T/CECS 791-2020 城镇给水气浮处理工程技术规程(完整正版、清晰无水印).pdf

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T/CECS 791-2020《城镇给水气浮处理工程技术规程》是一份由中国工程建设标准化协会城镇给水排水专业委员会发布的工程技术规程。该规程主要针对城镇给水处理中的气浮处理技术,提供详细的工程设计、施工、运行和维护等方面的指导标准。它涵盖了气浮设备的选择、气浮工艺的设计、气浮过程中的水质控制、设备维护与管理等方面的要求,旨在确保城镇给水处理过程中气浮技术的合理应用和高效运行,以保障供水质量和安全。

该PDF文件可能是完整的版本,清晰无水印,通常会被应用于给排水工程的设计、施工、监管和教育等领域。它为相关专业人士提供了一个标准化的操作指南,有助于提高工程质量和效率。如果你需要这份规程的详细内容,建议你从正规渠道获取,以确保信息的权威性和准确性。

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3溶气效率应按下式计算:

式中:Ⅱ 溶气效率(%); V—实际释气量(mL/L)。

附录 B气泡消失时间测定方法B.0.1气泡消失时间测定装置应包括量筒(1000mL)、激光仪、集液瓶、挡光板等仪器设备(图B.0.1)。溶气水图B.0.1气泡消失时间测定装置示意1一调节阀;2一压力表;3一转子流量计;4一量筒5一激光仪;6—控制阀;7一集液瓶;8—挡光板B.0.2气泡消失时间测定应按下列步骤进行:1用洗净的1000mL标准量筒,打开溶气罐溶气水取样调节阀;2取溶气水注入量筒至1000mL刻度,同时用秒表开始计时,测定量筒中激光仪照射部位的溶气水气泡消失时间,即目测量筒中气泡全部消失时记下的消失时间;3取2次重复测量结果的算术平均值。.19:

附录C微气泡粒径测定方法C.0.1微气泡粒径测定装置应包括观察装置、高倍显微摄像机、LED光源等仪器设备,以及图像采集与分析系统(图C. 0. 1) 。图C.0.1图像采集与分析系统示意图1一进液管;2一观察室;3一固定连接杆;4一不透明灯罩;5一LED灯;6一出样管;7一支撑杆;8一高倍显微摄像机;9一控制电脑C.0.2微气泡粒径测定应按下列步骤进行:1将观察室固定于支撑架上,并放置于水平地面上保持稳定;2将摄像机对准观察室中心摆放,调节支撑架的位置,将摄像机调节至与观测室高度一致,并保证使LED灯光源、观察室、摄像机镜头处于同一直线上;3依次开启LED灯、摄像机、计算机,调整焦距,使画面对焦于目镜测微尺的刻度前;:20:

4所测液体通过米样管缓缓由下往上进入观察室; 5迅速调节LED灯的亮度《监狱建设标准 建标139-2010》,使画面内气泡清晰可见;当观 察室流态稳定后,点击计算机内的记录按钮,记录气泡运动 图像; 6使用图像分析软件对记录图像进行分析。在同一试验条 件下重复进行3次。 C.0.3微气泡粒径的测定应符合下列规定: 1对采集到的图像进行整理,应选取不少于1000个气泡进 行测量分析,得出粒径分布概率图,选取分布集中且均匀的粒径 尺寸为测试工况条件下的粒径尺寸; 2在图像采集系统运转过程中,应利用图像分析软件对指 定气泡进行追踪,得出测试工况条件下气泡的上升速度。

1为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度 不同的用词说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”; 3)表示充许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”; 4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用 “可”。 2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应 符合的规定”或“应按执行”

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275 《压力容器第1部分:通用要求》GB150.1 《压力容器第2部分:材料》GB150.2 《压力容器第3部分:设计》GB150.3 《压力容器第4部分:制造、检验和验收》GB150.4 《离心泵技术条件(Ⅲ类)》GB/T5657 《微型往复活塞空气压缩机》GB/T13928 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T17219 《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》CJJ58 《压力容器定期检验规则》TSGR7001

目次3基本规定(28)4工艺设计(30)4.1工艺布置(30)4.2设计参数(35)4.4工艺设备(38)5施工与验收(43)5.1施工准备(43)5.2施工和安装(43)5.3验收(44)6运行检测、监测、维护和安全(45)6.1检测与监测(45)6.2维护(46).27:

100万个/L或足以妨碍混凝、沉淀和过滤正常运行的水源水。 根据气浮处理的特点,适用于处理低浊度的原水。虽然有试 验表明,气浮池处理浑浊度为200NTU~300NTU的原水也是 可行的,但考虑到相关的生产性经验不多,故本条规定了“气浮 池宜用于处理浑浊度小于10ONTU的原水”。 由于气浮是依靠气泡浮力进行固液分离,絮粒越多、越重 所需气泡量越多,故气浮一般不宜用于高浊度原水的处理,而较 适用于: 1低浊度原水(一般原水常年浊度在100NTU以下); 2含藻类及有机杂质较多的原水; 3低温度水,包括因冬季水温较低而用沉淀、澄清处理效 果不好的原水; 4水源受到污染,色度高、溶解氧低的原水。 3.0.2气浮池上的浮渣需要用刮渣机或水力去除,尤其是对含 藻水的气浮池,更要严肃对待。 含藻水中的藻上浮至气浮池分离室的水面,形成一层藻浮 渣。藻渣的量约为气浮池处理水量的0.04%,藻渣含水率为 92%~97%。藻渣层的厚度取决于排渣周期的长短,在10cm以 内。气浮池藻渣的污染物浓度很高,据相关监测,BOD,、 COD、悬浮固体分别在8.8g/L、51g/L、44g/L左右,氮、磷 伸、锌、铅、铁含量都高。因此,本条规定气浮池的上浮藻渣必 须全部收集,并应按当地环保部门规定进行处置,严禁把藻渣排 入水体。

关于预处理藻渣,可采用高铁酸盐复合药剂作为藻渣预处理 的絮凝剂,形成预处理藻渣。为减小藻渣体积,便于外运,脱水 可采用板框压滤法、箱式压滤法或离心法。有关实验研究表明 采用板框压滤法,向新鲜湿藻渣中加人石灰,不仅借此改变了藻 渣的亲水性,改善了凝聚性和分离性,使得藻渣含水率下降达到 80%;采用离心脱水时,在离心转速为2000r/min~4000r/min 离心时间为10min~20min的条件下,藻渣含水率降至77% 74%。

设备等产品的选用必须符合国家有关规定。对气浮工程所用与水 直接接触的产品原材料建议使用304不锈钢材质

压力表浮渣出水图1全溶气气浮法工艺流程示意1一原水进人;2一加压泵;3一空气加人;4一压力溶气罐;5一减压阀;6—气浮池;7一放气阀;8—刮渣机;9一集水系统;10一化学药剂;11一接触室;12一分离室;13一释放器的特点:(1)较全流程溶气气浮法所需压力泵小,故动力消耗低;(2)气浮池的大小与全流程溶气气浮法相同,但较部分回流溶气气浮法小;(3)部分原水直接进行溶气,易造成释放器堵塞。压力来浮渣12出水图2部分溶气气浮法工艺流程示意1一原水进人;2一加压泵;3一空气进人;4一压力溶气罐;5—减压阀;6一气浮池;7一放气阀;8一刮渣机;9一集水系统;10一化学药液;11一接触室;12一分离室;13一释放器回流加压溶气气浮法是取一部分经滤池或气浮池处理后的水回流进行加压和溶气,减压后直接进人气浮池,与来自絮凝池的原水混合,工艺流程见图3。回流加压溶气气浮法的特点:: 31:

给水处理常见气浮池形式、特点及

4.1.2为使完成絮凝过程所形成的絮粒不致破碎,宜将絮凝池 与沉淀池连建成一个整体构筑物。混合是指投入的混凝剂被迅速 均匀地分布于整个水体的过程。在混合阶段中,胶体颗粒间的排 下力被消除或其亲水性被破坏,使颗粒具有相互接触而吸附的性 能。有关资料显示,对金属盐混凝剂普遍采用急剧、快速的混合 方法。故本条建议混合宜采用机械混合。 4.1.4根据调研,自前很多气浮水厂采用穿孔集水板出水方式, 气浮池出水采用穿孔集水板能够提高出水均匀性,提高夹气絮体 的分离效率,同时大大提高气浮分离室的液面负荷,穿孔集水板 的工艺设计见图5。

图5气浮应用穿孔集水板示意1一释放器;2一穿孔集水板;3一集渣槽4.1.5浮渣可采用水力和机械方法排除,但由于水力排渣需水量较多;采用刮渣机刮出的浮渣浓度较高,耗用水量少,设备也较简单,操作条件较好,故各地多采用刮渣机排渣。根据试验刮渣机行车速度不宜过大,以免浮渣因扰动剧烈而落下,影响出水水质。设置调节阀门,是为了防止出水带泥或浮渣层太厚。若采用水力排渣,应设有可调节的出水堰,便于浮渣的排除。水位调节可采用通过调节出水堰、出水阀来实现。4.1.6气浮池及气浮设备宜设于室内或遮雨挡风的环境中,以免多风多雨地区对浮渣造成破坏,同时考虑寒冷地区气浮设备的防冻,建议采取下列防冻措施:1当空气温度低于0℃时,如果气浮设备长期不使用,气浮装置中的水可以排出,并且将管道中的水一并排出,为防止气浮设备中的水冻结,泵进行内循环,不得再进水,罐体中保留一部分的水也能有效防冻;2一定要做好整个气浮设备的防冻工作,假如没有采取防冻措施GB 51134-2015 煤矿瓦斯发电工程设计规范,将会导致设备过滤瓶、膜壳等冻结开裂;3假如气浮设备冻结了就不可再强制开机,必须放置气浮设备在温度超过10℃的环境中,自然解冻后才能开始使用,并且在启动时需要检查是否有漏水现象;·34

4由于冬李水产量低,因此需要强化预处理装置的反洗涤 次数、清洗时间,增加过滤元件的交换频率,增加反渗透膜的反 冲洗时间,保证气浮设备能够安全越冬; 5暴露在外面的水管、仪器、阀门、水泵和其他过水设施 应加以保温包裹(使用棉布或亚麻织物、塑料泡沫等)。水箱中 的污泥和杂物应彻底清洗。

4.1.7结合水质特点,预处理可采用化学预氧化、粉未活性炭

吸附或生物氧化等工艺。当含藻水水源在短时间内有异嗅或藻毒 素较高时,可采用粉末活性炭吸附应急措施。 含藻水水源由于一般呈微污染状态,尤其是季节性藻含量升 高,影响水厂净水工艺的正常运行,因此规定应设置预处理设 施。一般可考虑预氯化、臭氧预氧化、投加高锰酸钾以及与粉末 活性炭联用的方式去除微污染。常年藻含量较高、有机污染以及 氨氮污染较为严重的水源可考虑设置生物预处理工艺

4.2.1水厂自用水量应根据原水水质、处理工艺和构筑 等因素通过计算确定,自用水率可采用设计水量的5% 由于气浮处理水的悬浮物量少且泥渣浓度高《大坝监测仪器 孔隙水压力计 第1部分:振弦式孔隙水压力计 GB/T 3411.1-2009》,因此自用水 采用5%。若采用回流溶气气浮工艺,在计算接触室平 分离室平面面积等水力计算时还需考虑回流水量。

4.2.1水厂自用水量应根据原水水质、处理工艺和构筑物类型 等因素通过计算确定,自用水率可采用设计水量的5%~10%: 由于气浮处理水的悬浮物量少且泥渣浓度高,因此自用水率建议 采用5%。若采用回流溶气气浮工艺,在计算接触室平面面积 分离室平面面积等水力计算时还需考虑回流水量。 4.2.2本条的溶液浓度是指固体重量浓度,即按包括结晶水的 商品固体重量计算的浓度(固体原料按固体重量或有效成分计 算,液体原料按有效成分计算)。 混凝剂的投加应具有适宜的浓度,在不影响投加精确度的前 工海海

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