某水廠斜管沉淀池斜管上部的絨狀積泥現(xiàn)象十分嚴重,以致每周至少需洗池一次。為此,分析了積泥成因并采取了在進水端增設(shè)緩沖整流配水板等技術(shù)改造措施,從而使洗池次數(shù)減少了50%以上且獲得了可觀的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵字:斜管沉淀池 絨狀積泥緩沖整流配水板
1 存在的問題
某水廠現(xiàn)供水規(guī)模為
35×104m3 /d。因源水水質(zhì)日趨惡化而于1999年開始對原微絮凝直接過濾工藝進行了技術(shù)改造。
運行一年多來發(fā)現(xiàn)網(wǎng)格絮凝斜管沉淀池斜管上部的絨狀積泥現(xiàn)象十分嚴重,運行3~5d后整個斜管上部即被一層厚厚的積泥覆蓋(尤其是在沉淀池的前端約10m范圍內(nèi)),積泥的堆積高度直至集水分槽的淹沒出流孔口處,并呈現(xiàn)前厚(>1.0m)后薄(30~50 cm)的一條陡坡狀的積泥曲線,成片的積泥呈懸浮狀以致每周至少要洗池一次,為此水廠特派
2名員工專職洗池。
經(jīng)分析斜管上部聚集成片絨狀積泥的主要原因為:
①該廠源水屬于低濁、多藻微污染水,水中的藻類多、有機物多、濁度低、顆粒少而導(dǎo)致相互碰撞機會少、
絮凝效果差,故在絮凝池末端出現(xiàn)礬花少、礬花粒徑小、松散和絮體 質(zhì)量小的現(xiàn)象,造成礬花聚積在斜管表面;
②沉淀池長為33.9m、寬為9.8m,沉淀池進水沿著池寬配水,因這種配水方式不理想而導(dǎo)致沉淀效率低;
③在沉淀池進水口處缺乏穩(wěn)流措施(配水區(qū)的設(shè)計是為了使已形成的礬花不致被打碎并使絮凝池出水均勻地流入斜管沉淀池的配水區(qū)),絮凝池出口也應(yīng)有整流措施,另外因斜管區(qū)下面的配水高度除要保證進口端與末端配水均勻外,還要考慮安裝和檢修的要求,因此 一般其高度≥1.5m,但該廠沉淀池進水處無整流措施且配水高度也僅有1.4m,故對沉淀效果有一定影響;
④因兩組沉淀池間無隔墻而導(dǎo)致在兩單池的中間形成紊流,已長成一定粒徑的絮體承受水流剪力的能力差而易被紊流打碎,從而影響沉淀效果;
⑤沉淀池清水區(qū)中的集水分槽所開孔洞個數(shù)比理論上所需孔洞數(shù)多出38.3%,從而影響水流上升速度及沉淀效率;
⑥設(shè)計的上升流速為1.5mm/s,但因斜管的支架采用了寬度達12cm的工字鋼從而阻塞了12%的斜管進水孔洞,導(dǎo)致上升流速偏大(達1.78mm/s)并影響斜管內(nèi)的泥水分離和管內(nèi)泥的下滑,從而使沉淀效率降低;
⑦因斜管沉淀池沉淀效率高而使單位面積的積泥量較多,因此對排泥的要求也高,而該廠沉淀池中的穿孔排泥管排泥不徹底(特別是在管的末端淤積的污泥較多),盡管4h排泥一次也不能徹底排凈,故對沉淀效果存在一定影響。
2 改進措施及運行效果改進措施(見圖2):
①在斜管沉淀池進水過渡段增設(shè)緩沖整流配水板,單塊配水板板厚為10cm,其平面尺寸見圖3;
②在兩小格單池間增加隔板,從池底一直隔到池頂;③于進水處底部增裝斜板,三角形區(qū)可用混凝土填實;
④取消沉淀池第一格排泥斗槽;
⑤取消第一格穿孔排泥管。