劉國(guó)祥
(廣州市城建規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司, 廣東 廣州 510250)
廣東省某水廠一期工程建設(shè)于90 年代,原設(shè)計(jì)規(guī)模為10×104m3/d,采用網(wǎng)格絮凝+斜管沉淀+虹吸濾池組合工藝。 隨著生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)提升,出廠水質(zhì)不能滿足按照GB 5749—2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》所制定的水廠內(nèi)控指標(biāo)濁度小于0.5 NTU的要求。 另外,斜管沉淀池運(yùn)行液面負(fù)荷增大時(shí),斜管上方積有大量絮凝體(礬花),需經(jīng)常沖洗斜管填料,勞動(dòng)強(qiáng)度大,使產(chǎn)水效能降低。
由于水庫(kù)原水常年濁度較低,藻類與Mn 含量較高,基于相關(guān)研究,氣浮工藝對(duì)低溫低濁、高藻、高M(jìn)n 水庫(kù)原水處理效果較好[1-5]。 二期擴(kuò)建工程采用網(wǎng)格絮凝+溶氣氣浮+Ⅴ型濾池組合工藝,設(shè)計(jì)規(guī)模為3×104m3/d,2021 年8 月建成投產(chǎn)。 基于場(chǎng)地情況與實(shí)際供水情況,一期處理水量達(dá)到6×104m3/d,二期處理水量達(dá)到3×104m3/d,運(yùn)行效果良好。
本論文基于南方典型水庫(kù)原水長(zhǎng)期低濁、高藻的特性,通過(guò)跟蹤監(jiān)測(cè)比較該廠斜管沉淀、氣浮兩種不同工藝對(duì)水庫(kù)原水的處理效果,為后續(xù)同類水廠處理設(shè)計(jì)工藝選擇提供參考。
一期和二期工程工藝流程見(jiàn)圖1、圖2。

圖2 二期工程工藝流程Fig.2 Flow chart of second-phase project
一期工程主要構(gòu)筑物為網(wǎng)格絮凝池、斜管沉淀池、虹吸濾池,網(wǎng)格絮凝池與斜管沉淀池合建。 網(wǎng)格絮凝池分為兩組,每組豎井18 格,單格豎井尺寸L×B×H=2.25 m×2.25 m×4.4 m,按照處理水量10×104m3/d 計(jì)算,豎井平均流速0.12 m/s,停留時(shí)間11 min。 前段1~3 豎井采用木質(zhì)密柵條,過(guò)柵流速為0.55 m/s,中段4~14 豎井采用木質(zhì)疏柵條,過(guò)柵流速為0.22 m/s,后段不設(shè)柵條;豎井之間過(guò)孔流速:前段為0.2 m/s,中段為0.16 m/s,末段為0.14 m/s。 網(wǎng)格絮凝池出水經(jīng)長(zhǎng)40.60 m、寬2.0 m 的配水渠向兩側(cè)配水進(jìn)入斜管沉淀區(qū),斜管沉淀池有效水深4.0 m,設(shè)計(jì)表面負(fù)荷9.7 m3/(m2·h)。 虹吸濾池共16 格,每格面積24 m2,虹吸進(jìn)水管流速0.9 m/s,虹吸排水管流速1.5 m/s。
二期工程主要構(gòu)筑物包括網(wǎng)格絮凝池、氣浮池、配套溶氣水、加藥間等,其中網(wǎng)格絮凝池和氣浮池合建。 網(wǎng)格絮凝池尺寸L×B×H=12.5 m×14 m×6.9 m,停留時(shí)間23 min,G 值575 s-1,分兩組布置,豎井流速0.12 m/s,前段過(guò)網(wǎng)流速為0.25 m/s,中段過(guò)網(wǎng)流速為0.22 m/s,后段不設(shè)網(wǎng)格;豎井之間過(guò)孔流速:前段為0.2 m/s,中段為0.16 m/s,末段為0.14 m/s。 網(wǎng)格絮凝池出水經(jīng)過(guò)渡區(qū)穿孔花墻均勻配水進(jìn)入接觸室,接觸室上升流速為19.7 mm/s,停留時(shí)間為60 s;固液分離區(qū)表面負(fù)荷為7.1 m3/(m2·h),停留時(shí)間為25 min,氣浮池回流比8%~12%。每格氣浮池設(shè)1 臺(tái)行車式刮渣機(jī),定期刮渣。 Ⅴ型濾池平面尺寸L×B=29.0 m×14.3 m,共分4 格,每格過(guò)濾面積36.5 m2,正常濾速9.0 m/h,強(qiáng)制濾速12.0 m/h。
水廠運(yùn)行期間,在加藥量相同的條件下,氣浮工藝與沉淀工藝對(duì)藻類的去除效果對(duì)比見(jiàn)圖3。

圖3 藻類去除效果對(duì)比Fig.3 Contrast of algae removal effect
由圖3 可知,該水庫(kù)原水中藻類的季節(jié)性變化明顯,9 月份水庫(kù)原水藻類數(shù)量明顯增加。 氣浮工藝對(duì)藻類的去除率相對(duì)穩(wěn)定,雖然水庫(kù)原水中藻類呈季節(jié)性變化,但氣浮工藝對(duì)藻類的去除率穩(wěn)定在87.87%~95.75%之間,平均去除率為92.96%;斜管沉淀工藝對(duì)藻類的去除率在74.87%~90.88%之間,平均去除率為83.77%,氣浮工藝對(duì)藻類的去除效果明顯優(yōu)于斜管沉淀工藝。
水廠運(yùn)行期間,在加藥量相同的條件下,氣浮工藝和沉淀工藝對(duì)濁度的去除效果見(jiàn)圖4。 由圖4 可知,該指標(biāo)季節(jié)性變化明顯,5—9 月受雨季或暴雨影響,原水濁度短期升高,最高達(dá)55.46 NTU,水庫(kù)原水濁度常年穩(wěn)定在2 ~6 NTU,在低濁情況下,加藥絮凝產(chǎn)生的礬花松散,成絮狀,斜管沉淀的沉淀效果不佳。 氣浮工藝在低濁情況下,出水濁度穩(wěn)定小于1.0 NTU,對(duì)濁度的去除明顯優(yōu)于斜管沉淀工藝。隨著原水濁度增加,氣浮工藝相較于斜管沉淀工藝的濁度去除優(yōu)勢(shì)逐漸下降,當(dāng)原水濁度大于50 NTU時(shí),氣浮工藝出水濁度平均為2.61 NTU,與斜管沉淀工藝的去除效果相當(dāng)。

圖4 濁度去除效果對(duì)比Fig.4 Contrast of turbidity removal effect
水廠運(yùn)行期間,在加藥量相同的條件下,氣浮工藝和沉淀工藝對(duì)Mn 的去除效果見(jiàn)圖5。 由圖5 可知,水庫(kù)原水中該指標(biāo)季節(jié)性變化明顯,原水中的錳含量變化較大,在0.05 ~0.42 mg/L 范圍。 經(jīng)過(guò)氣浮工藝處理后的出水錳含量在0.01 ~0.07 mg/L 范圍內(nèi),大部分低于0.05 mg/L,去除效率在60.12%~92.31%。 斜管沉淀工藝出水中錳含量在0.03 ~0.13 mg/L 范圍,去除效率在40%~69.23%,出水必須過(guò)濾后才能滿足國(guó)標(biāo)要求。

圖5 氣浮工藝和沉淀工藝去除Mn 效果對(duì)比Fig.5 Contrast of manganese removal effect between DAF and sedimentation process
水廠運(yùn)行期間,在加藥量相同的條件下,兩種不同的工藝對(duì)CODMn的去除效果見(jiàn)圖6。 由圖6 可知,水庫(kù)原水中CODMn常年較低,穩(wěn)定在3 mg/L 以下,經(jīng)過(guò)氣浮工藝出水CODMn在0.8 mg/L 以下,平均約0.6 mg/L。 斜管沉淀工藝出水CODMn在1.1 mg/L 以下,平均約0.92 mg/L。 通過(guò)對(duì)比可知,氣浮工藝出水CODMn比斜管沉淀工藝出水含量低,氣浮工藝出水優(yōu)于斜管沉淀工藝。
原水為同一水庫(kù)原水,在加藥量相同的條件下,兩種工藝對(duì)氨氮的去除效果對(duì)比見(jiàn)圖7。 由圖7 可知,水庫(kù)原水中氨氮常年較低,穩(wěn)定在0.3 mg/L 以下,經(jīng)過(guò)氣浮工藝處理出水氨氮在0.05 mg/L 以下,平均約0.03 mg/L。 斜管沉淀工藝處理出水氨氮在0.12 mg/L 以下,平均約0.045 mg/L。 通過(guò)對(duì)比可知,氣浮工藝出水氨氮比斜管沉淀工藝出水含量低,氣浮工藝出水優(yōu)于斜管沉淀工藝。

圖7 氨氮去除效果對(duì)比Fig.7 Contrast of Ammonia-nitrogen removal effect
① 該水庫(kù)原水中藻類、濁度、Mn 等水質(zhì)指標(biāo)季節(jié)性變化明顯,水庫(kù)原水中藻類較高主要在9 月,降雨較少、光照較強(qiáng)的時(shí)期;濁度較高主要在5—9月,暴雨比較頻發(fā)時(shí)期。
② 運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,氣浮工藝對(duì)藻類、濁度、Mn、CODMn、氨氮等去除效果好,出水水質(zhì)相對(duì)穩(wěn)定,在同一時(shí)段同一水庫(kù)原水處理效果對(duì)比中發(fā)現(xiàn),氣浮工藝對(duì)明顯優(yōu)于斜管沉淀工藝。