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  时间:2022-10-25 08:18:31

流量计量在污水处理企业中应用

摘要:随着我国社会经济的不断发展,对于环境保护的意识也在不断加强。目前我国节能减排的大力开展,全国各地都在开展排污摸底工作,污水处理企业对于污水的正确计量存在着大量需求,但是在实践中使用的方法应用上还存在一些误区,许多不适合的方法被大量应用于污水计量,结果造成设备闲置,计量不准等后果。
引言
  目前在我国,污水处理厂的装置已实现了进出水的正确计量,进水采用数字超声波流量计明渠流量计电磁流量计等计量方式。出水由于水质达到国家排放标准,水质较好,采用了电磁流量计。这些都有利于污水处理工作的展开。
1污水处理的计量管理
1.1重点控制两头掌握生产主动
  “重点控制两头”就是将装置的进水和出水的工艺指标计量设备以及进入装置的新鲜水、电、汽、风等能源计量设备进行配备并进行严格管理,掌握生产主动权。
  污水处理的重要基础就是来水的水量、水温是否符合处理.的条件。在进水的水量计量上,针对装置的进水方式,处理厂采取了灵活的、适用的计量手段。安装明渠流量计土建施工量非常庞大,安装电磁流量计由于管道直径为DN500mm,投资也十分可观,且水体中含有大量的杂质及油污,不能保证计量精度。原.先仅仅依靠粗略统计进水经泵提升进入均质罐的液位估算,存在较大的人为误差。
1.2逐步完善过程简化操作难度
  “逐步完善过程”是针对污水处理装置需进行计量完善的中间处理池较多,而由于资金不允许,很难一次装备齐全。污水处理装置的中间处理过程关系到每--个环节的处理能力是否达到要求,由于污水处理中间过程计量手段的先天不足,几乎所有的中间处理池都没有进行计量,处理池的液位、流量全部依靠操作人员的经验。在这种情况下,污水的处理时间就不能得到保证,也许高浓度的污水只在中间处理池停留50min,而低浓度的污水却停留3h,这样,处理成本将大大提高。
1.3监控介质回收降低生产成本
  “监控介质回收”就是将污水处理过程中收集的污油进行严格的计量后,收集进行二次利用,大大降低了生产成本。生产过程中下排的含油、含盐生产污水中,含有少量的污油,生产装置人员经过收集、脱水集中储存在污油罐中。通过大量的计量基础工作,使污油的送与收有了正确数据。
2流量计量方式的选择
  污水根据其特性,应选取非接触式明渠流量计配合专门的堰、槽进行流量测量,因为污水的化学物质、生物物质,或者经过污水处理厂处理后夹带的活性污泥等会严重影响类似于电磁流量计等设备的正常运行:污水中还含有大量杂质、漂浮物等,电导率等不易控制,电极端子正常工作时间很短,所有接触式测量方法都会在一定时间内精度严重漂移,造成计量不准,甚至设备停用;污水的另外一个特性还有其一般为重力流,在这种自由条件下形成的半管流也是许多接触式或管道式流量计力所不能及的。在实践中有很多失败的案例,正是由于没有掌握适合的方法或寻求到适宜的产品。下面就分地上污水和地下污水两方面做一介绍。
2.1地上明渠污水测量
2.1.1无(有)侧收缩的矩形薄壁堰加超声波明渠流量计(如图1)
 
测量精度:1~4%
测量条件:堰上水位0.03-~0.75m之间:渠宽大于30cm
  适用于流量较大、水位较高、渠宽较宽的明渠流量计量不适用于含有大量漂浮物质和易淤积物质的流量测量。但是确实需要的可以通过技术手段隔离漂浮物,时使之能够更为广泛的合理运用。
求取公式:Q=Cex2/3(2g)1/2xhe3/2xbb
备注:应按照经常性水头高度确定堰板高度,不宜过高或过低。安装应牢固可靠。渠底若有淤积应及时清理。
2.1.2宽顶堰加超声波明渠流量计
测量精度:3~5%
  测量条件:堰上水位大于0.06m:渠宽大于30cm适用于流量大的城市生活污水、工业废水和雨水的明渠排水流量测量。
求取公式:Q=(2/3)3/2xCxg1/2xbxh3/2
备注:因本堰有较为严格的应用条件,需按照规定计算得出是否适用宽顶堰法;本堰分矩形宽顶堰、圆缘宽顶堰,具体适应情况应通过实际情况确定;堰体与渠底安装应牢固可靠;渠底若有淤积应及时清理;本堰体的优势在于可以根据不同的渠道和水流自由设计堰体尺寸。
2.1.3巴歇尔水槽加超声波明渠流量计
测量精度:2~5%
测量条件:喉道在0.152~2.4m之间
  适用于渠道坡降小、水中杂质多、污水流量为1.5L/S~93m/s的明渠流量测量。
备注:巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。其上游应有大于5倍渠道宽的平直段,使水流能平稳进入巴歇尔槽。即没有左右偏流,也没有渠道坡降形成的冲力。安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠底连结要紧密,不能漏水。需使水流全部流经巴歇尔槽的计量部位。巴歇尔槽的计量部位是槽内喉道段。
2.1.4三角堰加超声波明渠流量计
测量精度:1~3%
测量范围通常在1.08-360m/h
  方法适合于渠道宽度不大,水流条件较好,需正确计量的沟.渠。
  本方法不适宜存在大量漂浮物的水面,但可根据实际情况采用一些措施使得其仍然可以在一定的条件下适应。
备注:应按照经常性水头高度确定堰板高度,不宜过高或过低:安装应牢固可靠。
渠底若有淤积应及时清理。
2.2下水道暗渠流量测量(自由流条件下)
(1)矩形非满流暗渠在-定条件下可在暗渠中使用。(参照地上宽顶堰或矩形堰)
(2)圆形暗渠坡度法加超声波明渠流量计
  这是目前比较常用的测量暗渠大致流量的方法:坡度-过水面积测量法,根据已知管道的坡度、管壁粗糙度等情况下,用非接触式液位计测量出管道中重力流的水位高度,然后利用计算公式算出流量值,但是这种测量方法由于管道坡度、管壁粗糙系数的不确定性,以及管道内杂物淤积堵塞管道等原因,使得采用这种测量法得出的流量值存在较大误差,在实际测量工程.上,例如对下水道的污水流量测量产生诸多不便。此方法只能作为非精确污水计量使用。
(3)下水道圆形暗渠流量槽(梯型槽)加超声波明渠流量计
测量精度:1~3%.
测量条件:管径为250-2200mm的圆管
国内适用于下水道圆形暗渠的污水流量正确计量槽
  优点:自清洁设计,相比较美国的P-B槽更适合国内污水管道特性,计算方法更趋合理,权威机构计量标定:玻璃钢槽体抗腐蚀、不变形经久耐用:安装方便快捷,不阻流、不破坏原管道:误差小,系统误差仅为1~3%;通过与超声波明渠流量计配套使用,广泛应用于大小市政、工矿企业污水排放计量。
  求取原理:圆形断面收缩成倒梯形喉道,喉道部产生射流(平均流速比水面传播的水波速度快的流动),测量上游侧水位ha,求取流量Q。
备注:在维持自由水面流的管渠内,管壁粗糙度等条件变化会导致流量值变化,而下水道流量专用槽几乎不受管壁粗糙度等条件变化的影响,测量值的长期变化小;下水道流量专用槽的水头损失在非满管流仪表中属于较小的,喉道部槽顶清洗效果显著,几乎不必担忧固体物的沉淀和堆积;作为渠道不发生射流的条件,下水道流量专用槽上游暗渠坡度必须在20/1000以下,然而实际渠道几乎没有会超过该坡度者:渠道下游侧水深必须小于上游侧水深的85%,不能满足条件,测量精度会下降,有时甚至无法测量。
  上述几种方法基本了满足地上、地下污水管线、渠道的污水流量监测的需要,在实践中,还需根据不同的实际情况酌情选取,污水正确计量是一个系统工程,除了有经验丰富的专业人员设备选型外,计量堰槽本身的加工精度,还要结合超声波明渠流量计的精度,综合调整后,在匹配度良好和有保证的施工质量前提下,测量精度会进一步提高。
3结束语
  目前,在实际应用中,污水的排放仍然沿用粗放式的计量模式,厂矿企业都是以上水作为污水处理费的缴纳依据,许多污水处理厂的进出水计量也处于不受控的状态中,加强污水排放监测,是解决环境问题的一一个重要的课题。掌握适用于污水计量的方式方法是解决这一问题的关键所在。

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