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    杭州主城區(qū)飲用水深度處理的發(fā)展與實(shí)踐

    2022-02-10 05:34:42朱建文
    凈水技術(shù) 2022年2期
    關(guān)鍵詞:南星渾濁度原水

    朱建文

    (杭州市水務(wù)集團(tuán)有限公司,浙江杭州 310000)

    我國(guó)開(kāi)展對(duì)飲用水深度處理技術(shù)的研究與應(yīng)用較晚,1985年建成了我國(guó)第一個(gè)采用臭氧活性炭工藝的城市自來(lái)水廠——北京田村山水廠。后續(xù)隨著水源水污染的加劇及《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)的頒布實(shí)施,國(guó)內(nèi)深度處理技術(shù)的研究得到廣泛開(kāi)展,在試驗(yàn)基礎(chǔ)上,相繼新建或改建了上海周家渡水廠、常州自來(lái)水公司第二水廠、桐鄉(xiāng)果園橋水廠、廣州南州水廠等水廠。經(jīng)過(guò)多年的摸索和實(shí)踐,有必要對(duì)我國(guó)飲用水深度處理技術(shù)的發(fā)展進(jìn)行回顧和總結(jié)。本文以杭州為例,對(duì)杭州飲用水深度處理的改造過(guò)程進(jìn)行了回顧,以期為即將進(jìn)行改造的水廠提供參考,以及與已經(jīng)完成深度處理改造的水廠交流。

    1 杭州飲用水深度處理的發(fā)展與實(shí)踐

    1.1 杭州水廠及原水概況

    杭州主城區(qū)設(shè)計(jì)日供水能力為170萬(wàn)t/d,共有5個(gè)水廠。原水85%取自錢(qián)塘江,其余取自東苕溪。根據(jù)長(zhǎng)期水質(zhì)資料分析,杭州取水口水質(zhì)大部分時(shí)間都在Ⅱ~Ⅲ類,但是2003年來(lái),錢(qián)塘江原水水質(zhì)變差,以地表水Ⅲ類作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),其中主要超標(biāo)項(xiàng)目有總氮、氨氮、錳、耗氧量、總磷、溶解氧等。氨氮最高值達(dá)到4.05~4.10 mg/L,是Ⅲ類水體標(biāo)準(zhǔn)1.0 mg/L的4倍,是Ⅱ類水體標(biāo)準(zhǔn)的8倍。2004年藻類暴發(fā),耗氧量逐年升高,平均值已升至3.0 mg/L左右。自2003年以來(lái),錳持續(xù)偏高,且呈周期性變化的趨勢(shì)。溶解氧嚴(yán)重超標(biāo),最低為0.3 mg/L。

    1.2 杭州市(主城區(qū))飲用水深度處理的規(guī)劃

    2005年6月,浙江省首次印發(fā)了《浙江省城市供水現(xiàn)代化水廠評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》和《浙江省城市供水現(xiàn)代化營(yíng)業(yè)所評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》,為浙江省城市供水現(xiàn)代化提出了目標(biāo)和方向?,F(xiàn)代化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)中,對(duì)現(xiàn)代化水廠的出廠水提出了更高的要求[1]。針對(duì)當(dāng)時(shí)的原水水質(zhì)狀況,杭州市水務(wù)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán))在“十一五科技規(guī)劃”中,提出了杭州主城區(qū)深度處理改造的規(guī)劃。規(guī)劃提出,在前期南星水廠飲用凈水改造一期工程(10萬(wàn)t/d臭氧活性炭深度處理工藝)[2]的基礎(chǔ)上,積累臭氧-活性炭處理技術(shù)的經(jīng)驗(yàn),為清泰水廠、祥符水廠、九溪水廠等水廠進(jìn)行深度處理建設(shè)提供技術(shù)和設(shè)備選型依據(jù)。同時(shí),規(guī)劃也明確,除了臭氧活性炭深度處理工藝,同步研究膜處理技術(shù)和其他新工藝技術(shù)應(yīng)用可行性,為解決原水水質(zhì)問(wèn)題、確保供水水質(zhì)創(chuàng)造條件。

    規(guī)劃明確了繼續(xù)做好臭氧-活性炭深度處理工程的建設(shè),爭(zhēng)取到2010年完成南星水廠30萬(wàn)m3/d二期擴(kuò)建工程、清泰水廠和祥符水廠技術(shù)改造工程,首先實(shí)現(xiàn)杭城3/4的水廠出廠水達(dá)到直接生飲的目標(biāo),使出廠水滿足浙江省城市供水優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),到2015年前完成九溪水廠的擴(kuò)建與直飲水改造,深度處理工程規(guī)劃時(shí)間如表1所示。

    表1 深度處理工程規(guī)劃時(shí)間Tab.1 Planning Schedule of Advanced Treatment Reconstruction

    1.3 深度處理改造回顧

    1.3.1 深度處理改造

    在上述規(guī)劃的指引下,集團(tuán)對(duì)主城區(qū)的自來(lái)水廠逐步進(jìn)行了深度處理改造。4個(gè)水廠從開(kāi)始進(jìn)行改造到全部完成改造,前后共經(jīng)歷了16年,到2018年底,杭州主城區(qū)由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的四大水廠全部完成深度處理改造。各水廠實(shí)際的改造時(shí)間及采用的工藝如表2所示。

    表2 各水廠深度處理改造的時(shí)間及工藝Tab.2 Period and Technology for the Advanced Treatment Reconstruction of Each WTP

    1.3.2 深度處理改造中的幾點(diǎn)體會(huì)

    (1)新建水廠需考慮今后改擴(kuò)建的需求

    受城市供水需求的限制,各水廠在改造的過(guò)程中均不能停水,因此,給各改造工程增加了不少難度,也使整個(gè)改造的時(shí)間較長(zhǎng)。同時(shí),也要求新建水廠的設(shè)計(jì)過(guò)程中需要充分考慮今后改造的需求。

    (2)活性炭層下設(shè)砂墊層能有效降低活性炭出水渾濁度

    南星一期是集團(tuán)第一個(gè)完成臭氧活性炭深度處理改造的水廠,其活性炭濾池在工藝的最后一段,由于活性炭濾池中活性炭濾料為8×30目,在運(yùn)行的過(guò)程中發(fā)現(xiàn),經(jīng)過(guò)活性炭濾池后,出水的渾濁度反而比進(jìn)水的高。因此,南星二期及后續(xù)的改造過(guò)程中,在活性炭層的下面增加了粒徑為1~2 mm的石英砂,厚度為0.4 m,同步適當(dāng)降低了活性炭層的厚度,有效地確保了活性炭池的出水渾濁度,同時(shí)又達(dá)到了活性炭去除氨氮和有機(jī)物的效果。

    (3)前置活性炭工藝選炭時(shí)需充分考慮炭的強(qiáng)度

    清泰水廠活性炭池(炭砂雙層濾料)為前置活性炭,接在沉淀池之后,其反沖洗時(shí)間較短,因此,在活性炭選擇時(shí),強(qiáng)度比南星水廠的高。炭的形式也有改變,南星水廠最早用的是原煤破碎炭,而清泰水廠用的是壓塊破碎炭。實(shí)際運(yùn)行中,控制沉淀池出水渾濁度在2 NTU以下時(shí),其反沖洗周期在36~48 h,而在砂濾池后的活性炭濾池,其反沖洗周期在1~2周。

    (4)避免光照能有效降低砂濾池滋長(zhǎng)青苔的風(fēng)險(xiǎn)

    南星水廠深度處理運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)水廠從前加氯改為前加臭氧后,砂濾池很容易滋長(zhǎng)青苔,嚴(yán)重影響水廠生產(chǎn)運(yùn)行中的感官。因此,在清泰水廠的改造中,為炭砂濾池增加了一個(gè)大棚。后續(xù)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),加蓋大棚雖然能緩解青苔的生長(zhǎng),但是仍然不能徹底解決青苔問(wèn)題,部分陽(yáng)光能照到的地方仍然有青苔生長(zhǎng),因此,祥符水廠改造時(shí),將砂濾池建到了室內(nèi),有效降低了砂濾池長(zhǎng)青苔的風(fēng)險(xiǎn)。

    2 兩種工藝的主要設(shè)計(jì)參數(shù)

    2.1 南星水廠臭氧活性炭系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)[2]

    2.1.1 預(yù)臭氧

    預(yù)臭氧最大投加量按1 mg/L設(shè)計(jì),總接觸時(shí)間為5 min,有效接觸時(shí)間為3 min,有效水深為6 m。臭氧擴(kuò)散采用水射器抽吸臭氧氣體后,通過(guò)插入接觸池內(nèi)的射流擴(kuò)散器來(lái)完成。臭氧池為全封閉式,頂部設(shè)尾氣抽吸管,抽吸出的尾氣經(jīng)尾氣破壞器處理后排放。

    2.1.2 后臭氧

    后臭氧最大投加量按2 mg/L設(shè)計(jì),總接觸反應(yīng)時(shí)間為10 min,分成3段投加,接觸反應(yīng)時(shí)間分別為2、4、4 min。后臭氧接觸池有效水深為6 m。

    2.1.3 活性炭池

    活性炭濾池濾層厚度為2 m,有效粒徑為0.65~0.75 mm,碘值大于1 000 mg/g,亞甲藍(lán)值大于200 mg/L。空床停留時(shí)間為11.5 min,對(duì)應(yīng)的濾速為10.4 m/h。采用先氣沖再水沖的反沖洗方式,氣沖強(qiáng)度為55 m3/(m2·h),水沖強(qiáng)度為25 m3/(m2·h)。

    2.2 清泰水廠臭氧活性炭及膜系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)

    2.2.1 預(yù)臭氧

    預(yù)臭氧設(shè)計(jì)最大投加量為1.5 mg/L,接觸時(shí)間為5 min,池深為7.5 m。

    2.2.2 炭砂濾池

    炭砂濾池單池面積為135.8 m2,設(shè)計(jì)濾速為7.82 m/h,強(qiáng)制濾速為8.53 m/h。上層采用顆?;钚蕴浚瑸V料厚度為1.3 m,采用8×30目粒度,堆積密度為0.35~0.55 g/cm3。下層采用石英砂,厚度為0.5 m,有效粒徑為0.5 mm,K80≤1.6。采用長(zhǎng)柄濾頭配水,單獨(dú)氣沖加單獨(dú)水沖的反沖洗方式,氣沖強(qiáng)度為55 m3/(m2·h),水沖強(qiáng)度為25 m3/(m2·h)。

    2.2.3 膜系統(tǒng)

    采用膜柱型號(hào)為UNA629A,膜絲為PVDF材質(zhì),孔徑為0.1 μm,每支膜的過(guò)濾面積為50 m2。設(shè)計(jì)膜通量最大為100 L/(m2·h),物理清洗周期為30 min,小化學(xué)清洗周期為2~4 d,大化學(xué)清洗周期為35 d。

    3 兩種組合工藝的出水水質(zhì)對(duì)比

    杭州市主城區(qū)飲用水廠在深度處理改造中,從總體上采用了兩大深度處理工藝,一是臭氧活性炭深度處理工藝(簡(jiǎn)稱臭氧活性炭工藝),二是臭氧活性炭結(jié)合膜的深度處理工藝(簡(jiǎn)稱膜工藝),對(duì)兩大工藝的出水水質(zhì)做對(duì)比分析。選取的兩個(gè)不同工藝的水廠,其原水水源相同,以下數(shù)據(jù)為每年5月的平均值。

    3.1 渾濁度

    由圖1可知,臭氧活性炭工藝歷年5月的出水平均渾濁度在0.03~0.07 NTU。對(duì)其出水最大值進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)臭氧活性炭工藝出水的渾濁度最大值達(dá)0.29 NTU,最大值在0.1 NTU以上也常有發(fā)生。

    圖1 臭氧活性炭工藝進(jìn)出水渾濁度變化Fig.1 Changes of Turbidity in Inlet and Outlet Water of Ozone Activated Carbon Process

    由圖2可知,膜工藝歷年5月的出水平均渾濁度在0.03~0.05 NTU。對(duì)其出水最大值進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)膜工藝出水的渾濁度最大值為0.09 NTU,且運(yùn)行期間出水渾濁度很穩(wěn)定,基本在0.03~0.05 NTU。

    圖2 膜工藝進(jìn)出水渾濁度變化Fig.2 Changes of Turbidity in Water Influent and Effluent of Membrane Process

    因此,膜工藝在出水渾濁度的控制上較有優(yōu)勢(shì),出水渾濁度不僅低且非常穩(wěn)定。

    3.2 耗氧量

    由圖3和圖4可知,臭氧活性炭工藝的出水耗氧量平均值在0.84~1.26 mg/L,膜工藝的出水耗氧量平均值在0.93~1.13 mg/L。兩種工藝在耗氧量的去除效果上差異不明顯,若想通過(guò)超(微)濾來(lái)提高對(duì)有機(jī)物的效果,作用不明顯。

    圖3 臭氧活性炭工藝進(jìn)出水耗氧量變化Fig.3 Changes of CODMn in Water Influent and Effluent of Ozone Activated Carbon Process

    圖4 膜工藝進(jìn)出水耗氧量變化Fig.4 Changes of CODMn in Water Influent and Effluent of Membrane Process

    3.3 生物指標(biāo)

    兩種處理工藝雖然用的是同一水源,但是膜工藝的水廠原水輸送前,經(jīng)過(guò)渠道后進(jìn)入吸水井前與一條市內(nèi)河道相通,因此,膜工藝的水廠的原水耐熱大腸菌和總大腸菌數(shù)量高于臭氧活性炭工藝的水廠。由表3和表4可知,采用膜工藝的水廠,雖然原水耐熱大腸菌和總大腸菌數(shù)量均高于臭氧活性炭工藝的水廠,但是出水的微生物均小于1 CFU/(100 mL)。這也是采用膜工藝的水廠選擇膜工藝的原因之一。

    3.4 氨氮

    膜工藝的水廠原水部分取自河道水,因此,其進(jìn)水的氨氮平均值明顯高于臭氧活性炭工藝的水廠,但是兩者出水的氨氮平均值均小于0.02 mg/L(表5)。這是由于膜工藝的水廠采用炭砂濾池,盡管反沖洗周期只有24 h,但是仍然具有很好的生物除氨氮的效果。

    表3 臭氧活性炭工藝出水微生物情況Tab.3 Outflow Microorganism of Ozone Activated Carbon Process

    表4 膜工藝出水微生物情況Tab.4 Outflow Microorganism of Membrane Treatment Process

    表5 臭氧活性炭工藝與膜工藝氨氮的對(duì)比Tab.5 Comparison of Ozone Activated Carbon Process and Membrane Treatment Process for Ammonia Removal

    3.5 鐵和錳

    膜工藝水廠原水部分取自河道水,因此,其進(jìn)水的鐵平均值高于臭氧活性炭工藝的水廠,但是兩者出水的鐵平均值均小于0.05 mg/L,體現(xiàn)了對(duì)鐵的良好的去除效果(表6)。兩種組合工藝對(duì)錳的去除效果沒(méi)有明顯差異,出水均小于0.05 mg/L(表7)。

    表6 臭氧活性炭工藝與膜工藝鐵的對(duì)比Tab.6 Comparison of Ozone Activated Carbon Process and Membrane Treatment Process for Iron Removal

    表7 臭氧活性炭工藝與膜工藝錳的對(duì)比Tab.7 Comparison of Ozone Activated Carbon Process and Membrane Treatment Process for Manganese Removal

    4 體會(huì)與建議

    (1)由投運(yùn)的膜處理組合工藝和臭氧活性炭組合工藝可知,兩種組合工藝在水質(zhì)上的差異主要在渾濁度和微生物。與臭氧活性炭組合工藝相比,膜處理組合工藝出水渾濁度的穩(wěn)定性和對(duì)微生物的保障性更優(yōu)。

    (2)在采用超(微)濾工藝時(shí),需要組合其他工藝,以達(dá)到去除有機(jī)物和氨氮的效果。

    (3)深度處理改造工藝的選擇,需要根據(jù)確定的目標(biāo)、自身的原水水質(zhì)特點(diǎn)和現(xiàn)狀處理工藝存在的問(wèn)題綜合考慮。以去除有機(jī)物和氨氮為目標(biāo)的,可以采用臭氧活性炭工藝;在達(dá)到去除目標(biāo)基礎(chǔ)上,對(duì)出水渾濁度有較高穩(wěn)定性要求的,可以結(jié)合膜工藝;對(duì)水源水可能受微生物污染風(fēng)險(xiǎn)較大的,也可以結(jié)合膜工藝,提高對(duì)微生物的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

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