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合流制排水系統(tǒng)中超聲清淤技術的可行性及參數(shù)優(yōu)化實驗研究

2025-08-11 00:00:00唐蓁蓁孟岱宗許浩廉祝瑞麟李懷正
土木建筑與環(huán)境工程 2025年4期
關鍵詞:清淤沖刷多糖

中圖分類號:TU992.4 文獻標志碼:A 文章編號:2096-6717(2025)04-0219-07

Experimental study on feasibility and parameter optimization of ultrasonic dredging technology in combined drainage systems

TANG Zhenzhen,MENG Daizong,XU Haolian,ZHU Ruilin,LI Huaizheng (SchoolofEnvironmental Science and Engineering,Tongji University,Shanghai 2lOo92,P.R.China)

Abstract: The presence of large quantities of sediments in urban drainage systems can lead to pipeline blockage and overflow contamination on rainy days. Ultrasound,as a clean physical treatment method,can destabilize sediment aggregates,and thus remove sediment during the dry season to maintain sewer function. To investigate the feasibility and optimal treatment conditions of ultrasonic technology for actual dredging, orthogonal experiments were designed to explore the effectiveness of ultrasonic dredging and the impact of five key factors on ultrasonic dredging. The results showed that the ultrasonic treatment exhibited good effects on improving the pipe siltation,with the shear resistance of sediments (EPS) reduced to 26.4%-91.5% of the control group after ultrasonic action,and a large number of EPS associated with adhesion were decomposed in the pipe sediments. Correlation analysis showed that the damage of EPS was an important reason for the decrease in the scour resistance of the sediments.The order of the impact of five key factors on ultrasonic dredging is: ultrasonic powergt;probe distance from mud surfacegt;action time gt; sediment thicknessgt;ultrasonic frequency. The optimal working conditions of ultrasonic dredging are: power 22O W,frequency 50kHz , processing time 200s , distance from the sediment surface of 3cm . Explored the variation of dredging effect with sediment thickness,and found that ultrasonic dredging has a good effect on sediment with a thickness of ?7cm , and obviously decayed beyond this range.Based on this, further exploration was conducted on the changes in the properties of sediment along the depth direction after ultrasonic action.

Keywords: sewer sediment; ultrasonic dredging technology; orthogonal experiment; erosion resistance;extracellular polymers

合流制排水系統(tǒng)是城市的核心基礎設施,在收集和輸送雨水以及家庭和工業(yè)廢水方面發(fā)揮著至關重要的作用[。然而,下水道通常會遇到不利的水力條件,如緩坡、低流速和間歇性流動,導致城市污水和降雨徑流中攜帶的顆粒物沉淀,并在下水道系統(tǒng)的長期運行下形成沉積物[2-3]。研究發(fā)現(xiàn),合流制排水系統(tǒng)中形成的管道沉積物是溢流污染的主要來源,且沉積物的大量形成會導致管道堵塞和腐蝕[4-5]。因此,有效管理和清除管道沉積物對于確保排水系統(tǒng)的功能和環(huán)境可持續(xù)性至關重要。

在干燥天氣,降低沉積物抗沖刷能力并去除管道沉積物能降低管道堵塞和溢流污染等風險。現(xiàn)有的沉積物處理方法可分為機械疏浚和水力沖洗技術兩類[6]。然而,上述清淤方式在實際應用中暴露出明顯的缺陷和劣勢,集中表現(xiàn)在效率低、故障多、養(yǎng)護水平落后和對交通環(huán)境影響大等方面。例如,機械疏浚中普遍的絞車清淤法需要工人下井完成竹片的下穿,而污水管道井下的惡劣環(huán)境和有毒有害氣體可能危害操作員健康甚至生命,增加安全事故風險。此外,水力沖洗技術僅適用于小管徑管道,且需水量大,成本較高。因此,在目前情況下,提高清通效率、降低養(yǎng)護成本無疑是擺在城市管理者面前的一大難題。已有研究發(fā)現(xiàn),超聲產(chǎn)生的機械作用可以在短時間內破壞沉積物團聚體的聚集結構,并能分解沉積物顆粒間產(chǎn)生黏附作用的關鍵物質細胞外聚合物(EPS),此研究結論為超聲清淤技術的實際應用提供了理論基礎[8]。然而,超聲技術用于實際清淤的可行性以及多個實際限制因素仍需考慮。

筆者通過設計正交實驗探究超聲清淤的可行性,并分析沉積物厚度、探頭距泥面距離、超聲作用時間、超聲裝置工作頻率、超聲電功率5個實際制約因素對超聲清淤的影響,選擇水平范圍內的最佳工況,并考察超聲作用對不同層沉積物抗剪切力和胞外聚合物的影響,為管道清淤技術提供新的思路和理論支撐。

1實驗

1. 1 實驗材料

2018年上海市政府報告稱,虹口區(qū)排水系統(tǒng)堵塞問題嚴重。因此,采樣點設置在上海市虹口區(qū)同心路一條合流下水道(DN60O)內。在采樣前,首先排掉下水道中的水。然后,在距離上游管口 20cm 處使用由蠕動泵和聚乙烯管組成的抽吸裝置進行管道沉積物收集。采集后,將樣品儲存在聚丙烯容器中的冰上,以控制溫度在 -4°C 以下,直到樣品被運送至實驗室。將采集的樣品過5目( 2mm )篩網(wǎng),以清除石塊、玻璃、塑料袋等碎屑,并均勻混合。將均勻混合的管道沉積物按實驗所需厚度加入 250mL 燒杯中,然后向燒杯中緩慢注入 100mL 污水。參考Zhang等和Regueiro-Picallo等[的研究,完全混合的下水道沉積物在20d穩(wěn)定期后表現(xiàn)出穩(wěn)定的抗沖刷性。因此,沉積物靜置穩(wěn)定期設置為30d,使管道沉積物抗沖刷性運行至穩(wěn)定狀態(tài),穩(wěn)定后的管道沉積物性質如表1所示,其中EPS、蛋白質和多糖含量以沉積物中單位質量揮發(fā)性懸浮物所含的相應物質質量表示,單位為 mg/g 。

表1原始管道沉積物性質 Table1Propertiesof rawsedimentinthepipelini

1.2實驗方案及測試方法

1.2.1 實驗方案

正交實驗:選取不同沉積物厚度、探頭距水面距離、超聲作用時間、超聲裝置工作頻率、超聲電功率條件5個因素,設計5因素4水平正交實驗,如表2所示,共設計16組實驗,每組實驗重復設置3組平行實驗。實驗結束后,檢測不同工況作用后的沉積物抗沖刷能力、EPS、蛋白質和多糖指標,并對不同條件下的沉積物抗沖刷能力變化進行正交分析,根據(jù)實驗和正交分析結果篩選出最優(yōu)工況。

表2正交分析超聲對沉積物抗剪切力和EPS的影響Table2Orthogonalanalysisof theeffectofultrasoundon thecritical erosionshear stress andEPSof sediments

超聲清淤最優(yōu)處理時間探究實驗:通過正交實驗得出最佳工況后,進一步縮小超聲處理時間作用范圍為150、160、170、180、190、200、210、220、230、240s十個超聲處理時間水平進行實驗,并測定相關指標,確定最優(yōu)超聲處理時間。

沉積物厚度對超聲清淤的影響實驗:在實際應用中,管道內待清淤的沉積物厚度不固定,超聲清淤技術的作用效果可能有所差異。因此,采用經(jīng)過超聲處理時間最優(yōu)參數(shù)探究實驗中所得出的最優(yōu)工況(超聲功率 220W 、超聲頻率 50kHz 、處理時間200s、探頭距泥 3cm )進行實驗,并設置2、3、4、5、6、7、8、9、10cm 九種厚度的沉積物,探究超聲處理對不同厚度沉積物的處理效果。以 10cm 厚度沉積物為例,探究超聲作用后沉積物不同層的性質變化,通過擬合確定超聲作用后EPS和抗剪切力沿深度的分布模型。

1.2.2 測試方法

沉積物臨界抗沖刷剪切力使用英國Partrac公司的黏結力儀(cohesive strengthmeterMKIV,簡稱CSM)進行檢測[10]。EPS采用甲醛加氫氧化鈉法提取[11;蛋白質采用Lowry法的BCA蛋白試劑盒(C503051)進行檢測;多糖采用苯酚-濃硫酸法檢測[12]

2 實驗結果與討論

2.1超聲處理對沉積物抗沖刷性能的影響

沉積物的抗剪切力是評價下水道沉積物抗沖刷能力的重要指標之一,代表沉積物被水流完全分散時的臨界侵蝕剪應力,沉積物抗剪切力越大,代表沉積物抗沖刷能力越強[13]。近年來的研究發(fā)現(xiàn)[14,在管道中豐富的營養(yǎng)環(huán)境下,沉積物中微生物分泌的黏性EPS(其主要成分為蛋白質和多糖)會對沉積物抗沖刷性產(chǎn)生重要影響。因此,實驗測試了不同工況下沉積物抗剪切力以及EPS、蛋白質和多糖含量變化。對照組沉積物抗剪切力為 1.79N/m2 ,EPS含量為 33.6mg/g ,蛋白質含量為 26.3mg/g 多糖含量為 6.1mg/g 。EPS能將小顆粒團聚,從而將微生物細胞、有機物質和無機顆粒結合在一起,形成下水道沉積物。此外,沉積物表面附著的以EPS為主要基質的生物膜會增強管道沉積物的抗沖刷能力[15]。因此,原始沉積物中黏性EPS的存在導致其具有較強的抗沖刷性,在管道底部淤積。經(jīng)過各工況下的超聲波作用后,沉積物的抗剪切力降低至 0.64~1.61N/m2 ,EPS含量降低至 9.6~31.2 mg/g ,分別為對照組的 26.4%~91.5% 和 28.6%~ 92.9% 。這是由于超聲波能在水中產(chǎn)生多種形式的物理/機械效應,例如,強烈沖擊波、高剪切力、液體微射流和共振以及與強氧化物質(如羥基自由基)的化學效應[16-18]能破壞下水道沉積物聚集體結構和EPS,從而降低管道沉積物的抗沖刷能力。實驗結果證實了超聲波對管道沉積物抗沖刷性能的破壞作用。

如圖1所示,將正交實驗中不同工況下沉積物的抗剪切力和EPS含量做線性相關分析,結果顯示,實驗中沉積物抗沖刷能力與EPS含量呈良好的正相關性 R2=0.98 ),表明EPS結構破壞是沉積物抗沖刷性能降低的重要原因。之前的研究發(fā)現(xiàn),微生物群落的豐度和多樣性對下水道沉積物的抗沖刷能力有積極影響,微生物群落分泌的EPS、蛋白質和多糖是微生物影響沉積物抗沖刷性的主要調節(jié)物質[11,19-20]。具體來說,具有疏水性的復雜螺旋結構蛋白質分子是維持黏性沉積物結構和EPS凝膠狀的功能性物質,在增強沉積物抗沖刷方面發(fā)揮著至關重要的作用[14]。此外,中性碳水化合物能鞏固EPS的結構,疏水性碳水化合物能提高EPS的吸附能力[20-21]。在超聲作用下,EPS中的蛋白質和多糖加速降解,使得EPS水溶性提高,同時,包裹在EPS內部的物質進入溶液[22]。因此,隨著超聲波作用對管道沉積物中EPS的破壞,沉積物團聚體間的黏附力逐漸降低,這可能導致沉積物結構更加松散、聚集性減弱,從而實現(xiàn)沉積物抵抗水流剪切能力的降低。

圖1EPS和管道沉積物抗沖刷能力相關性分析Fig.1 Correlation analysisof EPS and sewer sedimentserosionresistance

目前,管道清淤常用的技術主要包括水力沖洗技術和機械清淤[23-24]。然而,這些傳統(tǒng)的技術無法分解黏性EPS,沉積物的黏附特性通常會影響沖洗設備的效率,從而增加能耗[25]。此外,被沖刷的沉積物仍可能在下游重新沉積。由此可見,超聲處理技術從降低管道沉積物黏附作用的角度進行沉積物去除,為管道清淤技術提供了新思路,并在降低管道沉積物抗沖刷性能方面表現(xiàn)出良好的作用效果。

2.2正交分析多因素對超聲清淤的影響

為確定超聲清淤過程中5個關鍵因素對超聲波作用效果的影響,對實驗結果進行正交分析。如表3所示,結果表明,超聲清淤實驗中5因素對沉積物臨界剪切力影響程度大小排序為:功率 gt; 探頭距泥面距離 gt; 作用時間 gt; 泥厚 gt; 頻率。正交實驗條件下最佳實驗水平為功率 220W 、頻率 50kHz 、處理時間 3min 、沉積物厚度 6cm 、距泥面 3cm 。由于實際管道內待清淤的沉積物厚度不固定,沉積物厚度只是影響效果的主要因素,不能作為工況條件。經(jīng)分析,正交實驗中確定的最優(yōu)工況為:功率 220W 頻率 50kHz 、處理時間 3min 、距泥面 3cm ,這一結果為超聲清淤技術的實際應用提供了理論依據(jù)。進一步分析數(shù)據(jù)變化規(guī)律可以發(fā)現(xiàn),不同參數(shù)的變化對沉積物抗沖刷能力的影響有差異:1)超聲功率的增加對管道沉積物抗沖刷能力的降低具有顯著效果,這可能是由于高超聲功率產(chǎn)生更多的羥基自由基和更強的機械效應,加速氧化了EPS中的蛋白質和多糖[26,并對沉積物聚集體結構造成破壞;2)超聲作用效果隨著探頭離泥面距離的增加進一步減弱;3)隨著作用時間的增加,管道沉積物EPS含量及抗剪切力下降,在 3min 作用時間下作用效果最佳;4)隨著沉積物厚度的增加,超聲作用效果減弱,特別是在厚度大于 10cm 后,減弱明顯;5)超聲作用對沉積物抗沖刷性能的減弱效果與頻率正相關,但作用效果隨頻率變化幅度低于其他因素,這與正交分析所得結果一致。

表3沉積物抗剪切力正交分析表Table3 Orthogonalanalysistableofsedimentshear

2.3超聲處理時間對超聲清淤的影響

由于正交實驗中處理時間間隔較大,為了盡可能控制能耗和成本,應進一步確定超聲清淤的最優(yōu)處理時間。在正交實驗確定最佳實驗水平(功率220W 、頻率 50kHz 處理時間 3min 、沉積物厚度6cm 、距泥面 3cm )的基礎上,縮小超聲處理時間作用范圍至 150~240s 進行實驗。如圖2所示,隨著超聲作用時間從150s延長至 200s ,沉積物抗剪切力表現(xiàn)出明顯的下降趨勢,并在 200s 時達到最低點,為 0.94N/m2 ,與對照組相比降低了 47.5% 。作用時間超過200s后,各指標數(shù)值變化趨于平緩,沉積物抗剪切力在 0.93~0.95N/m2 范圍內波動。隨著超聲波作用時間從150s增加至200s,超聲波作用對黏性EPS分子的主要成分蛋白質和多糖的分解作用逐漸增強,加上機械作用對沉積物穩(wěn)定結構的破壞,管道沉積物抗沖刷性能降低。然而,隨著超聲作用時間的進一步增強,EPS中難降解物質和小分子物質似乎難以被超聲進一步分解,蛋白質和多糖含量趨于穩(wěn)定,沉積物EPS含量和抗剪切力不再下降。因此,實驗結果表明,過長的超聲作用時間并不能進一步增強超聲清淤效果,相比正交實驗中得出的結論( 3min 為最佳處理時間),200s為更優(yōu)工況。

圖2經(jīng)不同時間超聲處理后沉積物抗剪切力、EPS、多糖和蛋白質變化

此外,對該部分實驗結果進行主成分分析發(fā)現(xiàn)(圖3),EPS、蛋白質、多糖與沉積物抗剪切力有較強的正相關性,其中多糖與抗剪切力相關性最明顯。這表明實驗中多糖的分解與沉積物抗沖刷能力降低有著密不可分的關系。

圖3抗剪切力、EPS、多糖和蛋白質變化的主成分分析Fig.3Principalcomponentanalysisofchangesinshearresistance,EPS,polysaccharides,andproteins"

2.4沉積物厚度對超聲清淤的影響

在實際排水管道中,沉積物厚度并不固定,這會影響超聲清淤的作用效果,因此,有必要探究清淤效果隨沉積物厚度的變化情況。采用之前實驗所得出的最優(yōu)工況,即功率 220W 、頻率 50kHz 處理時間 200s. 超聲設備距泥面 3cm 對不同厚度沉積物進行處理。如圖4所示,相比原始沉積物, 2~ 10cm 厚度沉積物的EPS逐漸在超聲作用下分解,且聚集強度整體均減弱。更厚的沉積物在超聲處理后表現(xiàn)出更強的抗剪切力,這表明沉積物厚度的增加會影響超聲清淤的效果。值得注意的是,在實驗過程中觀察到,當沉積物厚度為 2~7cm 時,沉積物整體被超聲松動,抗剪切力降低至 1N/m2 以下。然而,當沉積物為 8~10cm 時,超聲作用后沉積物流動性出現(xiàn)差異明顯的兩層,即表層沉積物和深層沉積物,而各層抗剪切力和EPS含量也存在明顯差異。如圖4所示,實線和虛線分別代表上層和下層沉積物性質,當沉積物厚度為 8~10cm 時,超聲處理后下層沉積物抗沖刷能力、蛋白質含量明顯高于上層。該現(xiàn)象表明,超聲對 7cm 以內(含 7cm )深度沉積物抗沖刷特性的降低效果較好,超出 7cm 后,超聲波對沉積物抗剪切力和EPS的影響衰減很快,對深層沉積物的抗沖刷能力的減弱作用有限。這一結果在正交實驗結果的基礎上進一步確定了超聲的最佳處理深度范圍,即最佳工況下超聲最佳處理深度范圍為 0~7cm 。

在實際應用中,對于厚度在 7cm 以內(含 7cm ))的沉積物,超聲清淤技術能整體降低管道沉積物的抗沖刷性。對于厚度大于 7cm 的沉積物,可根據(jù)實際情況多次采用超聲處理,對沉積物進行分步去除。值得注意的是,是否需要在超聲作用的基礎上采用水力沖洗技術或機械清淤技術,取決于管道污水流剪切力和處理后沉積物的臨界剪切力大小。若管道中污水流剪切力能達到超聲處理后沉積物的臨界剪切力值,則不需要采用其他輔助手段,超聲處理后的沉積物能在污水流沖刷下直接去除;若管道中污水流剪切力小于超聲處理后沉積物臨界剪切力值,則可以采用水力沖洗技術和機械清淤技術等進行輔助去除。

相比傳統(tǒng)清淤技術,超聲清淤技術表現(xiàn)出獨特的優(yōu)勢。目前常用的機械疏浚和水力沖洗技術在實際應用中暴露出效率低、故障多、養(yǎng)護水平落后和對交通環(huán)境影響大等缺陷。超聲清淤技術則可以在短時間內破壞沉積物團聚體的聚集結構,分解沉積物顆粒間產(chǎn)生黏附作用的關鍵物質EPS,從而大大提高管道清淤效率。此外,由于超聲處理后團聚體結構的解體,管道沉積物被水流沖刷卷起所需的臨界剪切力明顯減小,因此,利用超聲技術進行前處理可為水力沖洗提供更有利的條件,并大大減少水力沖洗清淤所需水量。總的來說,超聲清淤技術不僅為管道清淤提供了新的思路,還有望與其他傳統(tǒng)清淤方式相結合,從而增強管道清淤技術在各種場景下應用的可行性。

利用超聲波對不同厚度沉積物進行處理的效果具有差異,可以合理推測,超聲波能量可能隨著沉積物深度的增加而逐漸衰減,從而對不同深度沉積物產(chǎn)生不同的作用效果。為探究超聲處理后不同深度沉積物的性質變化,采用實驗得出的最佳處理工況對 10cm 厚淤泥進行超聲處理,并對各層沉積物進行取樣測試。圖5所示為超聲處理 10cm 厚度沉積物后的各層性質,其中 1~5 層分別為距離沉積物表層 1~2cm?3~4cm?5~6cm?7~8cm?9~ 10cm 的沉積物樣品。結果顯示,超聲處理導致沉積物 1~3 層抗剪切力和EPS含量明顯降低。隨著沉積物深度的增加,第4層和第5層沉積物抗剪切力大幅度增加,蛋白質含量水平仍然較高,表明超聲作用效果大大減弱。以上結果證實了之前的推測,即隨著沉積物深度的增加,超聲波對沉積物抗沖刷性能的破壞逐漸衰減。

圖5超聲處理后各層沉積物性質Fig.5Sediment propertiesoflayersafterultrasonic treatment

3結論

1)超聲處理對改善管道淤積表現(xiàn)出良好效果,經(jīng)過各工況下的超聲波作用后,沉積物的抗剪切力降低至對照組的 26.4%~91.5% ,EPS結構破壞是沉積物抗沖刷性能降低的重要原因。

2)通過正交分析得出5個關鍵因素對超聲清游效果影響程度大小排序為:超聲電功率、探頭距泥面距離、超聲作用時間、沉積物厚度、超聲裝置工作頻率。超聲清淤的最優(yōu)工況為:功率 220W 、頻率50kHz 、處理時間 200s. 距離泥面 3cm 。

3)超聲清淤對于 7cm 厚度以內(含 7cm 的沉積物具有較好的清淤效果,在超出該范圍后,超聲作用對沉積物剪切力的影響衰減很快,對深層沉積物抗沖刷能力的減弱作用有限。

4)對 10cm 厚度沉積物進行超聲處理和分層取樣,結果表明,距離沉積物表層 1~7cm 沉積物樣品抗剪切力和EPS含量明顯降低,而 7~10cm 深度沉積物抗剪切力和蛋白質含量較高。進一步證實了超聲波作用效果隨沉積物深度增加而衰減。

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(編輯王秀玲)

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家禽科學(2025年7期)2025-08-18 00:00:00
千年“圣藥”當歸
中國食品(2025年13期)2025-08-17 00:00:00
有一種安全感叫“子弟兵來了”
新華月報(2025年14期)2025-08-14 00:00:00
海底管道后挖溝整治效果分析
白洋淀浮游生物多樣性及與水質理化因子的關系
梵凈山石斛林下仿野生撫育試驗及其多糖和甘露糖含量測定
晉西北黃土區(qū)典型林分土壤抗沖性與土壤性質的關系
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