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超濾膜用于飲用水深度處理的中試研究

2016-01-15 07:15:30王立彪
凈水技術 2015年4期
關鍵詞:水質工藝

超濾膜用于飲用水深度處理的中試研究

王立彪

(杭州余杭水務有限公司,浙江杭州311100)

摘要針對余杭區宏畔水廠現有工藝及水質現狀,在高溫高藻期,進行了一次超濾膜工藝處理沉后水和濾后水的中試試驗。結果表明浸沒式超濾工藝和柱式超濾工藝對濁度、耗氧量、氨氮、鐵、錳等具有良好的去除效果,出水濁度<0.1NTU,達到浙江省城市供水現代化水廠評價標準(2013),超濾膜出水顆粒數可以控制在30個/mL以下,以“兩蟲”為代表的微生物可以得到有效控制。

關鍵詞超濾飲用水浸沒式超濾膜柱式超濾膜濁度中試

中圖分類號:TU991文獻標識碼: B

[收稿日期]2014-11-24

[作者簡介]王立彪(1989—),男,碩士,助理工程師,研究方向為給水深度處理。電話: 15957187523;E-mail: wanglibiao2002@126.com。

Pilot-Scale Study on Ultrafiltration (UF) Membrane Process for Advanced Treatment of Drinking Water

Wang Libiao

(HangzhouYuhangWaterCo.,Ltd.,Hangzhou311100,China)

AbstractAccording to the current process and water quality in Hongpan Waterworks of Yuhang District, a pilot-scale experiment was investigated during the period of high algae and high temperature. The results show that both immerse UF membrane and column UF membrane have good removal effects on turbidity, COD, ammonia nitrogen, total iron and manganese. The turbidity of effluent can maintain less than 0.1 NTU, which can reach evaluation standard of The Urban Water Supply Modernized Waterworks in Zhejiang Province 2013. The average number of particles of effluent is less than 30 particles per milliliter and microorganism such as cryptosporidium and giardia can be controlled as well.

Keywordsultrafiltration (UF)drinking waterimmersed UF membranecolumn UF membraneturbiditypilot test

杭州市余杭區宏畔水廠建于2006年,采用前加氯加礬—混凝沉淀—砂濾—消毒工藝,8年來的運行監測數據表明該廠的處理工藝能夠有效去除原水中的濁度、有機物、NH3-N、Fe、Mn等污染物,出廠水優于《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006),保證了周邊區域優質供水。但是,近年來杭州及周邊區域水質事件頻發,杭州水業集團已對相關水廠做了工藝升級改造[1]。東苕溪在2011年也曾發生過6·5水質事件,余杭水務公司水源受到嚴重威脅。

苕溪是余杭區主要供水水源,發源于臨安市東天目山北麓的水竹塢,向東流經臨安、青山湖、余杭后,折東北去,經瓶窯、獐灣,直抵德清縣轉向湖州與西苕溪匯合后,匯入太湖。從總體來說,東苕溪水源水質較為穩定,《2012年浙江省環境狀況公報》顯示苕溪Ⅰ~Ⅲ類水斷面占94.1%,優于錢塘江水質[2]。為了進一步保障飲用水水質安全,余杭水務公司根據實際情況,擬在宏畔水廠常規處理工藝的基礎上增加深度處理工藝。超濾作為新一代飲用水凈化工藝能有效去除“兩蟲”、水蚤和藻類,并且無有害副產物產生,具有傳統處理工藝無法比擬的優越性[3]。近年來,超濾技術在泰安、上海、杭州等大型水廠已成熟應用,超濾根據膜組件的形態可分為浸沒式超濾和柱式超濾,兩種工藝在國內水廠改造中均有所應用,不同地區的水廠各自面臨不同的水質條件及其他土建等客觀因素。余杭區的主要水源地苕溪與以上大型水廠水文水質情況又有所不同。本中試試驗將從工藝的角度來討論兩種處理工藝的可行性,并為宏畔水廠的膜法深度處理工藝提供必要的設計參數和運行參數。

圖1 宏畔水廠現有工藝流程 Fig.1 Existing Current Flow Chart of Hongpan Waterworks

1中試方案

宏畔水廠現有工藝如圖1所示。

根據現有水質情況,分別針對平流沉淀池出水和V型砂濾池出水采用兩套中試裝置,即浸沒式超濾系統和柱式超濾系統。中試規模為100t/d,浸沒式超濾平均通量為30t/d,柱式超濾平均通量為70t/d。分別考察了浸沒式超濾膜對平流沉淀池出水的處理效果和柱式超濾膜對V型砂濾池濾后出水的處理效果,以便選出較為合適的工藝。中試試驗同時進行,試驗期間水廠正常制水。中試裝置搭建在宏畔水廠內的空地上,工藝流程如圖2、圖3所示。

圖2 浸沒式超濾中試工藝流程 Fig.2 Flow Chart of Immersed Ultrafiltration Pilot-Scale Experiment

圖3 柱式超濾中試工藝流程 Fig.3 Flow Chart of Column Ultrafiltration Pilot-Scale Experiment

對于浸沒式超濾系統,原水取自宏畔水廠V型砂濾池前的配水井,通過原水提升泵提升至膜箱內,在膜箱內放置一定數量的孔徑為0.05μm的外壓式PVDF浸沒式超濾膜組件,由浸沒式膜組件過濾后到達產水箱。產水箱內設有液位計,待高液位時,產水經提升泵作為產品輸出。水箱內部分成品水在反洗時,經反洗泵回到膜箱,到一定運行周期后,膜箱自動排空一次。

對于柱式超濾系統,原水取自宏畔水廠V型砂濾池出水濾格,通過提升泵輸送到原水箱內。濾后水濁度為0.1~0.15 NTU,經碟片過濾器(精度為100μm)后,經水泵加壓后從膜柱底部進入PVDF中空纖維膜內,清水則從膜絲外表面出水匯集后,從頂部產水管路產水。部分清水暫存于產水箱中以便反洗時使用,其余清水則通過提升泵加壓后作為產品輸出。

宏畔水廠原水取自東苕溪,由東苕溪奉口取水并通過DN1200原水管網輸送至廠區,中試期間(2014年5~7月)原水水質如表1所示。水廠平流沉淀池、V型砂濾池出水水質如表2、表3所示。作為余杭區重要的供水水廠,該廠出廠水質仍存在提升的空間,有必要增加深度處理工藝。

2結果與討論

2.1超濾膜對濁度的去除

中試期間,受水廠原水水質的影響,平流沉淀池出水濁度變化較為明顯,正常情況下混凝沉淀后出水濁度為1.0NTU左右,即濁度指標接近《生活飲用水水質標準》(GB 5749—2006)。V型砂濾池出

表1 中試期間原水水質

表2 中試期間沉淀水水質

表3 中試期間濾后水水質

水濁度為0.1~0.15NTU,與浙江省城市供水現代化水廠評價標準(2013)尚有一定的差距,具體濁度的變化如圖4所示。

由圖4可知經過超濾膜處理后出水濁度更為平穩,產水濁度為0.07NTU左右,濁度指標完全滿足浙江省城市供水現代化水廠評價標準(2013)[4]。由于宏畔水廠位于北緯30度的杭州市余杭區,該地屬于亞熱帶季風氣候區,最冷月平均氣溫在0℃上下,構筑物最低水溫為5℃,冬季原水為低溫低濁水,夏季高溫高藻期,原水水質波動較大。2014年5月~7月高溫天數較往年偏少,水溫為20~25℃,變化不大。

為了更加精確地反映制水過程中顆粒物的去除情況,同時間接控制賈第鞭毛蟲和隱孢子蟲的數量[5],在中試現場安裝了2臺GR-1500在線激光顆粒物分析儀,平流沉淀池、V型砂濾池、浸沒式超濾膜、柱式超濾膜出水顆粒數的分布如表4所示。美國對水中“兩蟲”控制和顆粒物數量的相關研究表明當水中大于2μm的顆粒數大于100個/mL時,水中賈第鞭毛蟲和隱孢子蟲出現的幾率很大[6]。因此,美國的自來水廠出水要求將大于2μm的顆粒數控制在50個/mL以內。中試研究表明所選用的PVDF中空纖維超濾膜能將顆粒數有效控制在30個/mL以內(剛反洗完,顆粒數上升至20個/mL左右,然后下降趨于穩定),超濾膜出水的微生物指標能夠達到國家飲用水水質標準。

圖4 超濾膜前后濁度的變化 Fig.4 Changes of Turbidity before and after UF Membrane

項 目2~3μm/(個·mL-1)3~5μm/(個·mL-1)5~7μm/(個·mL-1)7~10μm/(個·mL-1)10~15μm/(個·mL-1)15~20μm/(個·mL-1)總數/(個·mL-1)沉淀池出水52668517013637101570V型濾池出水2530951070浸沒式超濾出水3200005柱式超濾出水2000002

2.2超濾膜對有機物和氨氮的去除

CODMn和 NH3-N是飲用水水質監測的2項常規指標,直接關系到飲用水水質的優劣。6月上旬苕溪流域降水量較少,東苕溪水位較低,原水氨氮與高錳酸鹽指數較高,浸沒式超濾和柱式超濾進出水水質數據如圖5、圖6所示。試驗結果表明浸沒式超濾膜和柱式超濾膜對進水的CODMn和 NH3-N均有一定的去除效果。其中,浸沒式超濾膜對CODMn去除率為0~13.8%,出水CODMn控制在3mg/L以下,對氨氮的平均去除率為21.34%;柱式超濾膜對CODMn的去除率為1.85%~35.4%,平均去除率為5.9%,對氨氮的平均去除率為13.29%。該結果與國內已經運行的超濾膜水廠較為接近[7]。

圖5 超濾膜前后COD Mn的變化 Fig.5 Changes of COD Mn before and after UF Membrane

圖6 超濾膜前后NH 3-N的變化 Fig.6 Changes of Ammonia Nitrogen before and after UF Membrane

2.3超濾膜對鐵、錳的去除

6月中旬在水廠的取水口斷面采樣監測得到原水中鐵為0.23mg/L、錳為0.14mg/L。經水廠前階段的混凝沉淀,鐵、錳基本上已被去除。多次監測分析發現,總錳進水一直<0.05mg/L,總鐵進水偶爾幾次為0.1mg/L,多次監測結果均<0.05mg/L。超濾膜出水后鐵、錳指標均<0.05mg/L。

3結論

余杭東苕溪取水口一年之中大部分時間水質較好,通過常規處理后,濁度、CODMn、氨氮等超標項目在出廠時均能夠達到《生活飲用水水質標準》(GB 5749—2006)。以上研究表明增設浸沒式超濾工藝或柱式超濾工藝后,出水水質均有所提高,出廠水濁度能保證在0.1NTU以下,對CODMn、氨氮、錳等有較好的去除效果。此外,出廠水>2μm顆粒數可以從70個/mL控制到30個/mL以下,以“兩蟲”為代表的微生物得到有效控制,說明該工藝可以提升水廠的水質。

參考文獻

[1] 傅曉冬.杭州市清泰水廠膜處理自控系統方案比選[J].給水排水,2011,37(11): 102-105.

[2] 浙江省環境保護廳.2012年浙江省環境狀況公報[R].2013.

[3] 楊艷玲,李星,李圭白.新一代飲用水凈化工藝—以超濾為核心技術的組合工藝[J].建設科技,2007,6(13): 62-63.

[4] 浙江省城市供水協會.浙江省城市供水現代化水廠評價標準[S].2013.

[5] Templeton M R, Andrews R C, Hofmann R. Removal of particle-associated bacteriophages by dual-media filtration at different filter cycle stages and impacts on subsequent UV disinfection[J]. Water Research, 2007, 41(11): 2393-2406.

[6] Mark W L, William D N. Examining relationships between particle counts and giardia, cryptosporidium and turbidity[J]. JAWWA. 1992, 84(12): 54-60.

[7] 許陽,代榮,董民強,等.炭砂過濾—膜處理組合工藝中試研究[J].給水排水,2008,34(3): 17-20.

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