微污染江河饮用水的一种备选方法。
对于缓解由于水源污染而造成的处理难度,改善供水水质,降低制水成本,具有普遍的意义和较高的应用价值。
关键词:气浮法水厂改造工程实例1前言众所周知,气浮法由于分离效率高,并兼有向水中充氧曝气的作用,所以特别适用于处理低温、低浊、高藻、高色和受有机物污染的原水。
工程应用及均表明,除分离无机及有机悬浮物外,气浮法对于水中溶解性有机物也有一定的去除效果。
实际上,即使是在含沙量较大的江河水或混凝良好的水中,也还存同样适于为气浮法所去除的小沉速颗粒。
更何况随着国内水环境受到日益严重的污染,许多河水兼有了江河水与湖、塘、水库水的水质特征,如含藻量增多、色臭味加重、并呈现季节性变化,增加了混凝-沉淀-过滤工艺的处理难度。
因此,将气浮工艺引入传统水处理流程中,可充分发挥气浮法与沉淀法各自的特点,以期获得较好的处理效果。
1.简单地将沉淀池改为气浮池;2.将沉淀池改为可切换交替运行的沉浮池;3.将滤池改为气浮滤池。
第一种方式虽可有效改善低温、低浊、高藻、高色和受有机物污染原水的处理效果,但不适应高浊期水质;第二种方式可根据原水水质,随时将沉浮池切换为沉淀池或气浮池使用,对原水水质有较强的适应性;第三种方式通过将滤池改造为气浮滤池,形成混凝-沉淀-气浮-过滤处理流程,进一步增强了对水质变化的适应性,可有效地改善处理效果。
本文主要以笔者完成的两项工程实例,介绍后两种改造方式。
2实例一:气浮滤池河南省某水厂建于1990年,取沙河水(属淮河流域),处理流程为:原水–穿孔旋流絮凝池–斜管沉淀池–虹吸滤池–液氯消毒–管网原设计流量2万吨/日,改造时实际平均日供水量为2.5万吨,高峰期超过3万吨,已处于超负荷运行状态。
水厂滤池改造方法及应用案例王智;郄燕秋;董蕾茜;王小;杨宏伟;解跃峰【摘要】介绍了过滤技术在我国的应用,重点从滤料和反冲洗方式两方面论述其对过滤效果的影响.发现普通快滤池存在过滤周期短、出水水质不高等现象,通过总结成功改造滤池的方法和案例,得出合理选择滤料及相适应的反冲洗方式,并同时对集配水系统进行改造是延长过滤周期、提高滤后水水质关键的结论.%Authors introduced the applications of granular filtration technology in China,with a focus on the influence of filter media and backwashing strategy on the filter performance.It was found that problems existed in conventional rapid filters such as too frequent backwashing,and high filter effluent turbidity.Based on the analysis of successful cases about filter reconstruction,this study concluded that the keys to prolonging the filtration cycle duration and improving the filtered water quality were choosing appropriate filter media and backwashing methods,at the same time,reforming water distribution systems.【期刊名称】《净水技术》【年(卷),期】2017(036)009【总页数】9页(P78-85,90)【关键词】滤池;滤料;反冲洗;滤池改造;水厂;应用【作者】王智;郄燕秋;董蕾茜;王小;杨宏伟;解跃峰【作者单位】清华大学环境学院环境模拟与污染控制国家重点联合实验室,北京100084;北京市市政工程设计研究总院有限公司,北京100082;中国联合工程公司,浙江杭州310052;清华大学环境学院环境模拟与污染控制国家重点联合实验室,北京100084;清华大学环境学院环境模拟与污染控制国家重点联合实验室,北京100084;清华大学环境学院环境模拟与污染控制国家重点联合实验室,北京100084【正文语种】中文【中图分类】TU991.2滤池是地表水处理工艺的核心单元,是降低出厂水浊度的最终屏障。
虹吸滤池增加辅助气冲系统工程实践发布时间:2021-06-30T08:25:46.066Z 来源:《新型城镇化》2021年6期作者:梁聪蒙语桦[导读] 增加气冲洗后反冲洗效果得到明显改善,可以为类似工程提供参考。
广西城乡规划设计院广西南宁 530022摘要:针对北流市水厂现状虹吸滤池反冲洗不彻底,反冲洗周期短,水量大,滤砂成泥球等问题。
在虹吸滤池内增加辅助气冲系统。
在土建改动小,投资成本低的情况下,实现虹吸滤池气水反冲洗功能。
虹吸滤池改造后反冲洗效果好,节约运行成本,解决滤砂成泥球问题。
关键词:虹吸滤池;辅助气冲系统;技术改造1.背景虹吸滤池是一种采用真空系统控制进、排水虹吸管来替代进、排水阀门,进而控制滤池工作状态的重力过滤滤池。
其具有大型阀门少,无需冲洗水泵或冲洗水箱,可水力自动控制,运营管理方便的优点,因此从 80 年代开始在我国中小型水厂就有广泛应用。
而从多年运行效果看,虹吸滤池过滤效果尚好,但是运行一段时间后,普遍存在滤砂成泥球,反冲洗效果差,反冲洗周期缩短的问题,直接影响了滤池的过滤水量及过滤效果。
随着人民对供水水质要求的不断提高,为了确保供水质量,这些使用虹吸滤池的中小型老水厂就面临着滤池改造的问题。
本文从北流市虹吸滤池的工程实践出发,通过在虹吸滤池内增加辅助气冲系统,实现滤池气水反冲洗的功能。
增加气冲洗后反冲洗效果得到明显改善,可以为类似工程提供参考。
2.水厂现状2.1总体概况北流市塘口岭净水厂位于富林塘开发区塘口岭,现以龙门水库水和六洋水库水为水源,水源水质为 II 类,分三期建设,总生产能力为10 万m3/d。
其中一、二期设计供水能力均为 3.0 万m3/d,三期设计供水能力为 4.0 万m3/d。
水厂各期采用的生产工艺为:一期工程工艺:龙门水库→竖流式折板絮凝池→斜管沉淀池→虹吸滤池→加氯消毒→清水池→城区管网。
二期工程工艺:龙门水库→网格絮凝池→平流沉淀池→虹吸滤池→加氯消毒→清水池→城区管网。
虹吸滤池改V型滤池的工程实践作者:洪益琴来源:《科学与财富》2017年第20期(浙江联池水务设备股份有限公司浙江杭州 311121)摘要:莒南自来水厂面临超负荷运行,水质差,原水多藻、锰超标现象,通过对水厂的整体分析,将虹吸滤池改造成V型滤池,提高了滤池处理水量,实现滤池自动化运行,并取得了良好的效益。
关键词:虹吸滤池;V型滤池;气水反冲洗1. 前言山东省莒南自来水厂设计规模为5.0×104m?/d,水厂采用常规处理工艺,即一座折板絮凝池、一座平流沉淀池和滤池(两座虹吸滤池和两座钢制滤池)。
两座钢制滤池处理规模为2.0×104m?/d,两座虹吸滤池处理规模为1.5×104m?/d四座滤池总的制水能力仅能达到3.5×104m?/d,不能满足水厂供水高峰时4.2×104m?/d的供水规模的要求。
虹吸滤池是一种依靠水力作用自动运行的滤池,随着新的饮用水水质标准的实施,虹吸滤池都面临着出水水质不能达标的难题。
另外,虹吸滤池利用自身清水廊道中的滤后水进行冲洗,冲洗水头非常有限,滤池普遍冲洗不干净,对藻类在滤料面繁衍滋生问题更是无能为力。
莒南自来水厂两座虹吸滤池为解决冲洗问题于2010年进行了气水反冲洗改造,一定程度上解决了滤池冲洗不彻底问题,满足了当时的要求。
但是经过几年运行,滤池跑砂问题突出,滤料流失较多。
并且由于长期超负荷运行,滤池滤速大,过滤周期短,冲洗较频繁,水量浪费多,出水水质不佳。
为满足供水高峰季节供水需求,解决虹吸滤池冲洗问题,提高滤池高峰期水处理量,提高出水水质,实现滤池气水反冲洗全自动化运行。
水厂决定将现有的虹吸滤池改为先进的V型滤池。
2. 改造方案整个滤池改造分为池体土建结构改造、进出水系统改造、冲洗水系统改造、反冲洗进气系统改造和自控系统改造几方面内容。
2.1 池体土建结构改造莒南水厂虹吸滤池按照标准图集S773(一)建造,每座池分为6格,单格尺寸仅为3.0m×2.0m,6格滤池分别位于滤池中间廊道的两侧。
如何解决水厂虹吸滤池固有的缺陷
1、利用计算机技术及电磁阀控制实现了虹吸滤池全自控运行,较好地解决了虹吸滤池固有的主要缺陷,有关方面的内容详见《给水排水》2003年第5期。
2、由于施工及长期以来地基的不均匀沉降等问题,使虹吸滤池各配水槽出水堰高程相差较大。
20 00年10月测量数据,普遍相差50~180mm,最多达231mm。
而原设计并未考虑安装可调堰板,导致各池进水量极不均匀,过滤周期相差几倍之多,极个别池长期以来存在过滤周期短,仅3~4h。
采用常用的、较为简易的方法改造,即在各混凝土出水堰上安装可调不锈钢挡板,几个相对标高较高的混凝土堰先用手砂轮机磨低一些后,再安装可调不锈钢挡板。
经过一段时间的调试,各池的进水量基本一致,过滤周期也不会相差太多。
揭开了长期以来员工认为“这个池不好”的迷。
3 、一、二期部分滤池不能正常运行,当水位超过辅助虹吸管进水口上部的设定水位标高时,排水虹吸仍然迟迟不能形成,导致水位继续上升而溢流。
经检查,管路即没有漏气现象,辅助虹吸管也没有被堵。
当打开强制虹吸阀和强制破坏阀后,发现虹吸管内的气体往外喷,而不是往内吸。
经仔细分析,发现造成上述现象的关键因素是排水渠出水堰的控制水位标高和辅助虹吸管出水的安装标高之差。
经查本工程原有施工图,此标高差为0.05m。
而实际安装为:能正常运行的33格滤池为0.06m左右,而不能正常运行的9格滤池为0.25~0.57m。
即辅助虹吸管插入排水渠过深。
因此,按原设计施工图割去多余部分后,排水虹吸恢复正常。
虹吸滤池改为气水反冲洗滤池的工程实践1工程概况胜利油田供水公司辛安水厂设计供水能力为15×104m³/d,近几年实际供水量为7×104m³/d左右。
该厂共有3座虹吸滤池,单座滤池设计处理规模为5×104m³/d,每座滤池分为12格,单格面积为27. 5 m²;原设计滤速为7 m/h,反冲洗强度为15 L/(m²•s);滤床底部采用小阻力穿孔板加设20目和40目尼龙网各一层,穿孔板上布有Φ10喇叭形小孔,开孔率为1. 28%;承托层厚为250 mm,采用粒径为2~16 mm的多层级配砾石;滤料层使用粒径为0. 8~1. 2mm 的石英砂,厚为700mm。
在使用过程中存在反冲洗布水不均、效果差、出水水质差等问题,难以适应原水水质恶化、供水量变化系数大、水质标准越来越高等状况。
辛安水厂首先对一座虹吸滤池进行了技术改造。
改造尽量利用原有主体构筑物,将每2格滤池合并为1格滤池(原12格滤池合并为6格滤池),中间隔墙在上部浑水区和下部清水区分别进行开孔连通,隔墙两旁设置双层渠道,下层为滤后出水、反冲洗进气进水总渠,上层为反冲洗排水渠,单池过滤面积为46. 4 m²。
对虹吸滤池反冲洗排水堰口矮墙予以加高封闭,使原排水渠上层成为管廊,安放排水管件与控制阀门等,下层排水渠继续利用,采用阀门代替原进水和反冲洗排水虹吸控制。
重新安装清水出水和反冲洗配水、配气等管线及控制阀门。
新建反冲洗泵房及风机房一座,安装反冲洗水泵和鼓风机等设备。
控制阀门采用气动阀门,安装PLC等自控设备,实现全自动监测与控制。
2技术改造要点①改用滤头、滤板及单层均质石英砂滤料层清除原滤料,拆除原排水槽、滤板、滤梁。
将原池底加高500 mm,在滤池内沿原滤梁方向做5道高1 200 mm、宽120 mm的滤梁(靠池壁的两道宽60mm),滤梁顶面达到水平,并保证预埋锚固滤板用的不锈钢件定位准确,滤梁内配筋与池底筋接牢,池中间的每条滤梁顶面预留均匀分布的配气平衡孔(140 mm×5 mm)4个,确保反冲洗配气均匀,滤梁下部开孔(800 mm×800 mm)2个,使配水室贯通,确保反冲洗配水均匀。
气水反冲洗工艺在虹吸滤池技术改造中的应用实践
李丽
【期刊名称】《城镇供水》
【年(卷),期】2018(000)003
【摘要】虹吸滤池存在滤料板结、冲洗效果不好、滤后水质难达标等问题.兰溪市钱江水务集团东城水厂为解决虹吸滤池冲洗问题,提升滤后水质,对虹吸滤池进行了气水反冲洗改造.改造中增加了空气冲洗系统,保留了滤池原有的虹吸系统,仍采用滤后清水渠溢流堰前水冲洗,在改造投入较低的情况下,实现了先低水位气冲后单独水冲的气水反冲洗方式.虹吸滤池改造后的气水反冲洗效果良好,解决了滤池滤料板结问题,提升了滤后水质.
【总页数】6页(P50-55)
【作者】李丽
【作者单位】浙江联池水务设备股份有限公司,浙江杭州 311121
【正文语种】中文
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