水廠建筑改造論文
水廠建筑改造論文
水廠指具有一定生產(chǎn)設備,能完成自來水整個生產(chǎn)過程,水質(zhì)符合一般生產(chǎn)用水和生活用水要求,并可作為公司(廠)內(nèi)部一級核算的生產(chǎn)單位。下文是學習啦小編為大家整理的關于水廠建筑改造論文的范文,歡迎大家閱讀參考!
水廠建筑改造論文篇1
淺談地表水供水廠的自控改造
摘要:隨著居民對足量優(yōu)質(zhì)飲用水供應要求的不斷提升,自控系統(tǒng)在水廠生產(chǎn)運行中所發(fā)揮的重要性也越來越受到重視。本文介紹了建成多年的地表水供水廠進行自控改造工作的思路和方向,提供了當下主流的改造方法,對改造項目的操作具有參考作用。
關鍵詞: 自控改造 水廠 處理工藝生產(chǎn)運行 地表水供水廠的自動化控制系統(tǒng)對于保障水廠各水處理工藝單元在生產(chǎn)過程實現(xiàn)不間斷的安全運行及自動控制具有重要意義,科學而高效的自控系統(tǒng)能迅速采集和處理大量信息,迅速發(fā)現(xiàn)異常,進而協(xié)助生產(chǎn)人員精確掌握設備的運行工況,嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝流程,實現(xiàn)全過程控制要求并及時采取措施,防止事故的發(fā)生,全面提升出廠水質(zhì)、水量,確保水廠向城市提供足量優(yōu)質(zhì)飲用水。為滿足國家對生活飲用水的標準要求,對建成多年的地表水供水廠而言,全面升級改造原有落伍的自控系統(tǒng)已經(jīng)勢在必然。
一、老舊地表水供水廠自控系統(tǒng)現(xiàn)狀概述
對于已建成多年的地表水供水廠而言,其自控系統(tǒng)往往是經(jīng)陸續(xù)建設改造而成,由于改造資金、專業(yè)能力有限,其所采用的技術和設備均受到相應的限制,而且由于建設時期不同,自控系統(tǒng)所采用的技術也存在差異,經(jīng)過多年運行后,普遍存在以下主要問題:
1、相對水廠各處理單元數(shù)據(jù)量大、監(jiān)測量多、控制面雜的實際情況,老舊水廠原有的初級自控系統(tǒng)無論硬件配置和軟件設計均無法真正滿足“集中管理、分散控制”的實際需求。
2、原有自控系統(tǒng)組成的大部分PLC控制器型號已屬淘汰產(chǎn)品,故障率高且生產(chǎn)廠商已停止生產(chǎn)或轉(zhuǎn)型,系統(tǒng)備品備件無法得到保證,導致系統(tǒng)運行狀態(tài)極不穩(wěn)定,難以發(fā)揮應有作用。
3、原有組態(tài)軟件、應用程序維護和修改優(yōu)化工作繁瑣;與其它系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換困難,不易與應用系統(tǒng)集成。
4、自控系統(tǒng)個各單元采用的技術標準不盡統(tǒng)一,網(wǎng)絡結構、通信協(xié)議、軟硬件選型也不一致。網(wǎng)絡開放性差,采用專用的通信協(xié)議,無法與其他現(xiàn)場控制設備通信互聯(lián)。
二、自控改造總體要求
水廠自控程度的高低不僅與硬件系統(tǒng)有關,還取決于控制技術的運行方式,只有將合理、完善、優(yōu)秀的設計理念和相應的硬件基礎相結合,才能盡最大限度地發(fā)揮自控系統(tǒng)優(yōu)勢。
因水廠自控系統(tǒng)直接作用于水質(zhì)監(jiān)控、水量調(diào)整、機泵運行、閥門開啟等各個水處理工藝環(huán)節(jié),為實現(xiàn)對水處理工藝、設備設施運行和生產(chǎn)過程的可靠自動監(jiān)控,達到“集中管理、分散監(jiān)控”的目的,應通過徹底改造使得水廠自控系統(tǒng)成為多層次監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)“測、控、管”一體化,并能與多種工業(yè)I/O、PLC等現(xiàn)場控制設備通信,滿足水廠生產(chǎn)自動化控制的需求。
地表水供水廠水處理工藝環(huán)節(jié)一般包括加藥工藝、加氯工藝、反應沉淀工藝、濾池工藝、污水處理工藝及出水加壓工藝等,為保證整個工藝的協(xié)調(diào)處理,其自控系統(tǒng)構成一般是在中央控制站采用HMI/SCADA自動化監(jiān)控軟件(如INTOUCH、IFIX、WINCC等軟件)構成的平臺做為第一級。
以各工藝環(huán)節(jié)現(xiàn)場控制站及分站作為控制單元組成第二級,采用適宜于水處理工藝應用的主流自動化控制產(chǎn)品(如美國GE PAC 3i system系列、德國SIEMENS S7-400系列、中國浙大中控G5系列等)以使得控制系統(tǒng)具有模塊化、可擴展體系結構、靈活配置、功能多樣的特點;第三級是現(xiàn)場就地手動控制。
各現(xiàn)場控制站及分站與中央控制站通過環(huán)型光纖進行工業(yè)以太網(wǎng)連接,完成整個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集、工藝參數(shù)在線修改和設置、設備遠程遙控,使全廠整個生產(chǎn)情況能夠在中央控制室實時地顯示出來,并能實現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)查詢及調(diào)用、各種形式的系統(tǒng)報警顯示查詢、生成數(shù)據(jù)庫、各種報表生成、組成了一個以網(wǎng)絡通訊為基礎的集管理、監(jiān)測、控制一體化的生產(chǎn)控制系統(tǒng)。
在資金條件允許的情況下,水廠應設立大屏幕系統(tǒng)與計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)和其它獨立計算機工作站相聯(lián),以提供直觀、高效、靈活的顯示系統(tǒng)。顯示系統(tǒng)控制應由一體化顯示單元、圖像處理系統(tǒng),控制應用軟件和專用電纜等附件組成,能實現(xiàn)信號剪切、縮放、大小調(diào)整等多功能處理。同時,該系統(tǒng)要充分考慮到與水廠現(xiàn)有視頻、網(wǎng)絡等系統(tǒng)的融合對接,以及系統(tǒng)后續(xù)擴充,并可輕松實現(xiàn)和其他控制系統(tǒng)多種方式的集成,以適應水廠在自控顯示方面的各種需要。
三、自控改造遵循原則
1、先進性系統(tǒng)的總體結構、軟硬件選型、通信手段、開發(fā)方式,均應采用已被廣泛長期應用和考驗、實踐證明屬先進性的產(chǎn)品和方法,保證系統(tǒng)在建成投運后的較長時間內(nèi)保持技術先進性。
2、經(jīng)濟實用性系統(tǒng)要滿足水處理工藝要求、切合生產(chǎn)運行的實際情況、并為水廠今后的使用、維護及擴展升級考慮,具有高性價比。合理根據(jù)工藝設備的技術要求、重要性及使用條件來設定控制框架,避免盲目擴大控制范圍,提高系統(tǒng)的實用性和經(jīng)濟性,保證投入資金的有效性。
3、開放性選用符合國際標準的硬件設備和軟件平臺,便于系統(tǒng)擴展升級。應用軟件設計開發(fā)要組態(tài)方便,相應系統(tǒng)中留有相應的軟件接口,使得各類數(shù)據(jù)得到很好的共享。做到總體規(guī)劃,統(tǒng)一標準,系統(tǒng)開放、信息共享。
4、可靠性充分考慮系統(tǒng)的抗干擾和防雷問題,提高系統(tǒng)可靠性;考慮系統(tǒng)的網(wǎng)絡安全性,使得系統(tǒng)具有一定的抗入侵能力。
四、自控改造對水處理工藝的改進
要充分實現(xiàn)自控系統(tǒng)對地表水供水廠全過程、全覆蓋的優(yōu)化運行控制,除具備生產(chǎn)處理流程各環(huán)節(jié)工藝參數(shù)、運行狀態(tài)顯示、故障報警的基礎功能外,必須按照水處理工藝環(huán)節(jié)逐一完善生產(chǎn)自動化的控制手段,滿足多方面的需求。主要體現(xiàn)在:
加藥工藝:根據(jù)水源水質(zhì)和混凝實驗結果確定藥劑投加量和投加方式,確定設備運行狀況和實時投加量。
加氯工藝:以合理控制限值為參考依據(jù),并根據(jù)水量、PH值等參數(shù),實現(xiàn)自動閉環(huán)控制方式。氯劑泄露情況下的中和回收裝置、排放裝置保持自動狀態(tài)。
沉淀工藝:根據(jù)水質(zhì)狀況控制排泥周期和時間,確定排泥設備運行狀況。
過濾工藝:根據(jù)濾池運行時間、壓差值、濾后濁度確定反沖洗周期及時間,控制濾池濾速、運行水位、沖洗強度。
污水處理工藝:根據(jù)污水池液位、污泥濃度和流量,確定設備運行狀況。
加壓出水工藝:根據(jù)清水池水位、出口壓力和流量,確定設備運行狀況。
自動調(diào)流切換裝置:控制濾池反沖洗水泵、鼓風機,加氯互為備用的氯瓶、出水泵房的供水機組等按照運行參數(shù)設定實現(xiàn)自動切換。
模擬量超限設置:各水處理工藝環(huán)節(jié)控制濁度、余氯值、PH值、水量突變、壓力變化、電機溫度等。
對上述生產(chǎn)工藝的自控功能是在積累了大量運行數(shù)據(jù)的基礎上,根據(jù)給定的條件,經(jīng)過量化的處理分析和計算來實現(xiàn)自動控制。
五、改造過程中的幾點注意事項
原有落伍自控系統(tǒng)改造不同于新建項目,在安裝調(diào)試過程中不可避免地受到現(xiàn)有條件限制,既要利用原有基礎設施,又不能因改造影響水廠正常生產(chǎn)運行,這就要求在改造實施前,周密安排、落實好各項準備工作及應對突發(fā)故障的緊急措施。主要包括以下幾方面:
1、自控改造應遵循先易后難、各個突破的原則,切忌全面開花、同時開工,以避免當水廠工藝環(huán)節(jié)遇到故障時,新、老系統(tǒng)無法正常銜接從而給故障的恢復造成人為困難。
2、原有各工藝環(huán)節(jié)控制分站的控制程序在新自控系統(tǒng)尚不能完全獨立正常工作之前,要做好保管備份以便于在改進過程中隨時進行比對完善;新自控系統(tǒng)中,重要單元子站也應考慮冗余配置。
3、新升級改造自控系統(tǒng)應采用雙回路電源供電,做好接地保護,不要與原有用電設施的使用產(chǎn)生沖突,還要設置UPS電源,防止因突發(fā)停電而損失系統(tǒng)重要文件。
4、自控系統(tǒng)線路在改造鋪設時要注意避免受到機械損傷,盡可能遠離有腐蝕性物質(zhì)排放、潮濕以及有強磁場和強靜電場干擾的區(qū)域,當無法避免時應采取防護或屏蔽措施。
參考文獻:
【1】《現(xiàn)代化凈水廠技術手冊》中國建筑工業(yè)出版社 (2013年版)
【2】《凈水廠技術改造實施指南》中國建筑工業(yè)出版社(2009年版)
【3】《城鎮(zhèn)供水廠運行維護及安全技術規(guī)程》中國計劃出版社(1994年版)
水廠建筑改造論文篇2
淺談小型水廠改造工程的設計
摘 要:本文介紹了小型水廠改造工程的工藝設計過程。水廠工藝設計充分考慮了水源、水質(zhì)的特點以及與現(xiàn)狀水廠的結合問題,采用了機械混合池+浮沉池+超濾車間+次氯酸鈉消毒工藝。工程具有占地少,造價低、節(jié)水節(jié)能的特點,為國內(nèi)小型水廠改造工程設計提供了參考。
關鍵詞:小型水廠;給水工藝;構筑物設計;改造工程。 小型水廠的現(xiàn)狀
小型水廠廠區(qū)占地30余畝,2002年投入使用,現(xiàn)實際日供水量0.8萬m3/d,水源來自周邊的井群,水廠現(xiàn)狀平面布置主要是廠區(qū)南側(cè)的二級泵房、吸水井、清水池各一座,廠區(qū)北側(cè)均為空地。水廠原設計規(guī)模為5萬m3/d.,目前需要對廠區(qū)進行擴建改造。
現(xiàn)狀清水池調(diào)節(jié)容積為5000m3,有效水深3.8m,單座平面尺寸37m×37m,鋼筋混凝土結構?,F(xiàn)狀吸水井鋼筋混凝土結構,平面尺寸4m×20m?,F(xiàn)狀加壓泵房框架結構,平面尺寸10m×60,3臺離心泵,設計參數(shù)1700m3/d,揚程35m。
工藝改造流程
現(xiàn)狀水廠存在問題
2.1.1水源的改變
水源為地表水地下水共同開發(fā)利用,原以地下水為主要供水來源,現(xiàn)以地表水為主,水源的改變,必將使得凈水工藝作出相應調(diào)整,以滿足出水水質(zhì)標準。
2.1.2供水安全性
采用地下水供水,水源較為單一,從供水安全角度,擬建地表水廠可使得該市未來的供水格局為地下水與地表水同時供水,可增強供水安全性。
2.1.3新生活飲用水標準的提出
根據(jù)國家標準委和衛(wèi)生部聯(lián)合發(fā)布經(jīng)過修訂的《生活飲用水衛(wèi)生標準》和13項生活飲用水衛(wèi)生檢驗方法國家標準。新生活飲用水衛(wèi)生標準的提出對水廠出水水質(zhì)的要求更加嚴格,檢測項目也更加全面。原水廠需要完善處理工藝,加強出水水質(zhì)達到新標準要求。
2.1.4井群原水水質(zhì)
該水廠部分井群原水面臨著總硬度偏高、硫酸鹽、氟化物、總硬度等指標偏高的問題。
選擇凈水工藝注意事項
凈水工藝方案的擬定應針對原水水質(zhì)特點,以最低的基建投資和經(jīng)常運行費用達到要求的出水水質(zhì),提高水廠的供水安全性和可靠性;實現(xiàn)水廠的穩(wěn)定運行,提高水廠在短時惡劣條件下的運行能力,保證城市的供水水質(zhì)安全。
設計應充分考慮下列主要因素:①原水水質(zhì)的歷史資料;②出水水質(zhì)的要求;③相同或類似水源凈水處理的實踐;④經(jīng)濟條件及操作人員的經(jīng)驗和管理水平。
工程設計規(guī)模
2.3.1 水量:結合近、遠期供水規(guī)劃要求,設計采用單位人口綜合用水量指標法和單位建設用地綜合用水量指標法兩種方法加權平均法計算出的水量作為最終需水量。水廠改造規(guī)模為5萬m3/d。
2.3.2 水源:水源主要是以南水北調(diào)原水為主,水質(zhì)較好,水質(zhì)為《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GB3838-2020中的Ⅱ類水體,但供水期為非汛期的8個月,因此,在汛期采用周邊井群地下水作為供水水源,該水質(zhì)是氯化物、硫酸鹽等指標較低。
2.3.3 水質(zhì):水廠出水水質(zhì)達到國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)的要求。
2.3.4 水壓:供水水壓滿足《某市城市給水專項規(guī)劃(2012-2030年)》中規(guī)定,本次改造工程保持加壓泵房揚程不變,即35m。
2.3.5 生產(chǎn)廢水處理目標:本次改造工程反沖洗廢水及排泥水就近排入污水收集管網(wǎng),接入污水廠集中處理。
給水工藝論述
常規(guī)處理技術比較與選擇
3.1.1 混合
混合的目的在于使投入水中的混凝劑能迅速而均勻的擴散于水體,使水中的膠體脫穩(wěn),提高凝聚效果。目前以管式混合、機械混合為主。
?、?管式混合器可以適用于水量變化不大的各種規(guī)模水廠,其主要優(yōu)點有設備簡單、維護管理方便、不需土建構筑物,在設計流量固定的范圍內(nèi)混合效果好、不需要外動力設備;一旦運行水量變化過大,其水頭損失將按水量的二次方關系相應改變。
?、?機械混合是利用機械攪拌器的快速旋轉(zhuǎn),使混凝劑迅速、有效均勻地擴散于整個水池之中,混合效果良好,水頭損失小。適用于大規(guī)模的凈水廠。其優(yōu)點是混合效果不受水量變化的影響。缺點是需要耗能,且管理維護復雜、需建混合池。
考慮到本工程水源復雜,水量變化較大,為節(jié)省投資及運行管理費,本設計采用不受水量變化影響混合效果的機械混合形式。
3.1.2 絮凝
水中的膠體顆粒脫穩(wěn)后,在絮凝設施中形成粗大密實且沉降性能良好的絮體顆粒。為使微絮體良好成長,絮凝設施要有良好的水力條件,操作運行合理直接影響到最終的出水水質(zhì)。凈水工藝中絮凝池形式大致可分為水力絮凝和機械絮凝。
① 目前水力絮凝效果好、效率高、技術相對成熟的大多采用柵條(網(wǎng)格)絮凝和折板絮凝。
a.柵條(網(wǎng)格)絮凝池是通過柵條或網(wǎng)格的能量消耗完成絮凝過程。優(yōu)點是絮凝時間短,絮凝效果較好,構造相對簡單。但這種池型對水量的變化較為敏感,單池能力不能太大,另外柵條(網(wǎng)格)有時會被帶狀雜物堵塞,或滋生青苔,底部容易積泥,需經(jīng)常清洗。
b.折板絮凝池是在隔板絮凝池基礎上發(fā)展起來的。該種池型是利用在池中加設一些擾流單元以達到絮凝所要求的紊流狀態(tài),使能量損失得到充分利用。折板絮凝池可布置成豎流式或平流式。折板絮凝池具有絮凝時間短、絮凝效果好等特點,且單池處理能力較大。
?、?機械絮凝處理效果較好,能適應水量、水質(zhì)、水溫的變化,能耗、藥耗也較低,但主要缺點是機械設備加工、維護工作量大,造價較高。機械設備一但出故障,若不能及時搶修,將影響絮凝效果。
考慮到本工程水量變化的特點以及投資建設問題,采用折板絮凝池。
3.1.3 沉淀
沉淀的目的是為去除水中懸浮物,使出水達到待濾水的水質(zhì)要求。目前國內(nèi)應用較多的主要有平流沉淀池和斜管沉淀池。
① 平流沉淀池:構造簡單、管理方便、耐沖擊負荷強等優(yōu)點。通過合理加藥和絮凝,目前平流沉淀池的出水濁度基本可控制在1~3NTU。其缺點是停留時間長,占地面積較大,土建投資較高。近幾年實施的平流沉淀池均增加外圍護結構,隔離陽光和防凍,雖增加部分投資,但整體美觀、處理效果好。
?、?斜管沉淀池:利用淺池沉淀原理,具有沉淀效率高、占地小等優(yōu)點;其缺點是:處理同樣水量時其沉淀部分面積僅為平流沉淀池的1/3,對原水水質(zhì)變化的適應性較差;斜管需定期更換且造價較高,增加運行費用。若水源水為低溫低濁度微污染水,采用斜管工藝沉淀,當加藥量大,礬花變多且難沉降時,常黏附于斜管頂部易形成一層絮凝渣層堵住斜管,脫落后又帶入濾池,會增加濾池負荷。
考慮在現(xiàn)有水廠的應用,平流式沉淀池對水質(zhì)適應性強,處理效果穩(wěn)定,推薦采用。
3.1.4 氣浮型式
氣浮法是由溶氣系統(tǒng)供應溶氣水,通過水中氣泡粘附水中懸浮物,使其浮于池面,用刮渣機刮除。氣浮池一般分為平流式、豎流式和綜合式三大類。
① 平流式氣浮池:是目前氣浮凈水工藝中用得最多的一種,采用反應池與氣浮池串聯(lián)的形式。該形式的優(yōu)點是池身淺、構造簡單、管理方便。缺點是占地較多、與后續(xù)處理構筑物配套較困難、池體分離部分的容積利用率不高。
?、?豎流式氣浮池:是國外常用的一種形式。優(yōu)點是占地較小,固、液上浮分離在水流分配上較合理,便于與后續(xù)構筑物配合。缺點是池身高、造價較大,容積利用率低,反應池與氣浮池的水流銜接較困難。
③ 浮沉池:采用沉淀與氣浮相結合的浮沉池工藝以適應原水的變化,先將部分易沉雜質(zhì)去除,而未沉的較輕雜質(zhì)則由氣浮池去除。這種形式結構緊湊,占地小,去除率高,充分發(fā)揮氣浮、沉淀兩種處理方法各自的特長,提高綜合凈水效果。但對于沉淀和氣浮工藝兩者的切換卻比較困難。我國北方地區(qū)有使用浮沉池的工程實例。
考慮到本工程水質(zhì)特點,氣浮池在實際應用中主要作用為除藻和處理低溫低濁水,效果較好,浮沉池作為與沉淀池相結合的一種池型,在水處理過程中,可根據(jù)原水不同的水質(zhì)特征進行調(diào)整,也是一種較為理想的方式,推薦使用。
3.1.5過濾
過濾是消毒工藝前的關鍵性處理手段,對保證出水水質(zhì)具有重要的作用。目前,國內(nèi)水廠采用較多的是V型濾池和移動罩濾池。
?、?V型濾池:兩側(cè)(或一側(cè))進水槽設計成V型而得名。主要特點有:a.濾料粒徑均勻,厚度大而粒徑較粗,具有較大的截污能力,可保證出水水質(zhì)和延長過濾周期;b.采用微膨脹的氣水反沖洗和表面掃洗,沖洗干凈;c.過濾清水采用調(diào)節(jié)閥門做到恒水位等速過濾,出水水質(zhì)更有保障;d.運行和反沖過程的自動控制更使濾池體現(xiàn)出先進水平。但濾池配套設備多,土建較復雜,投資較高。
?、?移動罩濾池:濾速高,運行周期短,沖洗耗水大,沖洗不均勻也不徹底。該方式為等水頭變速過濾,濾后水濁度為整座濾池平均濁度,無法解決反沖洗后單格清潔濾池濾速較快,濾后水濁度偏高的問題,進一步提高濾后水質(zhì)困難。優(yōu)點是設備少,占地小,投資少。
考慮到本工程出水水質(zhì)和過濾周期的要求,綜合考慮采用V型濾池。
預處理技術
預處理技術一般是作為其他工藝的輔助措施,主要是生物預處理和強氧化處理技術。對水源水中存在的嗅味、藻類、微量有機污染物、重金屬物質(zhì)等問題,本工程在預處理階段采用投加高錳酸鉀。其能夠選擇性地與水中有機污染作用,破壞有機物的不飽和官能團,用于去除水中嗅味、色度等問題,效果良好。深度處理工藝
深度處理技術
常規(guī)處理的后續(xù)深度處理技術一般包括氧化技術、吸附技術、膜技術以及離子交換技術等。
在各種改善水質(zhì)處理效果的深度處理技術中,臭氧活性炭吸附技術是完善常規(guī)處理工藝,把臭氧氧化和活性炭吸附工藝組合使用,是去除水中有機物最成熟有效的方法之一,應用于水廠凈水處理中,技術成熟,凈水效果非常顯著。
消毒劑的選擇
《室外給水設計規(guī)范》規(guī)定,生活飲用水必須消毒。本工程消毒工藝根據(jù)水源水質(zhì)和處理要求,采用濾后次氯酸鈉進行消毒。
主要構筑物設計
機械混合池
本工程機械混合池設計規(guī)模為2250m3/h,總平面尺寸為2.0m×2.0m,有效水深4.0m,鋼筋混凝土矩形池,分二組,主要設備采用TJ型攪拌機2臺。
折板反應池
本工程折板反應池2座,單池設計規(guī)模為1125m3/h,鋼筋混凝土矩形池;單池平面尺寸為14.53m×8.0m,平均有效水深為4.0m,超高0.40m。
平流沉淀池
本工程平流沉淀池與絮凝池反應池合建。設2座,單池設計流量為1125m3/h,水平流速為11.16mm/s,表面負荷為1.44m3/ m2.h,平面尺寸為100.0m×8.0m,水深為3.5m;主要設備采用泵吸式刮吸泥機。
氣浮池
在平流沉淀池后部建設氣浮池,設2池,單池分為2格,單池設計流量為1125m3/h,氣浮接觸時間為122.5s,單池平面尺寸為20.45m×8.0m,水深為3.5m。氣浮區(qū)包括導流區(qū)、接觸室、分離區(qū),按寬度方向均分為4格,單格寬度為3.9m。
加藥間
設置高錳酸鹽和粉末活性炭投加系統(tǒng),作為強化預處理使用。加藥間平面尺寸為27.0m×12.0m。高錳酸鹽投加于現(xiàn)有配水池進水管上,設溶液池2座,單池尺寸為1.5m×1.5 m×1.5m(深),每池各設配液攪拌機1臺,隔膜計量泵投加。粉末活性炭投加于現(xiàn)有配水池進水管上,投加間外設料倉,容積為10m3,投加間內(nèi)設溶液罐,并配備攪拌機1臺,采用螺桿泵投加。
加壓泵房(現(xiàn)有)
現(xiàn)狀加壓泵房1座,位于廠區(qū)南側(cè),框架結構,平面尺寸10m×60m,包括值班室、配電室、加氯間、氯庫與之合建。主要設備為離心泵3臺,單臺額定設計參數(shù)1700m3/d,揚程35m。原加氯間、氯庫等未配置加氯設備,本次工程采用次氯酸鈉消毒方式,投加量以5mg/L計算。
結束語
綜上所述,該水廠改造工程采用的凈水處理廠工藝設計充分考慮了水源水的水質(zhì)特點,采用了機械混合池+浮沉池+超濾車間+次氯酸鈉消毒的工藝,并輔以投加粉末活性炭與高錳酸鹽等強化預處理措施。工程結合現(xiàn)狀水廠用地規(guī)模,高效組合凈水工藝各個單體構筑物的建設,集中的體現(xiàn)了集約化程度高、造價低、節(jié)水節(jié)能的特點,為國內(nèi)小型水廠改造工程的設計提供了參考,通過以上的設計及改造,濾后水濁度<0.5NTU,色度、嗅味等感官指標優(yōu)于國家標準,深度處理后,水濁度達0.1NTU以下,出水指標達到《生活飲用水衛(wèi)生標準》。
參考文獻
[1]嚴煦世,范謹初.給水工程(第四版)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1999。
[2]上海市政工程設計研究院.給水排水設計手冊第三冊(城鎮(zhèn)給水第二版)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2004。