濰坊康達環保工程有限公司作者
摘要:水處理工藝因原水濁度及取水方式的差異等原因分為較多種類,本文僅就某地凈化水廠為例,從原水取水、分流、絮凝、沉淀、過濾、消毒等幾方面闡述凈化工藝原理。
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關鍵詞:絮凝 沉淀 過濾 消毒
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工程概況
工程設計年限為2020年,飲用水供水規模為4004m3/d。
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水處理構筑物
凈化水廠上游建有臨時攔水壩以及5000m3蓄水池,蓄水池平時可起到初沉泥沙和蓄積用水的作用,在洪水期可滿足新區用戶三至五天人飲需求。原水通過輸水管道輸送至凈化水廠。
1、配水井
配水井平均分配原水水力。平面尺寸為4.2×1.5米,有效水深3米,有效容積17.1立方米,水力停留時間約為2分鐘。
2、柵條絮凝、斜管沉淀池
絮凝與沉淀部分合建,分為兩格,平面尺寸8.5×14.6米,高度4.7米。絮凝池使原水中含有的懸浮物和膠體雜質與凈水藥劑發生反應。絮凝時間為20分鐘。沉淀部分的清水區上升流速為2mm/s,沉淀區有效停留時間為30分鐘。
3、重力式無閥濾池
濾池對沉淀池出水中進一步過濾,使過濾池出水濁度達到國家飲用水標準。濾料為雙層濾料,上層為無煙煤,下層為石英砂。承托層為礫石、共3層。單格平面尺寸3.6×3.6米,反沖洗強度15L/s.m。
4、清水池
清水池儲存凈化之后的潔凈水,水在池內與消毒劑充分接觸進行消毒。平面尺寸為20×15.5米,有效水深4米,總容積1200m3。
5、加氯加藥間
安裝有加藥設備及二氧化氯發生器,用于加工制備混凝劑(PAC溶液,主要成分AL2O3)、二氧化氯消毒溶液。
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水處理經過
1、原水進入配水井,大而重的懸浮顆粒在此沉淀。原水被平均分為兩部分,通過與沉淀池連接的管道進入沉淀池。配水井內設有進廠濁度檢測儀。
2、分配水進入沉淀池之前要經過管式混合器,原水在此被加入混凝劑(PAC溶液,主要成分AL2O3)。進入絮凝池后,原水經過48層柵條,流速進一步減緩,原水中含有的懸浮物和膠體雜質與混凝劑發生反應,產生絮狀沉淀,部分絮狀物在絮凝池內沉淀。絮凝池與沉淀區之間設有緩沖區,以穩定水流,緩緩進入沉淀區。沉淀區設有蜂窩斜管(直徑為2.5cm),水從沉淀區下方進入斜管,流速為2mm/s。在上升過程中絮狀物進一步下沉,水zui終在沉淀區流入集水槽,經過管道流向過濾池。
3、沉淀池出水進入過濾池的關鍵部位:錐形罩以下過濾料區域。設計濾料為兩種,由上而下濾料顆粒逐漸變大,分別為0.35米厚的無煙煤和0.4米厚的石英砂,下面鋪設0.2米厚的礫石承托層。水經過濾料層過濾,通過連通渠進入上部儲水空間,再經過集水槽進入管道流向清水池。反沖洗經過:濾料在經過長時間過濾后,其間雜質會漸漸增多,透水能力減弱,濾料上層水壓逐漸增大,水位開始上升。當水位上升至虹吸管zui高點流向虹吸下降管時,錐形罩以下產生負壓,反沖洗開始,錐形罩上部儲水箱的水經過連通渠從濾料下方進入,濾料中雜質被沖洗并隨上升水流經過虹吸管排出濾池。當錐形罩上部儲水箱里的水位降至虹吸破壞斗時,虹吸管內部進入空氣,虹吸現象遭到破壞,反沖洗立即停止,正常過濾程序開始運行。反沖洗可自動進行,也可人為開啟壓力水強制反沖洗。
4、濾后水進入清水池的過程中,被加入二氧化氯消毒溶液。進入清水池后在導流墻的作用下,水流曲折前進,延長消毒反應時間。清水池用于貯存凈化過的清水,并可調節供水量與需水量之間的差額。清水池出水管道上安裝有取樣泵,取樣水被抽至出廠濁度儀及余氯分析儀。
5、自動化程度較高,加氯加藥設備、進出廠濁度儀、余氯分析儀均與中心控制室計算機連接,加藥量可根據原水濁度、出廠水濁度變化的情況由計算機進行自動調節,以保證出廠水濁度滿足飲用水標準;出廠水氯離子含量也可由計算機控制二氧化氯發生器進行調節,滿足管網末端氯離子含量,保證飲用水安全。
凈化水水廠水處理工藝
凈化水水廠水處理工藝
凈化水水廠水處理工藝
結束語:凈化水廠工藝復雜,水處理構筑物結構多樣,廠內管網多而密集,凈水材料、設備安裝與土建緊密結合。在建設過程中要充分理解工藝流程原理,用以指導工程建設,從使用功能上檢驗施工的可靠性、合理性。
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