CN113754197B - 一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置及应用其处理水源水的方法 - Google Patents

一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置及应用其处理水源水的方法 Download PDF

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Abstract

一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置及应用其处理水源水的方法,本发明涉及一种处理村镇水源水的装置及方法。本发明的目的是要解决现有村镇饮用水水源存在的微生物、浊度、铁、锰、色度和有机物超标等多元污染问题。本装置包括小间距折板速沉调节水箱、小径管式反应器、GAC缓速滤池、重力流超滤膜池和同侧回转廊道式清水池。本发明适用于不同类型的水源水(如地下水、湖库水、泉水、融雪水、窖水和雨水等),能同步高效去除水中多种污染物,有效保证饮用水的生物安全性和化学安全性,具有近零维护、成本低(运行成本几乎为0)、能耗低、操作简单、净水效能高等特点。

Description

一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置及应用其处理水源 水的方法
技术领域
本发明涉及一种处理村镇水源水的装置及方法。
背景技术
90%以上的村镇饮用水水源主要面临微生物、浊度、铁锰、色度、有机物超标等多元污染问题,还面临着农业或畜牧业引起的微污染问题如农药、杀虫剂、除草剂和氨氮等;并且农村的水污染问题严峻且复杂,具有显著的地域性和差异性。同时,村镇人口分布较为分散且人数较少,用水量波动大,用水规模较小,受水量变化冲击以及规模化的影响,现有技术处理效果不稳定。此外,目前尚无专门用于村镇供水的技术或设备,大多是将城市现有供水技术或工艺,缩小规模照搬到农村,存在处理效果低下且不稳定、占地面积大、能耗高、制水成本高、运行维护工作量大且需要专门的技术人员运管等瓶颈问题。
浊度和色度作为感官性状指标,影响了人们饮用水时的观感,饮用时带来较强的不适感;铁锰过量摄入对人体有慢性毒害作用,如铁浓度超过血红蛋白结合能力时就会形成沉淀,导致代谢性酸中毒,对肝脏产生危害甚至诱发糖尿病,同时铁、锰异味较大且污染生活用具;微污染物含量极少,但危害极大,可在人体中不断富集,难以代谢,对人体健康产生很大威胁.常规处理以除浊为主,对水中溶解性有机物、铁锰、微量有机污染物、氨氮等去除效果差,难以保障村镇供水安全。
微生物安全性是影响饮用水供水水质安全的首要因素。目前在村镇,大部分供水系统仅配备蓄水池和供水管网等基本设施,缺乏有效的水处理装置或消毒工艺,大多数村镇仍存在饮用水微生物污染问题,严重威胁着当地居民的身心健康。
因此,亟需一种除污染效能好、操作简单、运行维护工作量少、低能耗、低成本、结构简单的净水设备以解决村镇饮用水水质问题。
发明内容
本发明的目的是要解决现有村镇饮用水水源存在的微生物、浊度、铁锰、色度和有机物超标等多元污染问题,提供一种操作简单、低能耗、近零维护、无需专人操作的一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置及应用其处理水源水的方法。
一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置包括小间距折板速沉调节水箱、小径管式反应器、GAC缓速滤池、重力流超滤膜池和同侧回转廊道式清水池;
所述的小间距折板速沉调节水箱的一端通过进水管与原水连通,小间距折板速沉调节水箱的另一端通过调节水箱出水管与小径管式反应器的进水口连通,在小间距折板速沉调节水箱中设置多条折板形成垂直折流;
所述的小径管式反应器中包括小径斜管、第一穿孔匀水墙、第二穿孔匀水墙和小径管式反应器穿孔集水管,在小径管式反应器的进水口处依次设置第一穿孔匀水墙和第二穿孔匀水墙,第一穿孔匀水墙、第二穿孔匀水墙设置在小径斜管无效区域下部,第一穿孔匀水墙和第二穿孔匀水墙上的小孔交错布置;小径斜管的上部为清水区,小径斜管的下部为布水区,清水区中设有多根集水管;
所述的小径管式反应器和GAC缓速滤池之间设置有集水渠,GAC缓速滤池包括曝气干管、曝气支管、配水孔、承托层、活性炭层和GAC缓速滤池穿孔集水管;曝气干管、配水孔、承托层、活性炭层和GAC缓速滤池穿孔集水管自下而上设置在GAC缓速滤池中,在曝气干管上连接有多条曝气支管,集水渠通过配水孔与GAC缓速滤池相连通;
所述的GAC缓速滤池通过GAC缓速滤池穿孔集水管与重力流超滤膜池相连通,重力流超滤膜池中由下至上依次设置重力流超滤膜池曝气干管、膜组件和重力流超滤膜池集水管,在重力流超滤膜池曝气干管上连接有多条重力流超滤膜池曝气支管;
重力流超滤膜池通过重力流超滤膜池集水管与同侧回转廊道式清水池相连通,在同侧回转廊道式清水池内设置有多个隔墙形成推流流态,同侧回转廊道式清水池的底部开有集水坑,集水坑与回转廊道连通。
一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置处理水源水的方法,是按照以下步骤实现的:
一、原水流进小间距折板速沉调节水箱中,颗粒大的泥砂在上下流动的过程中,流速降低,下沉到小间距折板速沉调节水箱底部,通过第一穿孔排泥管排出;
二、经小间距折板速沉调节水箱初沉后的水流进小径管式反应器中,依次经过第一穿孔匀水墙、第二穿孔匀水墙进入布水区,水流流经小径斜管的过程中颗粒较大的泥砂、悬浮物下沉至小径管式反应器底部,通过第二穿孔排泥管排出;水流通过清水区中集水管进入集水渠,得到沉淀后的水;
三、沉淀后的水经配水孔进入GAC缓速滤池中,GAC缓速滤池采用上向流,底部为配水区,待滤水依次经过承托层和活性炭层,打开GAC缓速滤池底部设置的曝气装置、曝气干管和曝气支管,曝气进入到GAC缓速滤池中,过滤后的水经GAC缓速滤池穿孔集水管收集后进入到重力流超滤膜池中,得到滤后水;
四、在重力流超滤膜池内,水通过膜孔进入膜组件,重力流超滤膜池采用重力流超滤膜池曝气干管和重力流超滤膜池曝气支管曝气;膜组件出水经过重力流超滤膜池集水管进入同侧回转廊道式清水池中;
五、同侧回转廊道式清水池内设有多个往复式和回转式的隔墙,多个隔墙,使水形成推流流态,消毒设施内装有消毒剂,使用计量泵投加消毒剂,消毒后的水经过加压泵加压后输送至村镇居民处,即完成利用一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置处理水源水的方法。
本发明应用一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置处理水源水的方法具有以下优点:
1能耗低、成本低、绿色无药剂:
①、传统膜滤净水设备过滤水头相对较高通常为0.05~0.1MPa,而本发明一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置所采用的过滤水头为0.005~0.007MPa,远远低于传统膜滤净水设备,且不需要抽吸泵,显著降低了重力流超滤膜池工艺运行能耗;
②、净水过程中不投加混凝剂,节省了药剂费用;
③、本发明一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置采用重力流过滤,运行过程中不产生额外的能耗和电耗,故该设备运行成本几乎为0应考虑消毒部分产生的运行费用。
2操作简单、近零维护、运行管理方便:
本发明一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置采用连续过滤模式,相比于传统的膜净水设备,不需要水力反冲洗系统如反冲洗泵、反冲洗水箱、反冲洗管路和反冲洗自控系统、错流系统如错流管路和控制系统、化学清洗系统如药剂池、药剂投加泵、药剂投加管路、药剂计量设备、废液收集池及自控系统,操作简单,也省去了上述各系统的维护工作,运行管理比较方便;
3同步去除多元污染物,净水效能高:
本发明一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置有机地结合了“小间距折板速沉调节水箱+小径管式反应器+活性炭层+生物滤饼层+超滤膜”三重过滤屏障,可显著强化对水中多元污染物如颗粒物、悬浮物、胶体、致病微生物、氨氮、有机物、铁、锰等的去除效能,保障供水水质安全;
4供水的安全可靠性高:
传统膜滤净水设备由于膜污染的形成,需定期进行水力反冲洗和化学清洗,清洗时膜净水设备无法产水,尤其当膜污染较重时,清洗更为频繁,严重影响了净水设备产水的可靠性;相比之下,本发明一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置采用连续过滤模式,避免了因水力反冲洗和化学清洗而断水的现象,有效地提高了供水可靠性;此外,该净水装置采用重力流过滤借助太阳能电池辅助供电,不需要额外供电,即使出现长时间停电现象,亦可正常运行,有效保障了供水安全性;
重力流超滤膜池膜滤耦合低剂量消毒,最大程度降低消毒副产物生成量:
GAC缓速滤池和重力流超滤膜池生物滤饼层+超滤膜可强化去除水中溶解性有机物、氨氮、微污染物以及大分子有机物,去除消毒副产物的前驱体,进而减少了消毒剂的投加量,最大程度降低了消毒副产物的生成量。
6本装置适用于不同类型的水源水如地下水、湖库水、泉水、融雪水、窖水和雨水等,适用于多种污染物,如浊度、微生物、色度、氨氮、有机物、铁、锰等;最大特点是可连续运行,清洗周期为1年—数年,驱动压力极低0.2m~2.0m即可,具有低能耗,近零维护,成本低。
本发明适用于处理村镇水源水库微污染原水。
附图说明
图1为实施例一所述的零维护村镇饮用水一体式净化装置的整体结构示意图;
图2为实施例一所述的零维护村镇饮用水一体式净化装置的俯视结构示意图。
具体实施方式
以下实施例进一步说明本发明的内容,但不应理解为对本发明的限制。在不背离本发明实质的情况下,对本发明方法、步骤或条件所作的修改和替换,均属于本发明的范围。
具体实施方式一:本实施方式一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置包括小间距折板速沉调节水箱1、小径管式反应器2、GAC缓速滤池3、重力流超滤膜池4和同侧回转廊道式清水池5;
所述的小间距折板速沉调节水箱1的一端通过进水管与原水连通,小间距折板速沉调节水箱1的另一端通过调节水箱出水管9-1与小径管式反应器2的进水口连通,在小间距折板速沉调节水箱1中设置多条折板8形成垂直折流;
所述的小径管式反应器2中包括小径斜管13、第一穿孔匀水墙10、第二穿孔匀水墙11和小径管式反应器穿孔集水管14,在小径管式反应器2的进水口处依次设置第一穿孔匀水墙10和第二穿孔匀水墙11,第一穿孔匀水墙10、第二穿孔匀水墙11设置在小径斜管13无效区域下部,第一穿孔匀水墙10和第二穿孔匀水墙11上的小孔交错布置;小径斜管13的上部为清水区15,小径斜管13的下部为布水区12,清水区15中设有多根集水管14;
所述的小径管式反应器2和GAC缓速滤池3之间设置有集水渠16,GAC缓速滤池3 包括曝气干管18、曝气支管19、配水孔20、承托层21、活性炭层22和GAC缓速滤池穿孔集水管23;曝气干管18、配水孔20、承托层21、活性炭层22和GAC缓速滤池穿孔集水管23自下而上设置在GAC缓速滤池3中,在曝气干管18上连接有多条曝气支管 19,集水渠16通过配水孔20与GAC缓速滤池3相连通;
所述的GAC缓速滤池3通过GAC缓速滤池穿孔集水管23与重力流超滤膜池4相连通,重力流超滤膜池4中由下至上依次设置重力流超滤膜池曝气干管31、膜组件30和重力流超滤膜池集水管29,在重力流超滤膜池曝气干管31上连接有多条重力流超滤膜池曝气支管32;
重力流超滤膜池4通过重力流超滤膜池集水管29与同侧回转廊道式清水池5相连通,在同侧回转廊道式清水池5内设置有多个隔墙33形成推流流态,同侧回转廊道式清水池5的底部开有集水坑,集水坑与回转廊道5-1连通。
具体实施方式二:本实施方式与具体实施方式一不同点是:所述的进水管上设有取水泵6和进水阀7;相邻两条折板8之间的距离为0.2~1.0m;所述的第一穿孔匀水墙10和第二穿孔匀水墙11之间的距离为0.5~1.5m,相邻两根集水管14之间的距离为0.2~0.4m。其它步骤与具体实施方式一相同。
具体实施方式三:本实施方式与具体实施方式一或二之一不同点是:所述的重力流超滤膜池4内还设有溶解氧检测仪;所述的膜组件30为水草式、柱式或帘式膜组件。其它步骤与具体实施方式一或二相同。
具体实施方式四:本实施方式与具体实施方式一至三之一不同点是:所述的集水渠 16和重力流超滤膜池4之间设有循环管46,循环管46上设有循环阀24和循环泵25。其它步骤与具体实施方式一至三相同。
具体实施方式五:本实施方式与具体实施方式一至四之一不同点是:所述的重力流超滤膜池4和集水渠16之间设有越管路47,越管路47由超越阀17控制。其它步骤与具体实施方式一至四相同。
具体实施方式六:本实施方式与具体实施方式一至五之一不同点是:所述的GAC缓速滤池3内设有节能双曝气装置45和双层钢制错孔拦网,所述的节能双曝气装置45为微孔曝气盘、钛板、微纳曝气管、穿孔曝气管。其它步骤与具体实施方式一至五相同。
具体实施方式七:本实施方式与具体实施方式一至六之一不同点是:所述的同侧回转廊道式清水池5外设有消毒设施27,消毒设施27内装有消毒剂,消毒设施27通过进药管与同侧回转廊道式清水池5连通;所述的进药管上设有计量泵28。其它步骤与具体实施方式一至六相同。
具体实施方式八:本实施方式与具体实施方式一至七之一不同点是:所述的小间距折板速沉调节水箱1的底部设有排泥斗,泥砂通过第一穿孔排泥管44排出,第一穿孔排泥管44由第一排泥阀37控制;所述的调节水箱出水管9-1上设置有调节水箱出水阀9;所述的集水坑与出水管相连通,出水管上设有输水阀34和加压泵35;所述的同侧回转廊道式清水池5的底部设有放空阀36;所述的小径管式反应器2的底部设有第二穿孔排泥管 38,第二穿孔排泥管38由第二排泥阀41控制;所述的GAC缓速滤池3的底部设有第三穿孔排泥管39,第三穿孔排泥管39由第三排泥阀42控制;所述的重力流超滤膜池4的底部设有第四穿孔排泥管40,第四穿孔排泥管40由第四排泥阀43控制。其它步骤与具体实施方式一至七相同。
具体实施方式九:本实施方式与具体实施方式一至八之一不同点是:所述的循环泵 25、计量泵28和节能双曝气装置45均与太阳能光电板26电连接,由太阳能光电板26 供电。其它步骤与具体实施方式一至八相同。
具体实施方式十:本实施方式与具体实施方式一至九之一不同点是:一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置处理水源水的方法,是按照以下步骤实现的:
一、原水流进小间距折板速沉调节水箱1中,颗粒大的泥砂在上下流动的过程中,流速降低,下沉到小间距折板速沉调节水箱1底部,通过第一穿孔排泥管44排出;
二、经小间距折板速沉调节水箱1初沉后的水流进小径管式反应器2中,依次经过第一穿孔匀水墙10、第二穿孔匀水墙11进入布水区12,水流流经小径斜管13的过程中颗粒较大的泥砂、悬浮物下沉至小径管式反应器2底部,通过第二穿孔排泥管38排出;水流通过清水区15中集水管14进入集水渠16,得到沉淀后的水;
三、沉淀后的水经配水孔20进入GAC缓速滤池3中,GAC缓速滤池3采用上向流,底部为配水区,待滤水依次经过承托层21和活性炭层22,打开GAC缓速滤池3底部设置的曝气装置45、曝气干管18和曝气支管19,曝气进入到GAC缓速滤池3中,过滤后的水经GAC缓速滤池穿孔集水管23收集后进入到重力流超滤膜池4中,得到滤后水;
四、在重力流超滤膜池4内,水通过膜孔进入膜组件30,重力流超滤膜池4采用重力流超滤膜池曝气干管31和重力流超滤膜池曝气支管32曝气;膜组件30出水经过重力流超滤膜池集水管29进入同侧回转廊道式清水池5中;
五、同侧回转廊道式清水池5内设有多个往复式和回转式的隔墙33,多个隔墙33形成推流流态,消毒设施27内装有消毒剂,使用计量泵28投加消毒剂,消毒后的水经过加压泵35加压后输送至村镇居民处,即完成利用一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置处理水源水的方法。其它步骤与具体实施方式一至九相同。
下面结合附图和实施例对本发明进行详细的说明。
实施例一:结合图1和图2说明本实施例,本实施例一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置包括小间距折板速沉调节水箱1、小径管式反应器2、GAC缓速滤池3、重力流超滤膜池4和同侧回转廊道式清水池5;
所述的小间距折板速沉调节水箱1的一端通过进水管与原水连通,小间距折板速沉调节水箱1的另一端通过调节水箱出水管9-1与小径管式反应器2的进水口连通,在小间距折板速沉调节水箱1中设置多条折板8形成垂直折流;
所述的小径管式反应器2中包括小径斜管13、第一穿孔匀水墙10、第二穿孔匀水墙11和小径管式反应器穿孔集水管14,在小径管式反应器2的进水口处依次设置第一穿孔匀水墙10和第二穿孔匀水墙11,第一穿孔匀水墙10、第二穿孔匀水墙11设置在小径斜管13无效区域下部,第一穿孔匀水墙10和第二穿孔匀水墙11上的小孔交错布置;小径斜管13的上部为清水区15,小径斜管13的下部为布水区12,清水区15中设有多根集水管14;
所述的小径管式反应器2和GAC缓速滤池3之间设置有集水渠16,GAC缓速滤池3 包括曝气干管18、曝气支管19、配水孔20、承托层21、活性炭层22和GAC缓速滤池穿孔集水管23;曝气干管18、配水孔20、承托层21、活性炭层22和GAC缓速滤池穿孔集水管23自下而上设置在GAC缓速滤池3中,在曝气干管18上连接有多条曝气支管 19,集水渠16通过配水孔20与GAC缓速滤池3相连通;
所述的GAC缓速滤池3通过GAC缓速滤池穿孔集水管23与重力流超滤膜池4相连通,重力流超滤膜池4中由下至上依次设置重力流超滤膜池曝气干管31、膜组件30和重力流超滤膜池集水管29,在重力流超滤膜池曝气干管31上连接有多条重力流超滤膜池曝气支管32;
重力流超滤膜池4通过重力流超滤膜池集水管29与同侧回转廊道式清水池5相连通,在同侧回转廊道式清水池5内设置有多个隔墙33形成推流流态,同侧回转廊道式清水池5的底部开有集水坑,集水坑与回转廊道5-1连通;
所述的进水管上设有取水泵6和进水阀7;
所述的重力流超滤膜池4内还设有溶解氧检测仪;所述的膜组件30为水草式、柱式或帘式膜组件;
所述的集水渠16和重力流超滤膜池4之间设有循环管46,循环管46上设有循环阀24和循环泵25;
所述的重力流超滤膜池4和集水渠16之间设有越管路47,越管路47由超越阀17控制;
所述的GAC缓速滤池3内设有节能双曝气装置45和双层钢制错孔拦网,所述的节能双曝气装置45为微孔曝气盘、钛板、微纳曝气管、穿孔曝气管;
所述的同侧回转廊道式清水池5外设有消毒设施27,消毒设施27内装有NaClO,消毒设施27通过进药管与同侧回转廊道式清水池5连通;所述的进药管上设有计量泵28;
所述的小间距折板速沉调节水箱1的底部设有排泥斗,泥砂通过第一穿孔排泥管44 排出,第一穿孔排泥管44由第一排泥阀37控制;所述的调节水箱出水管9-1上设置有调节水箱出水阀9;所述的集水坑与出水管相连通,出水管上设有输水阀34和加压泵35;所述的同侧回转廊道式清水池5的底部设有放空阀36;所述的小径管式反应器2的底部设有第二穿孔排泥管38,第二穿孔排泥管38由第二排泥阀41控制;所述的GAC缓速滤池3的底部设有第三穿孔排泥管39,第三穿孔排泥管39由第三排泥阀42控制;所述的重力流超滤膜池4的底部设有第四穿孔排泥管40,第四穿孔排泥管40由第四排泥阀43 控制;
所述的循环泵25、计量泵28和节能双曝气装置45均与太阳能光电板26电连接,由太阳能光电板26供电;
实施例一设计处理水量100m3/d的一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置,各部件的工艺参数如下:
一、小间距折板速沉调节水箱1:
(1)小间距折板速沉调节水箱1的参数:
小间距折板速沉调节水箱1尺寸:L×B×H=1.5m×1.5m×1.0m,停留时间5~30min;设4个折板,折板间距0.3m,廊道流速0.003m/s,折板长1.5m,高0.7m,过水断面0.15m,过水断面流速0.005m/s(廊道流速不宜超过0.5m/s;)设5个排泥斗,排泥斗高0.15m,宽0.3m,第一穿孔排泥管44的直径为50mm。
(2)小间距折板速沉调节水箱1的作用:
小间距折板速沉调节水箱1具有调蓄和初沉的作用;当来水量波动时,调节箱具有调蓄作用;当原水进入调节箱后,流速较低,泥沙、颗粒物、悬浮物等首先进行初沉,强化了沉淀效果。
(3)小间距折板速沉调节水箱1的设计特点:
本发明在小间距折板速沉调节水箱中引入折板8,水流在调节箱上下流动过程中,流速降低,颗粒较大的泥砂进行初步沉淀,强化沉淀效果,降低了GAC缓速滤池3的负荷,延长了GAC缓速滤池3的过滤周期,进一步减轻膜污染,延长膜设备的使用寿命。
二、小径管式反应器2:
(1)小径管式反应器2的参数:
小径管式反应器2的尺寸:L×B×H=2.0m×1.0m×2.05m;小径斜管13采用塑料片热压正六边形蜂窝管,管内径10mm,斜管长1.4m,垂直高度1.0~1.2m;清水区15上升流速0.05-0.6m/s,小径斜管13内流速0.05-0.6m/s,水流在小径斜管13中停留时间0.5~6h;布水区12高0.5m,清水区15高0.4m,布水区12采用两道穿孔墙配水,配水孔错流布置,过孔流速0.015m/s;第一穿孔匀水墙10:配水孔分3排布置,水平方向孔中心距0.1m,边孔距边壁0.1m,垂直方向孔中距0.10m;第二穿孔匀水墙11:配水孔分3排布置,水平方向孔中心距0.1m,边孔距边壁0.05m;垂直方向孔中距0.10m;第一穿孔匀水墙10 和第二穿孔匀水墙11之间的距离为1.2~1.5m;排泥斗高0.15m,清水区15采用集水管 14集水,集水管设5个,集水管间距0.4m,两侧集水管距墙0.2m,集水管中心距上内底 0.1m。
(2)小径管式反应器2的作用:
小径管式反应器2具有沉淀效率高和生物降解的作用,可进一步去除水中悬浮物和泥砂颗粒,降低水中浊度;长期运行时,斜管管内壁挂上一层生物膜,利用生物膜上附着的微生物可强化对溶解性污染物的去除。
(3)小径管式反应器2设计特点:
A、内置式布水区及错流多道穿孔墙设计:
布水区设在小径管式反应器在内部,位于斜管无效区域下方,进一步节省空间,减少占地,配水区采用两道穿孔匀水墙配水,配水孔错流布置,配水更均匀,最大程度降低死水区;
B、挂膜式小径管式反应器(2)设计:
小径斜管13采用小管径正六边形蜂窝管,管内径15mm,斜管长1.4m,垂直高度 1.0~1.2m,水流在斜管中停留时间0.5-6h,有效的保证了斜管沉淀时间,提高了沉淀效率,长期运行后斜管内壁生成一层生物膜,利用生物膜上附着的微生物的生物降解作用可强化对溶解性污染物的去除;
C、小间距加密型集水设施:
通过小间距加密型小径管式反应器穿孔集水管14的布置,有效保障出水均匀性和降低水流扰动,最大程度地削减了斜管上清水区15的高度,降低了装置的高度。
三、GAC缓速滤池(3):
(1)GAC缓速滤池(3)的参数如下
设计处理水量100m3/d,GAC缓速滤池3尺寸:L×B×H=2.1m×2.0m×2.05m,溢流装置尺寸L×B×H=0.4m×0.1m×0.4m,滤速范围0.1~5m/h;底部配水区0.5m,承托层0.15m,活性炭层高1.1m,活性炭粒径为4~10mm,接触时间0.2~11h,清水区0.3m;排泥斗高0.15m,宽0.3m,采用第三穿孔排泥管39排泥,第三穿孔排泥管39的直径50mm;GAC 缓速滤池穿孔集水管23设5个,GAC缓速滤池穿孔集水管23间距0.4m,两侧GAC缓速滤池穿孔集水管23距墙0.2m,GAC缓速滤池穿孔集水管23中心距上顶0.1m。曝气干管18的曝气强度15L/(s·㎡),曝气干管18管径50mm,曝气干管18始端流速为32m/s,共20个曝气支管19,曝气支管19管径为20mm,曝气支管19流速为10m/s,孔眼直径 5mm,孔眼总数为500,每根曝气支管19上各有25个孔眼,孔眼间距0.04m;设两层钢制拦网,拦网位置紧贴活性炭表层,第一层拦网孔眼大小为2mm,第二层为4mm。
(2)GAC缓速滤池(3)作用:
GAC缓速滤池3具有吸附和降解污染物的作用。颗粒活性炭可以吸附异嗅异味、溶解性有机物、微污染物(如洗涤剂、农药、杀虫剂和除草剂等);利用活性炭附着的微生物降解污染物如氨氮、铁锰、AOC等。
(3)GAC缓速滤池3设计特点
A、双层错网布置措施设计,防止活性炭流失:
活性炭层22上表面设置两层钢制拦网,防止活性炭流失,活性炭粒径范围4~10mm,第一层拦网孔径2mm,第二层拦网孔径4mm;两层钢制拦网上的孔眼交错布置。
B、节能型双回路曝气系统设计:
GAC缓速滤池3底部设置微曝气设施(如微孔曝气盘和微纳曝气管)分两种运行工况:弱曝气和强曝气。
①、当DO<2mg/L时,采用微孔曝气盘弱曝气(可一直曝气、间歇曝气),为活性炭表面附着的微生物提供好氧环境,提高了污染物降解效率,起到强化除污染的作用;
②、当GAC缓速滤池3达到压力周期(2.0~2.5m水头)时,采用微纳曝气管强曝气(脉冲式曝气或连续曝气),调节滤层结构,控制滤层堵塞,起到清洗作用;
C、滤层无膨胀反冲洗设计:
采用曝气与弱水冲洗结合技术,并在活性炭上表面设置两层钢制拦网,实现了GAC缓速滤池3原位高频振荡清洗和污染物的快速脱除,实现了清洗过程中滤饼层最小程度的膨胀,最大程度地提高了设备的有效利用率。
D、小间距加密型集水设施:
通过小间距加密型GAC缓速滤池穿孔集水管23的布置,保障了出水的均匀性和降低水流扰动,最大程度地削减了斜管上清水区的高度,降低了装置的高度。
四、重力流超滤膜池4:
(1)重力流超滤膜池4关键参数:
设计处理水量100m3/d,重力流超滤膜池4尺寸:L×B×H=2.0m×1.8m×2.05m,通量 5L/㎡·h,膜组件60个,单个膜组件有效膜面积18㎡,总膜面积1080㎡;设置两条集水管,直径50mm。
(2)重力流超滤膜池4作用:
重力流超滤膜池4结合生物滤饼层+超滤膜双重截留功效,强化对水中污染物的深度去除以及对致病微生物的高效截留,提高出水的生物安全性。
A、膜组件30中的超滤膜可以有效截留颗粒物、悬浮物、胶体和病原微生物,有效保障水的生物安全性;
B、利用膜表面生物滤饼层上的微生物进一步去除离子铁、锰、氨氮、溶解性有机物、微污染物等;
所述的膜组件30为水草式膜组件,原水运行一段时间30~60d,在膜组件30的表面形成生物滤饼层。
(3)重力流超滤膜池4设计特点:
A、相比传统膜滤,重力流超滤膜池4不需要水力反冲洗系统(如反冲洗泵、反冲洗水箱、反冲洗管路和反冲洗自控系统)、错流系统(如错流管路和控制系统)、化学清洗系统(如药剂池、药剂投加泵、药剂投加管路、药剂计量设备、废液收集池及自控系统)。
B、采用重力流过滤,运行过程中不产生额外的能耗和电耗,不需要抽吸泵以及对应的管路系统,停电过程仍可继续产水和净水。
C、采用弱曝气,有效改善膜表面生物滤饼层的好氧环境;曝气时的弱剪切作用可以剥落膜表面已经老化的生物滤饼层,促进生物滤饼层的更新;弱曝气使生物滤饼层变得疏松多孔,提高了物质的传质效率(DO、有机物等)。设置溶解氧检测仪检测和控制系统,以溶解氧浓度(2-3mg/L)实时动态反馈调节控制曝气强度。
D、采用水草式膜组件,膜组件底部不固定,相邻膜丝的间距比固定时大,可以有效减轻膜表面沉积物将膜孔堵塞后对通量造成的影响;膜组件采用集约型中央出水的方式,大幅降低了重力流超滤膜池4的无效体积,提高了膜的装填密度,同时水力条件更好;
E、排泥周期长。重力流超滤膜池4不需要经常进行水力和化学清洗,所以底部产生的沉积物较少,一般10~90d排一次泥即可,排泥时间为0.5-3min;可自动排泥,亦可手动排泥。
五、同侧回转廊道式清水池5:
(1)同侧回转廊道式清水池5的参数:
同侧回转廊道式清水池5尺寸:L×B×H=5.5m×5.0m×2.05m;水力停留时间14h,放空时间6h;往复式隔墙间隔1.4m,廊道流速0.0004m/s,过水断面长0.5m,过水断面流速0.001m/s,回转式隔墙距墙0.56m,廊道流速0.001m/s;放空管直径60mm,进水管直径50mm,出水管直径200mm;
(2)同侧回转廊道式清水池5的作用:
同侧回转廊道式清水池5具有调蓄作用,也是消毒的场所。同侧回转廊道式清水池5 可以调节水厂产水量和泵站供水量的不均匀性。
(3)同侧回转廊道式清水池5设计特点:
改善水力流态,最大程度降低死水区且消毒效果好:
相比于往复式隔墙,回转式+往复式隔墙可以改善水力流态,最大程度地降低死水区,使消毒剂与病原微生物充分接触,提高消毒效果;
A、集成化程度高、方便运行管理和维护:
进水在同侧回转廊道式清水池5停留一定时间后又回到进水同侧,在保证同侧回转廊道式清水池消毒效果的同时将供水泵和一些管配件置于集成式设备间内,方便后期运行管理和维护。
六、循环管46和越管路47:
(1)循环管46:
循环时机:当原水水质较差(耗氧量>5mg/L)或用户对出水水质要求较高(浊度<0.1NTU,耗氧量<1mg/L)时,需要定期循环(一天2~3次,一次1~2h),提高水在GAC 缓速滤池3内的停留时间,使水和活性炭滤层充分接触,进而强化对污染物的去除,保障水质安全;
在GAC缓速滤池3和重力流超滤膜池4间设置循环管路。定期进行循环,循环流量为设计流量0.5倍,循环时间和次数结合原水水质和出水水质要求动态调整(一天2~3次,每次1~2h),循环提高了水在GAC缓速滤池3内的停留时间,同时加快了膜表面生物滤饼层形成,提高了除污染效果。
(2)越管路47:
在集水渠16和重力流超滤膜池4间设置越管路47,当原水水质较好时,小径管式反应器2出水经超越管47直接进入重力流超滤膜池4。
七、集成式设备间:
将一些管配件和供水泵置于集成式设备间内,有效减少了占地,外型美观,方便后期运行管理和维护。
八、节能、降低能耗:
本实施例对应的曝气系统(GAC缓速滤池3和重力流超滤膜池4池内的曝气系统)、循环泵以及消毒所需的计量泵都采用太阳能光电板26供电,太阳能光电板26将太阳能转化为电能并储存,降低了装置运行能耗(电能)。
实施例二:应用实施例一中一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置处理水源水的方法是按照以下步骤实现:
一、村镇水源水库微污染原水流进小间距折板速沉调节水箱1中,颗粒大的泥砂在上下流动的过程中,流速降低,下沉到小间距折板速沉调节水箱1底部,通过第一穿孔排泥管44排出;
二、经小间距折板速沉调节水箱1初沉后的水流进小径管式反应器2中,依次经过第一穿孔匀水墙10、第二穿孔匀水墙11进入布水区12,水流流经小径斜管13的过程中颗粒较大的泥砂、悬浮物下沉至小径管式反应器2底部,通过第二穿孔排泥管38排出;水流通过清水区15中集水管14进入集水渠16,得到沉淀后的水;
三、沉淀后的水经配水孔20进入GAC缓速滤池3中,GAC缓速滤池3采用上向流,底部为配水区,待滤水依次经过承托层21和活性炭层22,利用活性炭的吸附作用以及微生物的生化作用降解污染物包括溶解性有机物、氨氮、铁锰和微污染物等,打开GAC缓速滤池3底部设置的曝气装置45、曝气干管18和曝气支管19,曝气进入到GAC缓速滤池3中,过滤后的水经特质的小间距密集型GAC缓速滤池穿孔集水管23收集后进入到重力流超滤膜池4中,得到过滤后的水;
四、在重力流超滤膜池4内,水通过膜孔进入膜组件30,在生物滤饼层和超滤膜的双重截留作用下,同步强化去除水中颗粒物、悬浮物、胶体、微污染物、溶解性有机物、铁、锰、氨氮、微生物;重力流超滤膜池4采用重力流超滤膜池曝气干管31和重力流超滤膜池曝气支管32曝气,不定期弱曝气(当DO<2mg/L时进行曝气,曝气强度 3~5L/(s·㎡),时间1~2h)为膜表面生物滤饼层内的微生物提供好氧环境,同时促进生物滤饼层的更新;膜组件30出水经过重力流超滤膜池集水管29进入同侧回转廊道式清水池 5中;
五、同侧回转廊道式清水池5内设有多个往复式和回转式的隔墙33,多个隔墙33形成推流流态,消毒瓶27内装有NaClO,使用计量泵28投加NaClO,消毒后的水经过加压泵35加压后输送至村镇居民处,即完成利用一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置处理水源水的方法。
实施例二中GAC缓速滤池3底部特制的节能型双回路曝气管路定期进行曝气,弱曝气采用微孔曝气盘,弱曝气过程主要是给活性炭上附着的微生物提供好氧环境,提高降解效果,强曝气过程采用穿孔管,起到清洗作用;强曝气时气体依次经过曝气干管18和曝气支管19进入GAC缓速滤池3。
实施例二处理村镇水源水库微污染原水的效果如下:
(1)、浊度:
尽管原水浊度变化大,出水浊度为(0.07±0.01)NTU,即使在暴雨期间浊度仍低于0.1NTU,浊度满足《生活饮用水卫生标准》要求。
(2)细菌总数:
GAC缓速滤池3+重力流超滤膜池4联用工艺出水细菌总数为(10±2)CFU/ml,远远低于《生活饮用水卫生标准》,有效强化微生物去除效能。
(3)UV254:
GAC缓速滤池3+重力流超滤膜池4联用工艺出水UV254含量显著降低,去除率为 50~80%,其中GAC缓速滤池3的出水UV254去除率达50~70%,说明UV254主要是被 GAC缓速滤池3去除的。
(4)DOC去除率:
由于长期运行,GAC缓速滤池3滋生了大量微生物,随着过滤进行,出水DOC浓度不断降低,通量稳定后,DOC去除率(82.7±7.15)%
(5)TOC去除率:
平均去除率(81.6±6.51)%,且原水水质变化对TOC去除率影响小。
(6)AOC去除率:
AOC表征水中易被微生物利用的有机物组分,用来预测水中微生物的生长潜能和出水的生物稳定性,是一种亲水性小分子有机物,主要通过生物降解作用去除,GAC缓速滤池3+重力流超滤膜池4联用工艺出水AOC去除率达60%~85%,提高了出水的生物稳定性。
(7)不同分子量有机物去除率:
按照分子量不同,水中有机物分为:生物聚合物(>20KDa)、腐殖质(~1KDa)、腐殖质单体(~350-500Da)、小分子酸性有机物及中性物质(<350Da),对应去除率分别为 80%~92%、65%~74%、70%~85%、76%~91%和60%~80%。
实施例二处理村镇水源水库微污染原水的效果见表1所示;
表1
Figure BDA0003286799840000151

Claims (10)

1.一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置,其特征在于一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置包括小间距折板速沉调节水箱(1)、小径管式反应器(2)、GAC缓速滤池(3)、重力流超滤膜池(4)和同侧回转廊道式清水池(5);
所述的小间距折板速沉调节水箱(1)的一端通过进水管与原水连通,小间距折板速沉调节水箱(1)的另一端通过出水管(9-1)与小径管式反应器(2)的进水口连通,在小间距折板速沉调节水箱(1)中设置多条折板(8)形成垂直折流;
所述的小径管式反应器(2)中包括小径斜管(13)、第一穿孔匀水墙(10)、第二穿孔匀水墙(11)和小径管式反应器穿孔集水管(14),在小径管式反应器(2)的进水口处依次设置第一穿孔匀水墙(10)和第二穿孔匀水墙(11),第一穿孔匀水墙(10)、第二穿孔匀水墙(11)设置在小径斜管(13)无效区域下部,第一穿孔匀水墙(10)和第二穿孔匀水墙(11)上的小孔交错布置;小径斜管(13)的上部为清水区(15),小径斜管(13)的下部为布水区(12),清水区(15)中设有多根集水管(14);
所述的小径管式反应器(2)和GAC缓速滤池(3)之间设置有集水渠(16),GAC缓速滤池(3)包括曝气干管(18)、曝气支管(19)、配水孔(20)、承托层(21)、活性炭层(22)和GAC缓速滤池穿孔集水管(23);曝气干管(18)、配水孔(20)、承托层(21)、活性炭层(22)和GAC缓速滤池穿孔集水管(23)自下而上设置在GAC缓速滤池(3)中,在曝气干管(18)上连接有多条曝气支管(19),集水渠(16)通过配水孔(20)与GAC缓速滤池(3)相连通;
所述的GAC缓速滤池(3)通过GAC缓速滤池穿孔集水管(23)与重力流超滤膜池(4)相连通,重力流超滤膜池(4)中由下至上依次设置重力流超滤膜池曝气干管(31)、膜组件(30)和重力流超滤膜池集水管(29),在重力流超滤膜池曝气干管(31)上连接有多条重力流超滤膜池曝气支管(32);
重力流超滤膜池(4)通过重力流超滤膜池集水管(29)与同侧回转廊道式清水池(5)相连通,在同侧回转廊道式清水池(5)内设置有多个隔墙(33)使水流成推流流态,同侧回转廊道式清水池(5)的底部开有集水坑,集水坑与回转廊道(5-1)连通。
2.根据权利要求1所述的一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置,其特征在于所述的进水管上设有取水泵(6)和进水阀(7);相邻两条折板(8)之间的距离为0.2~1.0m;所述的第一穿孔匀水墙(10)和第二穿孔匀水墙(11)之间的距离为0.5~1.5m,相邻两根集水管(14)之间的距离为0.2~0.4m。
3.根据权利要求1所述的一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置,其特征在于所述的重力流超滤膜池(4)内设有溶解氧检测仪;所述的膜组件(30)为水草式、柱式或帘式膜组件。
4.根据权利要求1所述的一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置,其特征在于所述的集水渠(16)和重力流超滤膜池(4)之间设有循环管(46),循环管(46)上设有循环阀(24)和循环泵(25)。
5.根据权利要求1所述的一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置,其特征在于所述的重力流超滤膜池(4)和集水渠(16)之间设有越管路(47),越管路(47)由超越阀(17)控制。
6.根据权利要求1所述的一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置,其特征在于所述的GAC缓速滤池(3)内设有节能双曝气装置(45)和双层钢制错孔拦网,所述的节能双曝气装置(45)为微孔曝气盘、钛板、微纳曝气管、穿孔曝气管。
7.根据权利要求1所述的一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置,其特征在于所述的同侧回转廊道式清水池(5)外设有消毒设施(27),消毒设施(27)通过进药管与同侧回转廊道式清水池(5)连通;所述的进药管上设有计量泵(28)。
8.根据权利要求1所述的一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置,其特征在于所述的小间距折板速沉调节水箱(1)的底部设有排泥斗,泥砂通过第一穿孔排泥管(44)排出,第一穿孔排泥管(44)由第一排泥阀(37)控制;所述的调节水箱出水管(9-1)上设置有调节水箱出水阀(9);所述的集水坑与出水管相连通,出水管上设有输水阀(34)和加压泵(35);所述的同侧回转廊道式清水池(5)的底部设有放空阀(36);所述的小径管式反应器(2)的底部设有第二穿孔排泥管(38),第二穿孔排泥管(38)由第二排泥阀(41)控制;所述的GAC缓速滤池(3)的底部设有第三穿孔排泥管(39),第三穿孔排泥管(39)由第三排泥阀(42)控制;所述的重力流超滤膜池(4)的底部设有第四穿孔排泥管(40),第四穿孔排泥管(40)由第四排泥阀(43)控制。
9.根据权利要求4所述的一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置,其特征在于所述的循环泵(25)、计量泵(28)和节能双曝气装置(45)均与太阳能光电板(26)电连接,由太阳能光电板(26)供电。
10.应用如权利要求1~9任意一项所述的一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置处理水源水的方法,其特征在于该方法是按照以下步骤实现的:
一、原水流进小间距折板速沉调节水箱(1)中,颗粒大的泥砂在上下流动的过程中,流速降低,下沉到小间距折板速沉调节水箱(1)底部,通过第一穿孔排泥管(44)排出;
二、经小间距折板速沉调节水箱(1)初沉后的水流进小径管式反应器(2)中,依次经过第一穿孔匀水墙(10)、第二穿孔匀水墙(11)进入布水区(12),水流流经小径斜管(13)的过程中颗粒较大的泥砂、悬浮物下沉至小径管式反应器(2)底部,通过第二穿孔排泥管(38)排出;水流通过清水区(15)中集水管(14)进入集水渠(16),得到沉淀后的水;
三、沉淀后的水经配水孔(20)进入GAC缓速滤池(3)中,GAC缓速滤池(3)采用上向流,底部为配水区,待滤水依次经过承托层(21)和活性炭层(22),打开GAC缓速滤池(3)底部设置的节能双曝气装置(45)、曝气干管(18)和曝气支管(19),曝气进入到GAC缓速滤池(3)中,过滤后的水经GAC缓速滤池穿孔集水管(23)收集后进入到重力流超滤膜池(4)中,得到过滤后的水;
四、在重力流超滤膜池(4)内,水通过膜孔进入膜组件(30),重力流超滤膜池(4)采用重力流超滤膜池曝气干管(31)和重力流超滤膜池曝气支管(32)曝气;膜组件(30)出水经过重力流超滤膜池集水管(29)进入同侧回转廊道式清水池(5)中;
五、同侧回转廊道式清水池(5)内设有多个往复式和回转式的隔墙(33),多个隔墙(33)形成推流流态,消毒后的水经过加压泵(35)加压后输送至村镇居民处,即完成利用一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置处理水源水的方法。
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