中国给水排水2024年城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第十五届)邀请函 (同期召开固废渗滤液大会、工业污泥大会、高浓度难降解工业废水处理大会)
 
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投加二氧化碳控制出厂水铝含量的生产性试验 者:陈德放1,李梅1,张华军1,马顺君1,高海燕1,谈巍1,王文喜2,何坚2(1.上海浦东水务<集团>有限公司,上海201300;2.复旦大学环境科学与工程系

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-01-29  来源:投加二氧化碳控制出厂水铝含量的生产性试验  浏览次数:278
核心提示:投加二氧化碳控制出厂水铝含量的生产性试验 者:陈德放1,李梅1,张华军1,马顺君1,高海燕1,谈巍1,王文喜2,何坚2(1.上海浦东水务<集团>有限公司,上海201300;2.复旦大学环境科学与工程系,上海200438)
中国给水排水2024年城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第十五届)邀请函 (同期召开固废渗滤液大会、工业污泥大会、高浓度难降解工业废水处理大会)

中国给水排水2024年城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第十五届)邀请函 (同期召开固废渗滤液大会、工业污泥大会、高浓度难降解工业废水处理大会)
 













投加二氧化碳控制出厂水铝含量的生产性试验

 

摘要:针对上海南汇自来水有限公司惠南水厂和航头水厂受青草沙水库季节性藻类生长影响,出现原水pH值升高导致出厂水铝含量升高的问题,开展了投加二氧化碳调节原水pH值控制余铝的生产性试验。结果表明:投加二氧化碳调节原水pH值的控铝效果稳定,出厂水铝含量可稳定在0.1 mg/L以内。其中, “气/液”投加装置的二氧化碳利用率为94.3%,二氧化碳投加量为9.02 mg/L,PAC投加量减少了13.1 mg/L;“液/液”投加装置的二氧化碳利用率为92.9%,二氧化碳投加量为8.47 mg/L,PAC投加量减少了17.9 mg/L,有效降低了水厂投加加酸PAC调节原水pH值控铝的运行费用。

青草沙水库水源地在夏季易滋生藻类,藻类的生长消耗了水中的碳酸根进而导致水体pH值升高。pH值对水中铝的含量有很大影响,pH值高时铝以溶解态AlO2-存在,pH值低时则以溶解态Al3+存在。原水pH值的变化会影响混凝剂的水解程度,进而降低混凝效果,同时也会影响水中溶解铝的含量。根据2019年6月—10月上海南汇自来水有限公司对出厂水总铝含量和pH值关系的统计,随出厂水pH值升高,水中余铝含量逐渐增大,pH值>7.1时铝含量将超过0.1 mg/L。水中铝的含量随着pH值升高而增大的原因是生成了较多溶解态的Al(OH)4-,导致水中残余铝量增多。

为了提高出厂水水质,南汇自来水公司提出了将出厂水总铝含量控制在0.1 mg/L以下的厂控标准,水厂采用了酸化混凝剂、投加盐酸或硫酸作为中和剂等方法来降低原水pH值,但存在应用成本较高、环保安全隐患及余铝控制不稳定等问题,因此亟需研发一种更加经济、环保、安全、稳定的新技术来控制原水pH值。投加二氧化碳调节pH值技术在水处理行业越来越受到关注,国内外二氧化碳在水处理中的应用主要体现在以下三个方面:软化水处理、代替部分酸性物质中和碱性废水以及工业循环冷却水处理。另外,二氧化碳中和技术也应用于食品、饮料、化学制药和纺织等行业。夏季水厂原水富营养化导致的藻类含量升高是中小型水厂面临的普遍性问题,但国内自来水厂采用外加二氧化碳调节pH值控制出厂水中铝含量的生产性实践较少,因此,有必要开展有关生产性试验研究。考察了“气/液”(将二氧化碳气体直接加注到原水中)、“液/液”( 二氧化碳与水充分混合形成碳酸后,以液体方式加入到原水中)两种二氧化碳投加方式的技术经济差异,以期为同类水厂的运行提供数据支撑和技术支持。

01 工艺流程及技术路线

1.1 工艺流程

二氧化碳生产性试验在上海南汇自来水有限公司下属的惠南水厂和航头水厂进行,两个水厂的原水均来自青草沙水库,设计日供水量分别为44×104m3/d和24×10m3/d,采用常规制水工艺,混凝剂为聚氯化铝(PAC)工艺流程如图1所示。


1 水厂工艺流程

1.2 研究技术路线

水中的二氧化碳、碳酸盐和碳酸氢盐之间相互作用而构成一个复杂的可逆碳酸盐体系,系统中任何一种离子浓度的变化都将引起 pH 值的变化。而二氧化碳含量又受水温、有机物氧化分解、藻类光合作用和水生生物的呼吸作用等影响。水温升高,二氧化碳在水中的溶解度降低,水中二氧化碳的含量减少;水中有机物氧化分解缓慢,产生的二氧化碳量变少;当藻类光合作用速率超过水生生物呼吸速率时,二氧化碳不断被消耗,水中二氧化碳的含量减少。二氧化碳含量的减少致使水中碳酸盐平衡被破坏,水中氢离子数目减少,因而水体pH 值升高。

二氧化碳调节pH值技术的原理是将二氧化碳注入水中,补充因藻类光合作用而消耗的二氧化碳,增加水中的氢离子浓度,达到降低pH值的目的。据此制定如图2所示的研究技术路线。

 

2 研究技术路线

1.3 生产性试验

1.3.1 A系统“气/液”投加方式

A系统(以下称“惠南试验组”)利用惠南水厂生产线进行试验,设计水量为8×10 m3/d,“气/液”投加装置设计CO2投加量为0~50 kg/h,二氧化碳加注点为原水管前加氯之后,采用“气/液”投加方式,即在原水管道安装插入式气体喷嘴,利用液态二氧化碳气化后产生的压力,经调压后向管道内直接注入二氧化碳气体(见图3)。

 

3 “气/液”投加工艺流程

1.3.2 B系统“液/液”投加方式

B系统利用航头水厂二期2#沉淀池(以下称“航头试验组”)进行试验,设计水量为6 ×104m3/d,“液/液”投加装置设计CO2投加量范围为0~50 kg/h,二氧化碳加注点为2#原水管的前加氯之前,并与二期1#沉淀池(以下称“航头加酸组”)进行比较。采用“液/液”投加方式,即先将二氧化碳气体溶解于水厂原水,制成富含二氧化碳的偏酸性水,再混配入原水主管(见图4)。图5为惠南水厂、航头水厂现场CO2投加生产性试验装置。

 

4 “液/液”投加工艺流程

 

  图5 CO2投加系统试验装置

02 结果与分析

2.1 二氧化碳调节pH值的应用分析

2.1.1 原水pH、水温对铝指标的影响

由于铝盐混凝剂在水解过程中吸热,不同的水温会影响铝盐的水解程度。为了表征水温对铝的影响,利用恒温培养箱将原水调至不同温度,并进行混凝搅拌试验,出水经0.45 μm的微孔滤膜过滤去除浊度后,测定总铝指标。利用惠南水厂2020年9月15日原水(浊度为6.01 NTU,pH值为8.23)进行试验:在水温为25、28℃时 投加加酸PAC混凝剂(pH为3.0),在9、15和20℃投加常规PAC混凝剂(pH为4.0),投加量均为20mg/L、30mg/L、40mg/L、50mg/L、60mg/L、70mg/L,结果如图6所示。

 

6 出厂水铝与温度的关系

由图6可知,在水温度9 ℃、pH值7.5时,过膜后的总铝含量为0.038 mg/L,而当水温为28 ℃、pH值为7.61时,过膜后的总铝含量为0.283 mg/L,在相同或者相近的pH值条件下,原水温度越低,溶解性铝含量也越低。为了使出厂水总铝含量低于0.1 mg/L,二氧化碳调节pH值需针对原水水温变化设定不同的pH调节目标值,原水水温为20 ℃时pH调节目标值为7.7,原水水温为25 ℃时pH调节目标值为7.2。

2.1.2 二氧化碳投加量与pH值的对应关系

2020年10月利用A系统“气/液”投加方式在惠南水厂开展了二氧化碳投加试验。当天原水pH值为8.21,水温为24 ℃,前加氯(以有效氯计)为0.56 mg/L,通过二氧化碳投加控制系统将pH值控制目标由7.8逐步调至7.1,利用在线pH仪和科里奥利气体流量计观察不同pH值下二氧化碳的投加量变化,结果如图7所示。二氧化碳的投加量与pH值的下降有一定的关系。当pH值由7.8调至7.4时,二氧化碳投加增量约为4 mg/L;当pH值由7.4调至7.1时,二氧化碳投加增量约为10 mg/L,是前者的2.5倍。因此,当pH值控制目标在7.4以上时,投加二氧化碳比较经济。

 

7  pH控制值与二氧化碳投加量的关系

2.1.3 pH值的控制效果分析

2020年10月9日—10月30日航头水厂、惠南水厂投加二氧化碳后的pH控制目标为7.4,通过在线pH仪日平均值得出pH的实际控制情况,期间原水pH值在8.0~8.7之间波动,无论是“气/液”投加还是“液/液”投加组,在投加二氧化碳后日均pH值始终在7.4±0.1之间波动,说明两种投加方式均能实现对pH值的准确、稳定控制(见图8)。

 

8 投加二氧化碳后的pH值变化 

2.1.4  二氧化碳利用率

二氧化碳利用率是衡量二氧化碳投加效率的一项重要指标,它直接影响二氧化碳的投加成本以及控制效果。对2020年9月底—10月底二氧化碳利用率的统计结果显示,“气/液”投加与“液/液”投加的二氧化碳利用率均在83%~99%之间波动,平均达到93.6%,说明二氧化碳利用率较高。其中,采用“气/液”投加的惠南水厂的利用率为94.3%,采用“液/液”投加的航头水厂的利用率为92.9%,即两种投加方式的二氧化碳利用率差别不大。

2.2控铝效果分析

2.2.1 二氧化碳控铝效果

为了客观地反映二氧化碳调节pH值的控铝效果,采用加酸与投加二氧化碳的试验组进行比较。A系统“气/液”投加组采用pH值为4.3左右的标准PAC,加酸组投加pH值为3.0左右的加酸特制PAC,二氧化碳投加试验组和加酸组滤后pH平均值均为7.45,经滤池过滤后,检测出水中总铝含量,结果如图9所示。

 

9 加二氧化碳试验组与加酸组滤后水质总铝量对比

“气/液”投加试验组平均浊度为0.06 NTU,加酸组0.05 NTU,而试验组的滤后平均总铝含量为0.078 mg/L,加酸组为0.103 mg/L,较前者高32.1%。由此可见,投加二氧化碳的控铝效果更好。因此,在滤后pH值和浊度相近的情况下,二氧化碳投加技术可以更有效、更稳定地控铝。

2.2.2 对PAC投加量的影响

PAC的主要作用是降低浊度,但是为了控制出厂水中总铝的含量, PAC还承担着调节原水pH值的作用,特别是在夏季藻类爆发导致原水pH值升高时,为了确保出水铝达标,要将PAC加酸使药剂pH值调至3.0左右,因此PAC的投加量较大。如图10所示,惠南水厂2019年夏季7月、8月和9月的PAC平均投量分别为56.9、57.8、57.8 mg/L,而冬季12月、1月、2月的PAC平均投量分别为39.6、27.2、30.1 mg/L,在原水中藻类爆发的夏季PAC用量远高于冬季。

 

10 惠南水厂2019年月平均PAC投量

本次试验中,试验组二氧化碳起到调节pH值的作用,PAC主要承担混凝去浊的作用。2020年10月中下旬对惠南水厂二氧化碳投加试验组与加酸组的PAC投加量进行统计,试验组的PAC用量平均为25 mg/L,加酸组平均为39.2 mg/L(范围为35~45 mg/L),说明采用二氧化碳投加技术后,在滤后水浊度基本一致的情况下,二氧化碳投加试验组比加酸组的PAC耗用量降低了36.2%,且对总铝指标的控制效果更好。

2.3 二氧化碳技术经济效益分析

比较2020年9月21日—10月30日惠南水厂二氧化碳投加试验组(“气/液”投加方式)与常规加酸组(加酸PAC控铝方式)、航头水厂二氧化碳投加试验组(“液/液”投加方式,配备1台15 kW增压泵)与常规加酸组(加酸PAC控铝方式)的运行成本。“气/液”和“液/液”投加试验组的CO2平均投加量分别为9.02、8.47 mg/L(试验阶段采用5m3CO2储罐,CO2气体单价1600元/吨、正式投产后将采用20-30m3CO2储罐,CO2气体单价降至1100元/吨);惠南水厂 “气/液”投加试验组和加酸组的PAC平均投加量分别为27.3、40.4 mg/L;航头水厂 “液/液”投加试验组和加酸组的PAC平均投加量分别为25、42.9 mg/L。两个水厂运行成本的比较见表1。

1 惠南和航头水厂两种工艺的运行成本对比(元·1 000 m-3

 

 

 目

惠南水厂

航头水厂

 

 

投加二氧化碳

二氧化碳

14.4/9.9

13.6/9.3

PAC成本(液体PAC单价1000元/吨)

27.3

25

气罐租赁

1.3

1.3

电费

4.5

合计

43/38.5

44.4/40.1

投加加酸混凝剂

40.4

42.9

注:“/”前后分别为试验阶段和正式投产后的费用。

 

由表1可知,惠南水厂试验组的运行成本比传统加酸组高2.6元/1 000 m3,航头水厂试验组的运行成本比传统加酸组高1.5元/1 000 m3。然而,采用二氧化碳技术后出水铝含量可以稳定控制在0.1 mg/L以内,而常规加酸PAC工艺即便大幅提高混凝剂投加量,也无法确保出厂水铝含量稳定满足内控要求。同时,由于试验阶段的二氧化碳单价较大规模应用后单价降至1100元/吨,惠南水厂投加二氧化碳的运行成本较常规加酸PAC工艺节约1.9元/1 000 m3,航头水厂节约2.8元/1 000 m3

按照惠南水厂2019年7月—2020年6月加酸液体PAC混凝剂平均用量47 mg/L测算,预计使用二氧化碳后混凝剂用量可降至30 mg/L,降幅为36.2%。以该厂日均供水量为30x104m3/d计算,全年减少混凝剂支出约185万元。同时,少加混凝剂后,因污泥减量还可节约污泥处置费约20万元。二氧化碳平均投加量按照10 mg/L计算,年增加二氧化碳支出约120万元,预计该厂每年可以节约制水成本约85万元。

03 结论与建议

 

①采用二氧化碳投加技术能够很好且稳定地控制原水pH值,减少了原水pH值波动对净化效果的影响。②无论是“气/液”投加还是“液/液”投加,都能达到控制pH值和降低出水铝含量的效果,且二氧化碳利用率也基本接近,平均达到93.6%。③与加酸混凝剂调pH值相比,采用二氧化碳投加技术后,混凝剂的用量减少了约36%,降低了混凝剂投加成本;同时,由于混凝剂投加量的降低,一方面有助于铝含量的下降,另一方面还减少了污泥的产生量。④从单耗成本分析,“气/液”投加在电费成本方面更有优势,投加方式更为简单,不需要额外的耗能设备。⑤从试验过程看,投加前后的在线pH仪数据直接参与对二氧化碳投加程序的控制,因此对在线pH仪的要求较高,需要经常维护以确保其准确性。
    来源:中国给水排水


[1]陈德放,李梅,张华军,等.投加二氧化碳控制出厂水铝含量的生产性试验[J].中国给水排水,2021,37(23):9-14.
 CHEN De-fang,LI Mei,ZHANG Hua-jun,et al.Controlling Aluminum Content in Finished Water of Waterworks by Dosing Carbon Dioxide[J].China Water & Wastewater,2021,37(23):9-14.
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投加二氧化碳控制出厂水铝含量的生产性试验


























更新日期/Last Update: 2021-12-01





 
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BEST|绿色低碳科技前沿与创新发展--中国工程院院士高翔教授  直播时间:2023年4月30日 14:00—16:00 2023-04-30 14:00:00 开始 日照:“碳”寻乡村振兴“绿色密码”  凤凰网山东    乡村生态宜居,乡村振兴的底色才会更亮。我市坚持乡村建设与后续管护并重,市、区、镇联
BEST论坛讲座报告第十三期(cnwww1985):全球碳预算和未来全球碳循环的不稳定性风险 The global carbon budget and risks of futur 国际水协IWA 3月17日直播:3月17日 国际水协IWA创新项目奖PIA获奖项目介绍分享会 直播时间:2023年3月17日 9:00—11:30 2023-03-17 09:00:00 开始
中国给水排水直播:云中漫步-融合大数据、人工智能及云计算的威立雅智慧水务系统Hubgrade 直播时间:2023年3月15日 中国给水排水直播平台会议通知 | 2023污泥处理处置技术与应用高峰论坛(清华大学王凯军教授团队等)
中国污水千人大会参观项目之一: 云南合续环境科技股份有限公司  海口市西崩潭水质净化中心 中国给水排水 Water Insight直播:刘锐平  清华大学 环境学院 教授 博士生导师—高浓度硝酸盐废水反硝化脱氮过程强化原理与应用 会议时间:2023.1.7(周六)10:00—11:00
智慧水务的工程全生命周期实践分享 直播时间:2023年1月6日 15:00-16:00 对话嘉宾:窦秋萍  华霖富水利环境技术咨询(上海)有限公司  总经理 主持人:李德桥   欧特克软件(中国)有限 苏伊士 直播时间:12月30日14:00-16:00直播题目:污泥处理处置的“因地制宜和因泥制宜” 主讲人:程忠红,苏伊士亚洲  技术推广经理 特邀嘉宾:刘波 中国市政工程西南设计研究总院二院总工 教
苏伊士 直播时间:12月27日14:00-16:00;复杂原水水质下的饮用水解决方案    陈智,苏伊士亚洲,技术推广经理,毕业于香港科技大学土木与环境工程系,熟悉市政及工业的给水及污水处理,对苏伊士 曲久辉  中国工程院院士,美国国家工程院外籍院士,发展中国家科学院院士;清华大学环境学院特聘教授、博士生导师;中国科学院生态环境研究中心研究员
基于模拟仿真的污水处理厂数字化与智慧化:现状与未来 直播时间:2022年12月28日(周三)9:30—12:00 2022城镇溢流污染控制高峰论坛|聚焦雨季溢流污染控制的技术应用与推广 中国给水排水
王爱杰 哈尔滨工业大学教授,国家杰青,长江学者,国家 领军人才:广州大学学术讲座|低碳水质净化技术及实践 直播时间:2022年12月18日 9:30 国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议 直播时间:2022年12月15日 20:00—22:00
德国专场直播主题:2022 中国沼气学术年会暨中德沼气合作论坛 2022 中国沼气学术年会暨中德沼气合作论坛德国专场 时间:2022年12月20日  下午 15:00—17:00(北京时间) 2022中国沼气学会学术年会暨第十二届中德沼气合作论坛的主论坛将于12月15日下午2点召开
技术交流 | 德国污水处理厂 计算系列规程使用介绍 城建水业 WaterInsight首期丨王志伟教授:膜法水处理技术面临的机遇与挑战 直播时间:2022年12月10日 10:00—11:00
处理工艺专场|水业大讲堂之六——城市供水直饮安全和智慧提质 直播时间:2022年12月8日 8:30—12:15 建设管理专场|水业大讲堂之六——城市供水直饮安全和智慧提质 直播时间:2022年12月7日 14:00—17:15
国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议 直播时间:2022年12月8日 20:00—22:00 Training Course for Advanced Research & Development of Constructed Wetland Wastewater Treatment Tech
12月3日|2022IWA中国漏损控制高峰论坛 直播时间:2022年12月3日(周六)9:00—17:00 2022-12-03 09:00:00 开始 国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议(第八期) 直播时间:2022年12月1日 20:00—22:00 2022-12-01 20:00:00 开始
中国给水排水直播:智慧输配专场|水业大讲堂之六——城市供水直饮安全和智慧提质 直播时间:2022年11月30日 14:00—17:05 2022-11-30 14:00:00 开始 国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议(第七期) 直播时间:2022年11月25日 20:00—22:00 2022-11-25 20:00:00 开始
国标图集22HM001-1《海绵城市建设设计示例(一)》首次宣贯会   直播时间:2022年11月24日 13:30—17:30 中国给水排水直播平台 【 李玉友,日本国立东北大学工学院土木与环境工程系教授,博导,注册工程师】颗粒污泥工艺的研究和应用:从UASB到新型高效脱氮和磷回收
中国建科成立70周年|市政基础设施绿色低碳发展高峰论坛   直播时间:2022年11月22日 13:30—18:25   2022-11-22 13:30:00 开始 国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议(第六期)   直播时间:2022年11月22日 20:00—22:00
会议预告| 国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议(第五期) 中国给水排水 奋进七十载 起航新征程|中国市政华北院第十届科技工作会议暨庆祝建院七十周年大会  直播时间:2022年11月18日 9:30   2022-11-18 09:00:00 开始
樊明远:中国城市水业的效率和服务要做一个规范     樊明远 世界银行高级工程师 黄绵松  北京首创生态环保集团股份有限公司智慧环保事业部总经理,正高级工程师  获清华大学博士学位:海绵城市系统化运维的挑战与实践  直播时间:2022年11月16日 18:30  黄绵松  北京
全国节水高新技术成果展云端活动周寻水路  污水回用专场      转发直播赠送  中国给水排水电子期刊  !!!  直播抽奖 100份 中国给水排水电子期刊  !!! 首届全国节水高新技术成果展即将开幕,同步举行的节水时光云端活动周”也将于2022年11月15日10:00-12:00 、14:30-17:00,在云端与水务行业的专家朋友见面!    在这即将到来激动
会议预告| 国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议(第四期) 中国给水排水 国标图集22HM001-1《海绵城市建设设计示例(一)》首次宣贯会
国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议 直播时间:2022年11月3日 16:00—18:00 2022-11-03 16:00:00 开始 中国给水排水直播 会议预告 | 国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议 国合环境
精彩预告 | 黄河中上游水环境国际论坛·颗粒污泥水处理创新与应用  来源:《中国给水排水》 全球环境科学高峰论坛系列讲座( BEST):电活性微生物:生物地球化学循环、生物能提升、生物修复、金属腐蚀以及新型电子设备    报告人:马萨诸塞州州立大学-阿默斯特分校的Derek Lovley教授
彭永臻院士直播预告丨城市污水生物脱氮除磷新技术与发展/2022年中国污泥大会(第十三届)/工业污泥大会/固废大会/渗滤液大会 直播预告 | 8月21日 中外雨水管理经验和挑战研讨会 中国给水排水    留德华人资源与环境学会  潘伯寿博士,于1991年在德国卡尔斯鲁厄大学获工学博士学位。曾受聘德国GKW工程设计及咨询公司,贝
清水绕村庄,农家换新颜 山东加快推进农村生活污水及黑臭水体治理--8月9日上午,山东省在日照市召开2022年全省东部片区农村生活污水和农村黑臭水体治理现场推进会,参会代表现场观摩学习了岚山区、高新区等 【水大会直播二位码】中国污水处理厂提标改造/污水处理提质增效/排水管网、水环境综合治理/再生水利用/水环境综合治理大会目次及报告日程
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