三、強化供水安全保障,構建應急水源治理的防控示范
我國不少水廠依賴單一水源或多水源交替供水,當主水源因檢修、流域應急事件中斷時,備用水庫水源常因水質不達標難以保障供水穩定性,成為供水安全的薄弱環節。坪地水廠將跌水曝氣池工程作為應急供水保障的核心舉措,有效解決了清林徑水庫原水超標問題,使該水庫在東江檢修期、應急事件期可完全替代東江供水,無需再通過降負荷運行保障出水達標,徹底補齊了應急水源水質治理的短板。該工程構建了“前端預處理+常規工藝協同”的供水安全防控體系,實現了從“被動降負荷”到“主動穩供水”的轉變,為國內擁有類似多水源配置、備用水源水質不佳的水務企業,提供了應急水源提質改造的完整解決方案,對提升區域供水韌性、保障民生用水安全具有重要的示范引領作用。
綜上,本工程通過工藝創新、成本控制與安全防控的多維突破,不僅精準解決了坪地水廠的實際水質難題,更針對國內同類水廠普遍面臨的技術、運行、安全痛點提供了可落地、可推廣的實踐經驗,為我國水庫水源型水廠的水質提升與高質量運行注入了新動能,具有廣泛的行業示范價值與應用前景。
項目亮點介紹
1、實施效果
項目處理效果穩定,可直接去除水中硫化氫等還原性物質,將濃度劇烈波動的復雜污染治理轉化為單一穩定的除錳任務。水體高效增氧效果顯著,溶解氧含量從 5.90mg/L 提升至 7.37mg/L,增幅達 24.85%。在原水錳含量同比上升 33% 的情況下,高錳酸鉀投加量同比下降 65%,石灰投加量同比下降 40.7%,大幅降低藥劑成本。
2、社會效益
本工程作為公益性項目,是水廠供水系統升級的關鍵舉措,有效保障供水能力與水質達標,節約運行成本,減少居民水質投訴。既穩固企業運營與城市社會穩定,也是集團響應國家 “新質生產力” 政策的重要實踐,社會價值顯著。
3、生態效益
項目推動原水治理從 “末端治理” 轉向 “源頭防控 + 過程優化 + 末端循環” 的系統治理模式,顯著提升原水水質與飲用水口感,改善人居環境。有效解決區域供水難題、回應民生訴求,為龍崗區水質提標筑牢基礎,助力提升居民生活品質,兼具顯著生態、環境與健康效益。
項目技術工藝/裝備簡介
1、技術工藝/裝備名稱
跌水曝氣池工藝技術。在傳統原水水質超標處理技術基礎上,通過原水曝氣、廢氣收集處理等關鍵技術措施,成功破解原水鐵、錳、氨氮指標季節性波動超標導致的藥劑投加量難以精準控制、需降低供水產量保障水質等工藝技術壁壘。
2、技術工藝/裝備原理
跌水曝氣是利用重力作用,通過水流跌落實現氣液交換的物理處理技術,核心原理基于氣液交換(脫氣作用)與氧氣溶解(增氧作用),符合亨利定律(氣體溶解度與分壓成正比)。具體而言,水流從高處跌落時,形成水滴、水簾或薄層,大幅增加流動表面積,水中揮發性氣體(如硫化氫、甲烷等)因分壓差擴散到空中;同時,空氣中的氧氣通過擴散進入水體,提升溶解氧含量,抑制厭氧微生物滋生,改善水質口感。本項目創新采用反向跌水模式:原水從池體底部進入并被壓至池頂,經楔形濾網切割后與空氣充分接觸,散除厭氧 / 缺氧環境中產生的硫化氫等惡臭氣體,氧化去除鐵等易氧化物質,僅保留溶解態錳,為后續處理創造有利條件。
3、技術工藝/裝備特點
①效果穩定:針對原水污染物種類復雜、含量波動劇烈(KMnO4 投加量需相差 5 - 10 倍)、易出現 “黃水”(投加不足)或 “紅水”(投加過量)、需 24 小時人工盯防的問題,該工藝將復雜污染去除轉化為穩定單一的除錳任務,處理效果穩定可靠。
②高效增氧:原水經楔形濾網切割后,氣液接觸面積顯著增加,混合污染物在跌落過程中脫離水體并充分充氧,跌水后溶解氧濃度可達 6 - 10mg/L。實際應用中,溶解氧由 5.90mg/L 提升至 7.37mg/L,增幅 24.85%,可促進溶解錳氧化與濾床生物繁殖,協同去除 2 - MIB,在原水最高 2 - MIB 濃度 62.9ng/L、濾前水最高 2 - MIB 濃度 55.3ng/L 的情況下,濾后水 2 - MIB 穩定達標。
③成本低廉:充分利用原水現有水頭,無需額外動力,運行成本趨近于零;通過前端預處理有效削減污染物,使水廠常規處理工藝可穩定保障水質達標,在原水錳含量同比上升 33% 的情況下,大幅降低藥劑成本。
4、應用工業領域
適用于自來水廠原水存在鐵、錳、氨氮季節性超標,且水體腥臭味、2 - MIB 等指標隨季節波動的原水處理場景。
工藝/裝備流程圖

廠區/項目地全景照片及主要工藝設備照片


編輯:王秀
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