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高效沉淀池設計探討

2012-09-25 09:18:48曹金亮
城市道橋與防洪 2012年6期
關鍵詞:工程設計

曹金亮

(天津城市基礎設施建設投資集團有限公司,天津300381)

0 概述

為了保證污水處理廠出水膠體懸浮物濃度、磷濃度、有機物濃度滿足排放要求,需在工藝流程中設置絮凝沉淀池。由于高效沉淀池具有處理效率高,效果穩定,適應性強,且占地小、投藥量少、有機物去除效率高等優點,在污水處理廠的深度處理中大量應用,如常州城北污水處理廠提標改造工程、天津市張貴莊污水處理廠工程、天津咸水沽污水處理廠工程等。本文結合國內外混合與絮凝的技術發展與應用經驗,以國內某污水處理廠工程為例,介紹污水處理廠中高效沉淀池的工藝設計。

高效沉淀池由三個主要部分組成:混合區、絮凝區和沉淀區。其中混合區為快速混凝攪拌反應器,絮凝區為推流式反應器,沉淀區由斜管沉淀區和污泥濃縮區組成,如圖1所示。

圖1 高效沉淀池構造示意圖

該工程中新建高效沉淀池一座,對稱布置兩組。進水為推流式A2O反應池出水,處理規模為10萬m3/d。

1 混合段的設計

該工程中在混合段投加聚合AlCL3溶液作為混凝劑,通過軸流折漿式攪拌器的高速攪拌來實現混合過程。該區域設計中需確定:混合段容積及混合攪拌強度。

1.1 混合段的容積

該工程為1座2組布置,與沉淀池對應,混合段分為2組,對稱布置。混合池有效容積需根據混合時間計算確定,典型的混合時間一般采用10~30 s完成,最多不超過2 min。考慮該工程處理對象為污水廠生物反應池出水,適當延長混合時間。根據經驗,該工程混合時間t取30 s,根據V=Qt計算可得,單組混合池池容V約為45 m3,平面尺寸采用3.5 m×3.5 m。

1.2 混合攪拌強度

廢水工程中,快速混合通常發生在湍流工況,慣性力占壓倒性優勢。一般原則,速度越高,湍流越大,混合效果越好。工程中,通常采用攪拌速度梯的和體積循環次數來表征混合效果的好壞。

1.2.1 輸入功率

在污水處理中,根據需去除粒子的微刻度,速度梯度G值一般取500~1 000 s-1。工程中速度梯度G取500 s-1,根據計算,得混合功率NQ=11.25 kW。考慮到電動機的機械傳動總效率(以0.6計),該工程中選擇的電機功率為18.75 kW,并考慮電動機變頻調速運行。

1.2.2 體積循環次數

根據美國凱米尼爾公司和萊寧公司的有關資料,體積循環次數計算公式如下:

式中:Z’——體積循環次數,次;Q’——攪拌器排液量,m3/s;t——混合時間,s;

V——混合池有效容積,m3。

攪拌器排液量:

Q’=Kqnd3

式中:Kq——槳葉流量準數(查表得4片式折槳攪器為0.77);

n——攪拌器轉速,r/s,(轉速為105 r/s);

d——攪拌器直徑,m(該工程攪拌器直徑2.5 m)。

計算得,體積循環次數為21次,遠遠大于1.5次,符合設計要求。

2 絮凝段的設計

該工程中絮凝段投加聚丙烯酰胺作為助凝劑。為適應水量變化以及保證較小的水頭損失,采用機械絮凝的方式,使用推流型混合器。

2.1 絮凝段容積計算

該工程中絮凝段與混合段作為一個整體構筑物來設計,分為兩組,與混合池對應。絮凝段有效容積的計算公式為。絮凝段的絮凝時間一般宜10~30 min,該實例中絮凝時間T取16 min,則單組絮凝段的有效容積約為720 m3。根據平面布置,配合沉淀池尺寸,絮凝段分為2組,單組平面尺寸為16 m×6 m。絮凝段有效水深為7.5 m,超高取0.3 m,總高度為7.8 m。

由于絮凝段為長條型布置,故每組絮凝段設置2臺攪拌設備。

2.2 絮凝攪拌器選用

該工程絮凝攪拌器采用推流型混合器,水葉形的葉板用于限制絮體剪切的量,同時提供絮凝所需的速度梯度和泵送能力。因此,在確定混合器大小時,必須考慮輸入功率和泵送兩方面的要求。

根據該工程中絮凝段尺寸,計算水深與絮凝段當量直徑的比(Z/Te),并由此查表得出螺旋漿直徑與絮凝段當量直徑的比值(D/Te),由此確定初始流量系數Qp=0.82。計算得出,葉輪排液量為590.4 m3/min,葉輪直徑為3.3~4.4 m,該工程取3 850 mm。

由以上基礎數據,計算得出Q=10.55 m3/min,P=9.12 kW。

根據以上計算結果,選用絮凝攪拌器,該工程選用攪拌器葉輪直徑3 850 mm,轉速為19.8 r/min。

2.3 校核速度梯度

在絮凝段設計中,應既保證絮粒有充分接觸碰撞的機率,又不致使已形成的較大絮粒破碎,因此應保證絮凝過程中的速度梯度在一定的范圍內。根據國外相關研究,絮凝設施的典型速度梯度G值為100~500 s-1。

通過計算速度梯度G值為113 s-1,符合典型污水處理絮凝過程的速度梯度。

3 沉淀段設計

該工程設置沉淀池2座,采用斜管沉淀,逆向流沉降。清水區采用六邊形蜂窩管,管壁厚0.4 mm,邊距d=30 mm,水平傾角=60°,斜管結構占用面積按3%計。清水區上升流速v0取2.5 mm/s。

當雷諾數Re<2 000時,流體為層流狀態,有利于固體的沉降。該工程Re=21.675<2 000,層流,符合要求。

4 結語

高效沉淀池具有混凝-絮凝-沉淀一體化功能,且沉淀效率高,容積小,占地面積小等優點,該工程于2009年投入運行,運行情況良好,出水SS<15 mg/L。為了保證混合絮凝效果,在混合反應池的設計過程中,還應注意以下幾點:

(1)混合段采用軸流折槳式攪拌器,應絕對地避免液體的渦旋或物質的渦旋。渦旋使得流體速度和葉輪速度之間的差減小,混合效率降低。通常可以在池壁設置垂直擋板,伸出池壁約1/10的直徑(或當量直徑)。

(2)高速旋轉的小葉輪產生較大的流體剪切和較小的泵送能力,慢速操作的大葉輪將導致較高的泵送能力和較低的流體剪切。因此混合段需采用高速小葉輪攪拌器;絮凝段采用慢速大葉輪攪拌器。考慮到水量、水質可能發生變化,絮凝段攪拌器需考慮設置變頻運行。

(3)污泥濃縮區污泥回流可加速礬花的生長,增加礬花的密度。污泥回流量控制在2%~3.5%。污泥回流螺桿泵考慮變頻運行,解決運行時可能出現的泥床升高或污泥不足的問題。

目前我國污水處理中采用的高效沉淀池沒有統一的規范要求,本文通過對高效沉淀池設計中參數的選取、水力條件的計算進行探討,為高效沉淀池設計的標準化提供借鑒。

[1]Oldshue J Y著.王英琛,林猛流,施力田,等譯.流體混合技術[M].北京:化學工業出版社,1991.

[2]Metcalf&Eddy Inc著.秦裕珩,等譯.廢水工程:處理及回用(第4版)[M].北京:化學工業出版社.2004.

[3]給水排水設計手冊(第3冊)城鎮給水[M].北京:中國建筑工業出版社.2004.

[4]室外給水設計規范[S].

[5]張辰主編.污水廠設計[M].北京:中國建筑工業出版社,2010.

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