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豎流折板絮凝工藝的設(shè)計與運行

論文類型 技術(shù)與工程 發(fā)表日期 1999-08-01
來源 《中國給水排水》1999年第8期
作者 汪廣豐
摘要 汪廣豐 (南京市市政公用局)   豎流折板絮凝工藝是國內(nèi)80年代初開始廣泛應用的新型高效絮凝工藝,其基本原理是:運用折板縮放或轉(zhuǎn)彎造成的邊界層分離現(xiàn)象所產(chǎn)生的附壁紊流耗能方式,利用擾流機構(gòu)形成的水力噴射、微渦旋紊動、角隅渦流綜合效應和豎向流形成的絮粒網(wǎng)捕作用,在絮凝池內(nèi)沿程保持橫向均勻、 ...

汪廣豐
(南京市市政公用局)

  豎流折板絮凝工藝是國內(nèi)80年代初開始廣泛應用的新型高效絮凝工藝,其基本原理是:運用折板縮放或轉(zhuǎn)彎造成的邊界層分離現(xiàn)象所產(chǎn)生的附壁紊流耗能方式,利用擾流機構(gòu)形成的水力噴射、微渦旋紊動、角隅渦流綜合效應和豎向流形成的絮粒網(wǎng)捕作用,在絮凝池內(nèi)沿程保持橫向均勻、縱向分散地輸入微量而足夠的能量,有效提高輸入能量的利用率、絮凝效率和混凝沉淀設(shè)備的容積利用率,增加液流相對運動,以縮短絮凝時間,提高絮凝體沉降性能。1988年,南京市自來水公司上元門水廠2#沉淀池原平流隔板絮凝工藝改造為豎流折板絮凝--斜管沉淀工藝,設(shè)計規(guī)模6×10m3/d,為當時國內(nèi)單池設(shè)計規(guī)模最大的豎流折板絮凝池,運行效果良好。
  由于豎流折板絮凝工藝在國內(nèi)應用僅20年,設(shè)計與運行中有諸多問題有待進一步研究,筆者就其若干主要問題進行探討。

1 單池設(shè)計流量與折板間距

  由于折板絮凝工藝屬邊壁附壁紊流耗能方式,折板壁板的邊界效應對絮凝效果影響很大。當折板間距增大至一定距離時(筆者認為此距離約為0.8 m),壁板邊界效應將大為減弱甚至到可忽略程度,影響了絮凝效果,故折板間距不宜過大,因而折板絮凝池單池設(shè)計流量也不可過大,反之,間距過小會造成清洗絮凝池不便,故大型絮凝池的設(shè)計應合理確定單池流量和布置流程。上元門水廠2#沉淀池采取大型水廠小型化措施,將池內(nèi)流量在絮凝池前兩段分為3個單元,后4段分為6個單元,增強了水流中附壁絮流作用。為提高折板絮凝池對運行流量變化的適應性,3個單元各設(shè)一根DN 500 mm進水管和閘閥以便調(diào)節(jié)水量。

2 絮凝時間

  絮凝時間是絮凝池最重要的設(shè)計參數(shù)之一。最早建成的六合縣水廠折板絮凝池絮凝時間為6min,鎮(zhèn)江市金山水廠和湖北漢陽縣水廠折板絮凝池絮凝時間分別為10min和7.7min,上元門水廠2#絮凝池絮凝時間10.6min?,F(xiàn)行設(shè)計規(guī)范和設(shè)計手冊規(guī)定為6~15min。為確保工藝效果,提高折板絮凝池的適應能力并留有余地,折板絮凝工藝絮凝時間不宜少于10min。有些地方折板絮凝池因絮凝時間過短,出現(xiàn)絮凝效果欠佳或適應性差、藥耗過大現(xiàn)象。

3 折板絮凝的組合方式

  折板絮凝的組合方式分為同步折板和異步折板兩類。異步折板水流速度和方向轉(zhuǎn)變頻繁,射流作用和液流左右振蕩強烈,顆粒碰撞劇烈;同步折板水流運動狀況變化程度較異步折板弱。為使輸入能量與絮凝體成長過程相適應,折板絮凝的組合方式為:絮凝區(qū)前段采用異步折板,中段采用同步折板,后段為平板。上元門水廠2#絮凝池前兩段為異步折板,后4段中的12個流道為同步折板,最后1個流道為平板。

4 GT值和流速的選取

  豎流折板絮凝工藝各段流速和時間的選取是決定絮凝效果的關(guān)鍵。G值和流速的遞減必須與折板絮凝工藝流程中絮凝體由小到大的形成過程相適應,以提高絮凝效果。G值的遞減不宜少于5段,每段流道數(shù)為3~4道,以防流速突變打碎已形成的絮凝體。異步折板段設(shè)計時,應注意后段波峰流速要小于前段波谷流速,起始流速宜為0.4 m/s左右,以增加顆粒碰撞幾率,降低藥耗;末端流速宜<0.07m/s,以保護已形成的大粒度絮凝體,同時降低Re數(shù),便于絮凝區(qū)的紊流狀態(tài)向沉淀區(qū)的層流狀態(tài)過渡,保證沉淀效果。六合、漢陽縣水廠及現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范各段流速與時間取值見表1,上元門水廠2#絮凝池設(shè)計參數(shù)見表2。實踐表明:上元門水廠折板絮凝池GT值基本合理,已為南京地區(qū)許多改、擴建工程采用,并列入南京市自來水公司技術(shù)標準。

表1 六合、漢陽縣水廠絮凝池設(shè)計參數(shù)
段序 六合縣水廠 漢陽縣水廠 現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3
折板類型 同步 異步 同步 平板 異步 同步 平板
波峰流速(m/s) 0.29 0.35
波谷流速(m/s) 0.10 0.25
流速(m/s) 0.26 0.18 0.13 0.10 0.08 0.21 0.098 0.25~0.15 0.15~0.10
時間(s) 68 60 110 105 43 119 116 119 120 120 120

表2 上元門水廠2#絮凝池設(shè)計參數(shù)
段序 1 2 3 4 5 6
G(S-1) 204 80.79 61 32 23 13.7
T(s) 52 76 105 110 128 171
波峰流速(m/s) 0.40 0.24
波谷流速(m/s) 0.25 0.19
流速(m/s) 0.152 0.109 0.094 0.07

5 折板設(shè)計參數(shù)

  折板的夾角有90°和120°兩種。折板夾角過大會減少波折數(shù),影響紊流強度;夾角過小則不易滑泥。實踐證明:折板夾角為120°運行效果較好。
  在有效水深一定的情況下,折板的波折數(shù)取決于折板夾角和折板寬度,并影響液流的紊流強度。折板寬度小則波折數(shù)多,液流紊流強度大,折板塊數(shù)也增多。折板寬度應隨著絮凝體成長情況而沿程遞減,宜采用30、40、50 cm三種寬度。折板長度與流程布置有關(guān),但過大會增加結(jié)構(gòu)厚度。
  折板的材質(zhì)有鋼絲網(wǎng)水泥板、鋁板和輕質(zhì)填料3類,一般宜采用鋁板。折板的安裝有嵌入池壁預留的凹槽和裝入固定在池壁上的角鋼槽兩種,后者耐久性較差。

6 阻力系數(shù)ζ的選取

  目前國內(nèi)已投產(chǎn)的豎流折板絮凝池存在的一個突出問題是水頭損失的設(shè)計計算值與實測值相差較大,實測值<設(shè)計計算值,以致絮凝池設(shè)計水位與實際不符,弦高過大,上端轉(zhuǎn)折處流速改變,甚至影響絮凝效果。究其原因是阻力系數(shù)ζ值選值不當,部分國內(nèi)水廠水頭損失實測情況見表3。
  實踐證明,折板絮凝工藝阻力系數(shù)ζ值宜取:同步折板0.3,異步折板漸縮0.05、漸放0.2、上轉(zhuǎn)彎?1.8、下轉(zhuǎn)彎3。?

表3 部分水廠折板絮凝池水頭損失值

Pa

廠名 水頭損失設(shè)計值 水頭損失實測值
鎮(zhèn)江金山水廠 3136 2458
鎮(zhèn)江江邊水廠 2195 1225
南京上元門水廠 3724 3136

7 排泥

  絮凝池通常不設(shè)排泥設(shè)施,但因豎流折板絮凝工藝各段尤其是末端流速較低,且為上、下翻騰,造成絮凝區(qū)池底易積泥,故應考慮排泥設(shè)施,一般采用穿孔管排泥,排泥周期可為72 h。

8 過渡區(qū)的設(shè)置

  在絮凝區(qū)與沉淀區(qū)之間設(shè)置過渡區(qū)的作用在于:①從絮凝區(qū)向沉淀區(qū)均勻布水;②降低Re數(shù),使絮凝區(qū)所要求的紊流過渡到沉淀區(qū)所要求的層流。若合理布置流程即絮凝區(qū)流程,形成絮凝區(qū)向沉淀區(qū)的多點布水,同時降低末端流速,則可不設(shè)過渡區(qū)以節(jié)省混凝沉淀設(shè)備容積,這尤其適用于老水廠挖潛改造工程。上元門水廠2#沉淀池未專設(shè)過渡區(qū),首先將反應區(qū)后四段分為6個單元,沿池長方向平行排列,在絮凝區(qū)進入沉淀區(qū)處形成六點均勻布水,布水均勻性良好,均勻性優(yōu)于通常設(shè)置的穿孔墻、整流堰等過渡區(qū)形式;同時降低絮凝區(qū)末端流速,最后一段流速為0.07 m/s,Re數(shù)已很小,完全滿足流態(tài)過渡的需要。

9 運行情況

  1989年至1990年測試情況見表4,1995年測試情況見表5。

表4 上元門水廠2#沉淀池運行測試情況(1989~1990年)
測定日期 原水濁度(NTU) FeCl3單耗(mg/L) 聚合硫酸鐵單耗(mg/L) 運行水量(104m3/d) 沉淀池出水濁度(NTU) 絮凝時間(min)
1987-07-24 920 16.09 8.66 5.2 6.83
1989-08-15 580 14.97 7.54 9.2 7.84
1989-07-05 600 14.03 8.82 6.8 6.71
1989-09-09 420 4.28 8.44 8.8 7.01
1989-10-31 345 6.15 8.80 7.4 6.72
1989-10-14 310 5.08 8.10 10.0 7.25
1990-06-02 205 7.12 8.4 5.4 7.03
1990-07-10 870 18.4 8.80 8.2 6.80
注 1 運行流量采用進水室內(nèi)矩形薄壁計量堰測得
  2 根據(jù)南京市自來水公司規(guī)定,聚合硫酸鐵單耗按單位重量價格比(FeCl3與聚合硫酸鐵之比為1:5.62)折合為FeCl3單耗。

表5 上元門水廠2#沉淀池運行測試情況(1995年)
原水濁度(NTU) 292 原水堿度(mg/L) 90 運行流量(104m3/d) 4.72 沉淀區(qū)上升流速(mm/s) 1.51
反應區(qū)各段取樣靜置5min 后剩余濁度(NTU) 段序 2 3 4 5 6
數(shù)值 1362~162 116~122 108~122 82~102 82~102
反應區(qū)各段礬花 狀況 未形成 形成 碎小 較密實 密實
混凝劑品種 聚合硫酸鐵 折合FeCl3單耗(mg/L) 92
沉淀池排泥水濃度(mg/L) 序號 1 2 3
起始 45000 18500 15000
結(jié)束 810 440 720
排泥周期(h) 8 排泥歷時(min) 5
注 1 運行流量采用測定沉淀區(qū)上升流速法測得;
  2 聚合硫酸鐵單耗按單位重量價格比折合為FeCl3單耗。

  上元門水廠2#沉淀池改造工程自1989年3月竣工通水,至今運行效果良好。?
  實踐證明:豎流折板絮凝工藝應用前景良好,同時也是老水廠挖潛改造的有效途徑,但其設(shè)計參數(shù)的選取合理與否,對絮凝效果至關(guān)重要。?


作者通訊處:210004 南京市建鄴區(qū)東止馬營7號 南京市市政公用局

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