隨著城市規模的擴大,污水處理廠與中心城區的距離也不斷加大,污水管道的管徑、埋深、輸送距離都產生了巨大變化,這就對中途提升泵站提出了新的要求。本文以某大型污水泵站(設計流量約8.0m3/s,進水管道埋深約17m)為例,對泵站主要設備的選型進行了探討。
1 水泵選型
正確選擇水泵型式是泵站能否正常運行的關鍵,根據天津市排水泵站的建設及管理經驗,在充分調研和分析的基礎上,遵循便于管理、運行可靠、滿足景觀、節省占地要求等原則,就目前使用最多的潛水排污泵、潛水混流泵和立式無堵塞排污泵進行比較。
1.1 潛水排污泵
該泵型適用污水泵站,具有如下特點:(1)水安裝,安裝、拆卸簡便;(2)作介質:懸浮的固液混合物,顆粒25~150mm;纖維長度50~400mm;排污性能好:(3)結構采用單流道,污物通過能力強;(4)于55KW水泵帶冷卻夾套,可帶走電機熱量,在超低水位情況下仍可安全運行。
1.2 潛水混流泵
該泵型適用雨水泵站,具有如下特點:(1)筒式潛水安裝,安裝、拆卸簡便;(2)輪為葉片式,適用于低中流量、低中揚程情況,泵廠一般做到1000口徑以內;(3)作介質:清水或物理化學類似于清水的液體,其中不允許含大顆粒、長纖維。
1.3 立式無堵塞排污泵
該泵型適用污水泵站且不限制建筑面積的情況,具有如下特點:(1)干式安裝,需設置主機房;(2)水泵安裝高度需滿足水泵汽蝕余量,安裝位置較低,并需設置真空引水裝置;(3)工作介質:懸浮的固液混合物,顆粒30~200mm;纖維長度50~150mm;排污性能好:葉輪結構采用雙流道,污物通過能力強。
1.4 水泵選型結論
本工程為大型污水泵站,泵站來水成分復雜、纖維狀雜物多,顯然潛水混流泵不宜選用。為保證泵站運行安全,可選擇潛水排污泵或立式無堵塞排污泵。若安裝立式無堵塞排污泵則需設置主機房,導致泵站上部建筑面積大,不符合規劃局對泵站建筑面積的控制要求。
綜合比較后,潛水排污泵具有明顯的優勢,該泵型安裝簡單,使用方便,自動化水平高,可實現無人管理;安裝在水下運行,能消除噪音的污染。綜合比較后,水泵采用潛水排污泵。
2 水泵機組臺數
經過對各水泵廠調研,國產品牌潛水排污泵一般為600口徑以內,最大流量(4500m3/h(1.25m3/s);進口品牌潛水排污泵一般為1000口徑以內,最大流量(10800m3/h(3.0m3/s)。結合泵站設計規模、單泵排水能力等因素,集水池內安裝的水泵機組臺數按兩個方案進行比選,方案一為安裝水泵機組為8臺,方案二為安裝水泵機組為6臺。
2.1 方案一(裝機8臺)
方案一采用國產水泵,單泵流量1.00m3/s,功率185kW,水泵總功率為1480kW,變壓器總容量5000 kVA(4×1250kVA)
該方案特點如下:
2.1.1集水池分為四格,每格設連通閘門,檢修時可運行6臺水泵,可負擔設計流量,不影響泵站正常運行;
2.1.2水泵總功率方數值較小,可節省日后泵站運行費用;
2.1.3當水泵機組出現故障時,小流量、多機組的配置方式可提供泵站更高的運行保證率;
2.1.4在日常泵站運行中,小流量水泵更易于進行水泵機組匹配,調度靈活;
2.1.5工程投資較高;
2.2方案二(裝機6臺)
方案二采用進口水泵,單泵流量1.48m3/s,功率250kW,水泵總功率為1500kW,變壓器總容量5000 kVA(4×1250kVA)
該方案特點如下:
2.2.1集水池分為二格,每格設連通閘門,檢修時可運行3臺水泵,只能擔負75%設計流量,影響泵站正常運行;
2.2.2水泵總功率數值較高,泵站運行費用高;
2.2.3當水泵機組出現故障時,泵站運行保證率低;
2.2.4工程投資較低;
2.2.5水泵機組臺數對比結論
經過上述分析,方案一水泵采用小流量、多機組的配置方式,具有運行可靠、運行費低等特點,本工程集水池內水泵裝機8臺,其中2臺為變頻泵。
3 格柵除污機選型
3.1 耙齒回轉格柵除污機
該類型設備適用雨、污水泵站,具有如下特點:(1)作為細、中格柵,柵條間隙6~100mm;(2)可用于設備寬度4米、深度20米以內的情況;(3)采用不銹鋼齒輪和鏈條,軸承為陶瓷軸承,耐磨、維護量低;(4)為密閉結構設計,有效密閉臭氣外溢。
3.2 鋼絲繩牽引式格柵除污機
該類型設備適用雨、污水泵站,具有如下特點:(1)作為中粗格柵使用,柵條間隙20~100mm;(2)水下無運轉部件,維護檢修方便;(3)可用于設備寬度4米、深度20米以內的情況。
3.3 固液分離機(循環式齒耙清污機)
該類型設備適用污水泵站,具有如下特點:(1)無柵條,由諸多小齒耙相互聯成一個大的旋轉面,撈渣*;(2)作為細中格柵使用,柵條間隙5~15mm;(3)可用于設備寬度3米、深度10米以內的情況;
3.4 格柵除污機選型結論
格柵除污機是泵站機電設備中的重要設備,其主要功能負責攔截泵站進水中污雜物、漂浮物,以保證水泵不被雜物堵塞,該設備能否正常運行、降低格柵故障率,是保證泵站良好運行的關鍵。由于該泵站深度超深,對格柵制造的要求較高,在調研現狀污水泵站、處理廠的格柵運行情況后,本工程格柵采用耙齒回轉格柵除污機。
4 集水池清泥裝置
目前,現狀污水泵站清挖集水池淤泥沒有有效手段、機械,只能在汛期會戰中對泵站進行斷水、人工清挖淤泥,不僅費時耗力、而且易產生安全隱患。
本工程設計流量大、埋深超深,為保證泵站日常持續運行、減少并盡量避免人工清挖集水池泥砂,按照《室外排水設計規范(2011年版)》(GB50014-2006)中“5.3.11集水池應設沖洗裝置,宜設清泥設施”,因此,在集水池中設置清泥裝置。
4.1 清泥設施工藝流程
集水池沉淀→泥砂收集→泥砂提升→泥砂分離→外運
目前,針對排水泵站集水池所用清泥裝置尚無定型設備,在調研國內污水處理廠沉砂池所用設備及國外相關經驗的基礎上,本工程對噴射式提砂裝置、氣提式砂泵、潛水排砂泵、移動式提砂泵進行比較。
4.2 噴射式提砂裝置
4.2.1該設備特點如下:
(1)利用中水或經過濾的污水作為水源,經加壓泵加壓,形成高壓水在砂斗底部形成真空、連續提砂;
?。?)主體設備位于水面之上,安裝、維護簡便;
?。?)砂水混合液提升不經過泵體,不存在堵塞、磨損問題;
?。?)高壓水對砂粒具有清洗效果,有效降低砂粒外有機物含量。
4.2.2氣提式砂泵
該設備特點如下:
(1)利用鼓風機提供氣源至空氣提升泵將砂水混合液由低處提升;
(2)主體設備位于水面之上,安裝、維護簡便;
?。?)砂水混合液提升不經過泵體,不存在堵塞、磨損問題;
4.3 潛水排砂泵
該設備特點如下:
(1)耦合式潛水安裝,安裝、拆卸簡便;
?。?)砂水混合液提升經過泵體,存在堵塞、磨損問題
4.4集水池清泥裝置選型結論
該泵站泥砂提升高度需20米,若采用氣提式砂泵不滿足設備深度比(H/T)的要求;若采用移動式提砂泵,因該泵為抽真空啟動,提砂泵安裝的位置不滿足水泵汽蝕余量。因此,氣提式砂泵不符合本工程的需求。若采用潛水排砂泵,砂水混合液提升經過泵體,存在堵塞、磨損問題。另外,考慮到集水池需設置水沖洗裝置,為此泥砂提升裝置優先考慮利用水源作為泥砂提升,即采用噴射式提砂裝置。
5 結論
對于大型污水泵站,由于其重要性和特殊性,其工藝布局和設備選型與常規泵站相比也有一些區別,必須結合日常養護管理部門的要求以及當前國內外工藝設備的發展,合理選型,優化布局。