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跨系统污水输送智慧调度方案研究
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顾利峰曹偲佳马小杰
摘要:为应对日益严峻的污水处理形势,越来越多的区域将不同排水系统予以联通,以提升区域污水收集与处理保障率,本文利用智慧水务技术,构建了跨排水系统污水输送智慧调度系统,并采用实际数据进行了模拟运行,模拟结果显示该套系统在提升区域污水处理安全性的同时,经济效益亦十分突出。
关键词:智慧水务;排水系统;污水厂;排水管网;智慧调度
:X703:A:2095-672X(2019)12-00-02
Abstract:Inordertocopewiththeincreasinglyseveresewagetreatmentsituation,moreandmoreregionsconnectdifferentdrainagesystemsinordertoimprovetheguaranteerateofregionalsewagecollectionandtreatment.Inthispaper,anintelligentdispatchingsystemfortrans-drainagesewagetransportationisconstructedbyusingintelligentwatertechnology,andtheactualdataareusedtosimulatetheoperation.Thesimulationresultsshowthatthesystemimprovesthesafetyofregionalsewagetreatment.Atthesametime,theeconomicbenefitsarealsoveryprominent.
Keywords:Wisdomwater;Drainagesystem;Sewagetreatmentplant;Drainagepipenetwork;Intelligentscheduling
当前,随着水污染防治行动计划的陆续执行,不但常规的污水收集率不断提高,而且,初期雨水、农村污水等不断纳入了城市污水管网;另一方面,由于历史原因,污水处理规划相对滞后,两者的矛盾日益突出,这给污水系统带来了极大的压力。面对日益严格的减排要求,我们一方面尽快落实规划的项目,提高污水处理能力,另一方面,结合管网改造,将临近的污水系统联通,以提高污水处理安全性。旧的运行模式,采用水位控制泵启停方式,主要用于应对树状的排水系统,难以应对新的复杂的形势,也不能充分挖掘排水设施的潜力。本文借助先进的智慧水务模拟仿真技术,突破厂网分离运行的技术约束,通过构建厂网联动智慧管理模型,对原有的污水管理调度模式进行优化和验证,充分发挥现有设施的综合效能,从区域角度探索提升区域污水厂-网智慧调度技术,提升排水企业管理水平。
1项目概况
1.1污水厂概况
A厂现状设计规模5.5万m3/d,污水处理采用MBBR+高速气浮池+超滤+紫外消毒;B厂现状设计规模12.0万m3/d,污水处理Bardenpho工艺+磁混凝沉淀+反硝化滤池+二氧化氯消毒;两厂出水均要求稳定达到上海市准IV类水标准。
两厂均采用BOT模式建设,A厂结算水价比B厂高0.5元,A厂保底水量5.0万m3/d,B厂保底水量10.5万m3/d。
1.2污水输送系统概况
A厂服务范围约为38.2km2,污水厂位于服务范围的北侧,由8座提升泵站主要分成3路总管向污水厂输送污水;B厂服务范围约为93.2km2,污水厂位于整个服务范围的西北端,由13座污水提升泵站,经梯级提升,主要分成两路总管向污水厂输送污水。
兩厂服务范围紧邻,A厂服务范围位于B厂服务范围的东北侧。
1.3排水系统联通工程
拟在A厂进水总管的西端与B厂进水总管的东北段之间设置联通管及双向调度泵站1座,联通管管径DN500,管长约6km。
经测算,调度吨水提升电费0.027元/m3;自B厂调度向A厂的污水,由于调入点后续无泵站,不增加提升费用;自A厂向B厂调度,由于调入点后续尚有3座污水泵站,污水提升电费约为0.081元/m3;即,仅从水量提升角度考虑,向A厂输送更为有利,可节约成本约0.054元/m3。
2调度方案研究
2.1最大处理能力
污水厂处理能力主要受制于生物池的处理能,而生物池反应效率,除受污泥浓度等设计因素影响较大外,主要受气温影响,考虑本地区污水厂生物处理设计余量以及水力通行能力,暂定冬季(12月、1月、2月)最大处理能力,同设计规模,其余时期最大处理能力为设计规模的1.15倍。
2.2调
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