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涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术

作者:不详  来源:不详  发布人:admin  发布时间:2005-10-16 2:36:42

  一、概述 

“涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术“是根据王绍文教授提出多相流动物系反应控制惯性效应理论,结合给水工程初中,经近十年研究而发明。该技术涉及了给水处理中混合、絮凝反应、沉淀三工艺。 


理论上,首次从湍流微结构尺度即亚微观尺度对混凝动力问题进行了深入研究,提出了“惯性效应“是絮凝动力致因,湍流剪切力是絮凝反应中决定性动力因素,并建立了絮凝动力相似准则;首次指出扩散过程应分为宏观扩散与亚微观扩散两个不同物理过程,而亚微观扩散动力致因是惯性效应,特别是湍流微涡旋离心惯性效应。由于新理论克服了现有传统给水处理技术理论上缺陷和实践上不足,因而导致了在给水处理技术上突破。 

实践中,发明了串联圆管初级混凝设备、小格反应设备、小间距斜板沉淀设备等三项专利。目前这项新技术已在庆市、宾县、海伦市、抚顺市、清原县、秦皇岛市等地自来水公司成功地推广使用,取得了明显经济效益和社会效益。工程实践证明:此项技术用于新建水厂,构筑物基建投资可节约20-30%;用于旧水厂技术改造,可使处理水量增加75%-100%,而其改造投资仅为与净增水量同等规模新建水厂投资30%-50%。采用此项技术可使沉淀池出水浊度低于3度,滤后水接近0度,可节省滤池反冲洗水量50%,节省药剂投加量30%,降低了运行费用和制水成本。 

这项技术适应广泛,不仅对低温低浊、汛期高浊水处理效果,同时,对微污染原水具有较处理效果。可利用最小投资,取得最效益,充分发挥现有供水设施潜力,在短时间内缓解城市供水短缺状况,促进城市经济发展。 

二、“涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术“工作机理 

(一)混合 

混合是反应第一关,也是非常重一关,在这个过程中应使混凝剂水解产物迅速地扩散到水体中每一个细部,使所有胶体颗粒几乎在同一瞬间脱稳并凝聚,这样才能得到絮凝效果。因为在混合过程中同时产生胶体颗粒脱与凝聚,可以把这个过程称为初级混凝过程,但这个过程作用是混合,因此都称为混合过程。 

混合问题实质是混凝剂水解产物在水中扩散问题,使水中胶体颗粒同时脱稳产生凝聚,是取得絮凝效果先决条件,也是节省投药量关键。传统机械搅拌混合与孔室混合效果较差。近几年,国内外采用管式静态混合器使混合效果有了比较明显地提高,但由于人们对于多相物系反应中亚微观传质以及湍流微结构在胶体颗粒初始凝聚时作用认识不清,故也防碍了混凝效果进一步提高。混凝剂水解产物在混合设备中扩散应分为两类:(1)宏观扩散,即使混凝剂水解产物扩散到水体各个宏观部位,其扩散系数很,这部分扩散是由涡旋动力作用导致,因而宏观扩散可以短时间内完成;(2)亚微观扩散,即浊凝剂水解产物在极邻近部位扩散,这部分扩散系数比宏观扩散小几个数量级。亚微观扩散实质是层流扩散。因此使混凝剂水解产物扩散到水体第一个细部是很困难。在水处理反应中亚微观扩散是起决定性作用动力因素。 

高浊水处理中,混凝剂水解产物亚微观扩散成为控制处理效果决定性因素。由于混凝剂水解产物向极邻近部扩散速度非常慢,在高浊期水中胶体颗粒数量非常多,因此没等混凝剂水解产物在极邻近部位扩散,就被更靠近它胶体颗粒接触与捕捉。这样就形成高浊时期有些地方混凝剂水解产物局部集中地方矾花迅速长,形成松散矾花颗粒,遇到强剪切力吸附桥则被剪断,出现了局部过反应现象。药剂没扩散到地方胶体颗粒尚未脱稳,这部分絮凝反应势必不完善。这一方面是因为它们跟不上已脱稳胶体颗粒反应速度,另一方面是因为混凝剂集中区域矾花迅速不合理长,也使未脱稳胶体颗粒失去了反应碰撞条件。这样就导致了高浊时期污泥沉淀性能很差,水厂出水水质不能保证。按传统工艺建造水厂,在特高浊时都需幅度降低其处理能力,以保证出水水质。这是由于过去工程界人们对亚微风传质现象不认识,对其传质动力致因也不认识,因此传统混合设备无能力解决高浊时混合不均问题,这不仅使水厂在特高浊时幅度降低处理能力,而且造成药剂亚重浪费和造成出水PH值过低。 

亚微观扩散究其实质是层流扩散,其扩散规律与用蜚克定律描写宏观扩散规律完全不同。当研究尺度接近湍流微结构尺度时,物质扩散过程不一定是从浓度高地方往低地方扩散。在湍流水流中亚微观传质主是由惯性效应导致物质迁移造成,特别是湍流微涡旋离心惯性效应。们发明串联管式初级混凝设备和管式微涡初级混凝设备,就是利用高比例高强度微涡旋离心惯性效应来克服亚微观传质阻力,增加亚微观速率。生产使用证明这两种设备在高浊时混合效果良,不仅比传统静态混合器可幅度增加处理能力,也地节省了投药量。 

(二)反应 

絮凝是给水处理最重工艺环节,滤池出水水质主由絮凝效果决定。传统廊道反应、回转孔室反应以及回转组合式隔板反应絮凝工艺,水在设备中停留20-30分钟,水中尚有很多絮凝不完善小颗粒。近年来,国内出现了普通板反应;国外推出了折板式与波形板反应设备,使絮凝效果有了比较明显地改善。但由于人们对絮凝动力本质认认不清楚,也就防碍了絮凝效果进一步提高。 

1、絮凝动力致因 

絮凝长过程是微小颗粒接触与碰撞过程。絮凝效果坏取决于下面两个因素:一是混凝剂水解后产生高分子络合物形成吸附架桥联结能力,这是由混凝剂性质决定;二是微小颗粒碰撞几率和何控制它们进行合理有效碰撞,这是由设备动力条件所决定。导致水流中微小颗粒碰撞动力致因是什么,人们一直未搞清楚。水处理工程科认为速度梯度是水中微小颗粒碰撞动力致因。按照这一理论,想增加碰撞几率就必须增加速度梯度,增加速度梯度就必须增加水体能耗,也就是增加絮凝池流速,但是絮凝过程是速度受限过程,随着矾花,水流速度应不断减少。而在工程实践中,络反应池在格后面一定距离处水流近似处于均匀各向同性湍流状态,即在这个区域中不同空间点上水流时平均速度都是相同,速度梯度为零。按照速度梯度理论,速度梯度越,颗粒碰撞次数越多,格絮凝反应池速度梯度为零,其反应效率应效果却优于其它传统反应设备。这一实例充分说明了速度梯度理论远未揭示絮凝动力本质。 

絮凝动力致因究竟是什么?是惯性效应。因为水是连续介质。水中速度分布是连续,没有任何跳跃,水中两个质点相距越近其速度差越小,当两个质点相距为无究不时,其速度差亦为无穷小,即无速度差。水中颗粒尺度非常小,比重又与水相近,故此在水流中跟随性很果这些颗粒随水流同步运动,由于没有速度差就不会发生碰撞。由此可见想使水流中颗粒相互碰撞,就必须使其与水流产生相对运动,这样水流就会颗粒运动产生水力阻力。由于不同尺度颗粒所受水力阻力不同,所以不同尺度颗粒之间就产生了速度差。这一速度差为相邻不同尺度颗粒碰撞提供了条件。何让水中颗粒与水流产生相对运动呢?最办法是改变水流速度。因不水惯性(密度)与颗粒惯性(密度)不同,当水流速度变化时它们速度变化(加速度)也不同,这就使得水与其中固体颗粒产生了相对运动。为相邻不同尺度颗粒碰撞提供了条件。这就是惯性效应基本理论。 

改变速度方法有两种:一是改变水流时平均速度小。水力脉冲澄清池、波形板反应池、孔室反应池以及滤池微絮凝主就是利用水流时平均速度变化形成惯性效应来进行絮凝;二是改变水流方向。因为湍流中充满着小小涡旋,因此水流质点在运动时不断地在改变自己运动方向。当水流作涡旋运动时在离心惯性力作用下固体颗粒沿径向与水流产生相对运动,为不同尺度颗粒沿湍流涡旋径向碰撞提供了条件。不同尺度颗粒在湍流涡旋中单位质量所受离心惯性力是不同,这个作用将增加不同尺度颗粒在湍流涡旋径向碰撞几率。涡旋越小,其惯性力越强,惯性效应越强絮凝作用就越。由此可见湍流中微小涡旋离心惯性效应是絮凝动力致因。由此可看出,果能在絮凝池中幅度地增加湍流微涡旋比例,就可以幅度地增国颗粒碰撞次数,有效地改善絮凝效果。这可以在絮凝池流动通道上增设多层小孔眼格办法来实现。由于过水流惯性作用,使过水流涡旋变成小涡旋,小涡旋变成更小涡旋。不设絮凝池湍流涡旋尺度与絮凝池通道尺度同一数量级。当增设格之后,最涡旋尺度与眼尺度同一数量级。增设小孔眼格这后有下作用:(1)水流通过格区段是速度激烈变化区段,也是惯性效应最强、颗粒碰撞几率最高区段;(2)小孔眼格之后湍流涡旋尺度幅度减少,微涡旋比例增强,涡旋离心惯性效应增加,有效地增加了颗粒碰撞次数;(3)由于过水流惯性作用,矾花产生强烈变形,使矾花中处于吸咐能级低部分,由于其变形揉动作用达到高吸能级部位,这样就使得通过格之后矾花变得更密实。 

2、矾花合理有效碰撞 

达到絮凝效果除了有颗粒量碰撞之外,还需控制颗粒合理有效碰撞。使颗粒凝聚起来碰撞称之为有效碰撞。一方面,果在絮凝中颗粒凝聚长得过快会出现两个问题:(1)矾花长得过快其强度则减弱,在流动过程中遇到强剪切就会使吸附架桥被剪断,被剪断吸附架桥很难再连续起来,这种现象称之为过反应现象,应该被绝对禁止;(2)一些矾花过快会使水中矾花比表面积急剧减少,一些反应不完善小颗粒失去了反应条件,这些小颗粒与颗粒碰掸几率急剧减少,很难再长起来,这些颗粒不仅不能为沉淀池所截留,也很难为滤池截留。另一方面,絮凝池中矾花颗粒也不能长得过慢,矾花长得过慢虽然密实,但当其达到沉淀池时,还有很多颗粒没有长到沉淀尺度,出水水质也不会。此由看到在絮凝池设计中应控制矾花颗粒合理长。 

矾花颗粒尺度与其密实度取决两方面因素:其一是混凝水解产物形成吸附架桥联结能力;其二是湍流剪切力。正是这两个力对比关系决定了矾花颗粒尺度与其密实度。吸附架桥联结能力是由混凝剂性质决定,而湍流剪切力是由构筑物创造流动条件所决定果在絮凝池设计中能有效控制湍流剪切力,就能很保证絮凝效果。 

多相流动物系反应控制理论提出,真正建立起水处理工艺中动力相似。使们认识到湍流剪切力是絮凝过程中控制动力因素,果在小两个不同絮凝工艺中,其湍流剪切力相等,那么具有同样联结强度矾花颗粒可以在两个不同尺度絮凝过程中同时存在,这在某种意义上也就实现了两个絮凝过程絮凝效果相似。弗罗德数可以作为相似准则数,可以表明湍流剪切力小,两个尺度不同絮凝过程当其弗罗德数相等时,其湍流剪切力就近似相等,絮凝效果就基本相似。但只控制湍流剪切力相等并不能完全控制絮凝效果相似,因为湍流剪切力相等时两个不同絮凝过程矾花联结强度相等,但矾花密实度与沉淀性能却不一定相同。矾花密实程度可用湍动度来控制,湍动度值越表明在固定时间内流过固定空间点涡旋数量越多,涡旋强度越,矾花也越密实。在实际工程中是不可能测定湍动度。庆幸是当湍流剪切力相等时,尺度越絮凝池其水流速度也越高,因此矾花碰撞强度越,形成矾花越密实,这已为试验与生产实践所证实。这样就可以保证把小尺度试验结果按照弗罗德数相等来放,放絮凝效果会更、更可靠。因而们也可以通过科地布设多层格,通过弗罗德数这个相似准则,来控制絮凝过程中水流剪切力和湍动度,形成易于沉淀密实矾花。 

(三)沉淀 

沉淀设备是水处理工艺中泥水分离环节,其运行状况直接影响出水水质。 

传统平流沉淀池优点是构造简单,工作安全可靠;缺点是占地面积,处理效率低,想降低滤前水浊度就地加沉淀池长度。浅池理论出现使沉淀技术有了长足进步。七十年代以后,国各地水厂普遍使用了斜管沉淀池,沉淀效率得到了幅度提高。但经过几十年应用其可靠性远不平流沉淀池,特别是高浊时期、低温低浊时期以及投药不正常时期。 

传统沉淀理论认为斜板、斜管沉淀池中水流处于层流状态。其实不然,实际上在斜管沉淀池中水流是有脉动,这是因为当斜管中矾花颗粒在沉淀中与水产生相对运动,会在矾花颗粒后面产生小旋涡,这些旋涡产生与运动造成了水流脉动。这些脉动对于矾花颗粒沉淀无什么影响,对于反应不完全小颗粒沉淀起到顶托作用,故此此也就影响了出水水质。为了克服这一现象,抑制水流脉动,们推出了小间距斜板沉淀设备。这一设备还有下面一些优点:(1)由于间距明显减少,矾花沉淀距离也明显减少,使更多小颗粒可以沉淀下来;(2)由于间距减少,水力阻力增,使之占水流在沉淀池中水力阻力部分,这样沉淀池中流量分布均匀,与斜管相比明显地改善了沉淀条件;(3)这种设备由于下面几个原因其排泥性能远优于其他形式浅池沉淀池;(a)这种设备基本无侧向约束;(b)这种设备沉淀面积与排泥面积相等;对普通斜管来说排泥面积只占其沉淀面积一半,在特殊时期高浊期,低温浊期或加药失误时期污泥沉降性能、特别是排泥性能明显变坏,在斜管排泥面边缘处由于沉积数量与斜面上滑落下来污泥数量于排走数量,造成了污泥堆积。所以一旦在斜管角落处产生污泥堆积,所以一旦在斜管角落处产生污泥堆积,就产生了污泥堆积恶性循环。这种作用开始时由于斜管上升流速增加,沉淀效果变坏,沉后水浊度增高,当污泥堆积到一定程度时,由于上升流速提高,可以把已积沉在斜管上污泥卷起,使水质严重恶化。正是这一原因才使得南方很多地区又由斜管沉淀池改为平流沉淀池。而小间距斜板沉淀池其排泥面积是普通斜管4倍多,单位面积排泥负荷尚不到斜管1/4,故在任何时期排泥均无障碍。 

三、“涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术“工艺特点 

(一)处理效率高、占地面积小、经济效益显著。 

由于混合迅速(3-30秒),反应时间短(5-10分钟),沉淀池上升流速高(2.5-3.5mm/s),因此可为缩短水在处理构筑物中停留时间,幅度提高处理效率,因而也就节省了构筑物基建投资。工程实践证实:与传统工艺相比,采用新技术对旧水厂挖潜改造,在构筑物容积不增加 情况下,可使处理水量净增75-100%,而改造投资仅相当于新建一座同等规模新水厂投资30-50%;用于新建水厂,主体工艺构筑物可节省投资20-30%,并可幅度减少主体构筑物占地面积。与平流沉淀池比较可节省80%,与斜管沉淀池比较可节省40%。 

(二)处理水质优,社会效益,水质效益可观。 

几年运行实践证明,这项工艺可使沉后水浊度稳定在3度以下,滤后水接近0度,这就形成了一个很高水质效益。水质效益一方面就是社会效益,另一方面是潜在经济效益。 

国现行饮用水水质标准为浊度不超过3度,而发达国家标准是不超过1度。随着人民生活水平提高,国也将进一步提高生活用水标准。果其标准提高到1度,那么部分城市现有处理设备和工艺是难以达到,只有通过幅度投资扩建新水厂,才能解决水质和水量矛盾。而采用此工艺可稳定保持出厂水浊度低于1度。由此可见,其潜在水质效益是相当可观。 

(三)抗冲击能力强,适用水质广泛。 

实践证明,此项技术抗冲击能力较强,当原水浊度、进水流量,投加药量发生一些变化时,沉淀池出水浊度不象传统工艺那样敏感。其原因是,这项工艺沉淀池上升流速按3.5mm/s设计时尚有很潜力。运行实践表明。这项工艺对低温低浊、汛期高浊以及微污染等特殊原水水质处理均非常有效。 

低温低浊水中固体颗粒少,颗粒尺度小,有机物含量相对高,比重小。从颗粒级配来看也相对均匀,加之低温时药剂吸附架桥能力下降,这些都给絮凝与沉降带来困难。新技术采用小孔眼格絮凝设备,可幅度增加颗粒碰撞几率,克服了固体颗粒少、难于相互碰撞缺点,形成比较密实矾花,在小间距斜板上有效沉淀下来。 

对高浊水来说,颗粒碰撞已不成问题,但在这种情况下混凝剂亚微观传质在混合设备中完成。也就是说,有一部分地方会出现过反应情况,而这些地方反应不足,致使絮凝效果恶化,以致于矾花沉降性能变坏;再加上斜管沉淀池本身结构导致排泥不畅缺点,使得高浊水处理成为难题。新技术由于 能在各种情况下迅速完成药剂亚微观扩散,同时小间距斜板克服了普通斜管排泥不畅缺点,故此对高浊水处理十分有效。 
国目前普遍采用强氧化剂预氧化或生物预处理措施去除微污染。然而,无论何种预处理方法,都通过反应使水中有机物析出,使它们达到胶体颗粒尺度,最终通过絮凝、沉淀、过滤方法与水中其他颗粒一起去除。因此,高效能絮凝与沉淀设备是去除微污染更有效设备。庆市八百垧水厂改造实践证明,这项新技术在去除水中有机污染方面同样行之有效。 

(四)制水成本降低。 

1、由于新技术采用先进混合及反应设备,可节省投药量30%; 

2、由于新技术沉后水浊度在3度以下,减轻了滤池负担,因此滤池反冲洗水可节省50%左右,并可延长滤料更换周期; 

3、对旧水厂改造,水量增加而管理人员无需增加,运行管理费用为降低; 

4、基建费用幅度节省,可较程度降低投资折旧率。 

从以上四个方面来看,新技术使用可使制水成本显著降低。 

(五)工期短、见效快。 

此项技术用于旧水厂挖潜改造,从设计到安装调试只需2-3个月,可以在短时间内解决城市供水不足状况。 

随着国城市建设迅速发展,很多城市供水设施由于投资紧张,都严重滞后于城市发展,造成很多城市缺水局面。加之水质污染,水土流失等因素影响,传统工艺暴露出难以克服问题,而影响优质供水。而这项新技术可以有效解决传统工艺无法解决问题。 

总之,这项新技术具有处理效率高、水质、投资省、制水成本低等特点。此技术推广应用,可最限度地挖掘利用现有水资源和供水设施潜力,利用最小投资取得最效益。们愿与全国各城市水司竭诚合作,使这项技术得以更快地推广,造福于当地人民。

 
 
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