苏州市吴江区庙港水厂清水库出水总管阀门更换工程实践论文_徐庶伟

吴江华衍水务有限年公司 吴江 215200

摘要:为配合庙港水厂深度处理改造一期工程顺利实施,吴江华衍水务有限公司在2018年2月5日13时停运整个庙港水厂,实施管道接拢及阀门更换,于2月6日凌晨5点恢复供水,9点全部恢复,符合预期计划,出水水质满足国标GB5749-2006相关水质要求。整个停水接拢及水厂启停井然有序,基本符合预期。通过介绍本次清水库出水总管阀门更换工程中的施工难点及处置措施,可为类似工程提供参考。

关键词:管道接拢;阀门更换

Practice of Valve Replacement Engineering of Clear Water Reservoir of Miaogang Water Plant in Wujiang Suzhou

Xu shu wei,Xu wei zhong,yin qi,Ju jia wei,Wang jia ji

(Wujiang Hong Kong&China Co., Ltd., Wujiang 215200)

Abstract:In order to coordinate with miaogang water plant in-depth treatment and transformation phase I project smoothly implementation,Wujiang Hong Kong&China Co., Ltd will stop the operation of the whole miaogang water plant at 13:00 on February 5, 2018,implement pipe closing and valve replacement,the water supply was resumed at 5am on February 6th, and all the water supply was restored at 9am, in accordance with the expected plan. The water quality of the effluent met the relevant water quality requirements of the national standard GB5749-2006. The whole water shut-up and shut-down of the water plant in an orderly manner, basically in line with expectations. This paper introduces the construction difficulties and disposal measures in the valve replacement project of the main discharge pipe of clear water reservoir, which can provide references for similar projects.

Key words:Pipe joint approach;Valve replacement

由于近年来东太湖水源地每年夏季均存在藻类爆发,期间2-MIB值存在季节性升高的情况,为切实保障吴江区人民的供水水质,吴江华衍水务有限公司对庙港水厂进行深度处理改造。庙港水厂深度处理改造一期工程在庙港水厂现常规水处理基础新增60万m3/d规模预臭氧系统:包括配水井及预臭氧接触池;新增25万m3/d规模深度处理系统:包括25万m3/d规模后臭氧接触池、活性炭滤池、冲洗泵房、鼓风机房、提升泵房、清水池;配套建设60万m3/d规模臭氧制备车间、液氧站;配套配电自控系统的工程建设。改造前水厂采用的是常规水处理工艺,改造后的工艺为“预臭氧+常规处理+后臭氧+生物活性炭”的深度处理工艺。该工艺不仅能提高水厂对原水水质突变的抗击能力,还能有效应对原水藻类繁殖和去除藻类物质,为吴江区居民提供更优质的生活用水。

1概况

庙港水厂深度处理改造一期工程于2017年12月26日投入试运行。经过1个月的稳定试运行后,本着以安全为主的原则综合了多方面考虑:1.2月5日至6日,中小学已经全部放假;2.接近农历春节,企业也逐步进入减产、停产阶段;3.根据水量模型预测结果及往年历史数据参考,这个时间的水量是全年最少的时候。综合以上几点,计划于2月5日下午1点至次日早晨9点将清水库及吸水井阀门进行更换,为深度处理改造工程并网运行提供条件,庙港水厂将全厂停止制水。

因庙港水厂1#、2#、3#清水池之间以及清水池与泵房之间联通阀门使用时间已久关闭不严,造成一水厂清水池不能按照国家规定进行清洗,因此决定结合深度处理工程施工和年底用水量较低的时机对这些阀门进行更换并新增一台联络阀以便今后能更灵活地对三个清水池进行调配和清洗。本次工程内容有在清水库出水连通管上增加一只DN1800手动蝶阀,作用在1#、2#清水库连通出水管与3#清水库出水管进行分隔,便于运行时维保;在1#、2#吸水井间连通管上更换一只DN1400手动蝶阀;在清水库出水连通管上更换一只DN1800手动蝶阀。

图1庙港水厂清水库出水总管工艺图

2前期准备

2.1施工方案

在开始施工前,对施工现场进行勘察复核,核实施工现场与原施工区竣工图纸上高程的差异,对施工方案进行调整。新装蝶阀及伸缩器提前在场边连接就位,螺栓紧固,橡胶垫准备1用1备。对需拆除的蝶阀进行原螺栓的拆卸,采用隔一拆一的方式遂一进行,并将无法拆卸的直接气割后用新的螺栓更换,方便停水后拆卸施工。为了保证供水安全,优先积极组织人、材、机,争取在最短时间内完成本次接拢准备工作。优化施工方案,落实到具体时间节点、人员及工序,3个阀门更换方案独立制作,并独立配备相应施工人员、施工器材及指挥人员。

图3施工区域构筑物高程图

图2庙港水厂清水库出水总管阀门更换图

2.2调度方案

以苏州市吴江区2016年和2017年的历史数据为基础,建立了以温度变化、天气变化和假日变化为变量的多元线性回归预测模型对去年同期供水水量进行数据分析[1],对施工当天用水水量进行预测,测算本次施工导致全区供水水量缺口总量,指导调度方案的制定。满足生产运行的前提下,调度中心通过水量调配,为管网运行部创造延长阀门关闭操作的时间,尽量通过延长阀门操作时间,减少管网水流向改变造成浑水的可能性。

2.3安全方案

组织拥有类似工程经验人员召开专项安全会议对施工安全风险点进行提前识别,并在施工过程中对可能存在的安全风险点进行全程关注。对本次施工中的深基坑作业,召开深基坑专项安全会议,对深基坑施工方案进行专家论证。对施工过程中的密闭空间作业、临时用电作业及动火作业实行安全风险作业许可证制度,符合安全作业标准后方可进行施工。

2.4客服方案

收集重点客户及敏感用户清单,了解储水设备情况、锅炉情况及停水通知需提前时间要求,与政府、物业、社区等均提前进行沟通准备,同时拟定停水通知、准备送水车及衍悦纯净水发放至供水服务部应急使用;确定施工日期后提前四天通过送达通知单形式至重点敏感客户,并签字存档。同时通过微信群通知物业、社区等转发、小区屏幕字幕播放等形式加大宣传力度。另外总经办通过报社、电台、微信公众号、网站的对外信息的推送、宣传;热线中心负责通过电话录音、短信对外信息发布;纯净水提前发放至各供水服务部;施工停水后针对重点客户及无保护进行送水工作。基于临时降压地区,紧急通过微信、电话、短信方式发送降压通知,同时安排送水车进行送水。针对来电咨询用户做好解释工作。施工结束后基于部分区域复水因流速、压力的波动导致水质不稳定的现象安排人员现场排放,同时做好上门的解释工作。

2.5应急安排

为保障施工过程中对突发事故的应急应变能力,成立应急响应领导小组,并由公司总经理担任应急总指挥。对本工程组织编写专项施工应急预案,由项目组负责人、监理单位负责人、施工单位负责人和水厂相关管理人员代表对应急预案支持材料的收集和整理;对现场施工中存在的安全隐患进行风险分析,并制订相应的应急措施;综合各方意见和公司实际情况,对本次施工应急预案进行修订、补充和完善。并于施工前组织各参建单位对本次施工进行沙盘演练,模拟本次施工具体流程。

3工程实践

2月5日13:00,随着调度中心停水指令的发出,庙港水厂停止供水,工程正式启动,关闭施工区域相连阀门,经过约三小时排空管道余水,接下来切割原有管道、清理沟槽、组装焊接管道清洗消毒等,所有工序按部就班进行,所有工作面轮班施工,全程不间断作业。与现场施工同时外围供水保障服务也同步开展,管网运行部提前对此次停水过程中需要操作的阀门进行检查保养,确定阀门操作无异常,同时制定相应阀门专项操作方案,考虑此次停水,可能产生管网反向的管道在条件允许的情况下进行必要的冲洗,确实不具备冲洗条件的管道,由调度中心调度安排阀门操作,通过缓慢操作的方式,减少流量变化值,避免因反向流量导致浑水出现的可能,同时落实管网各落水点的排泄阀,制定相应的管网冲洗及采样方案,并责任到人。水质检测中心对全程水质进行实时检测,吸水井、清水库两个点进行取样,水质合格后及时通知生产运行部,同时对管网取样点水质进行检测,确保出厂水质。在客户服务方面,前期通过报纸、电视、微信、短信、小区通知等多渠道、多形式、全覆盖发布停水信息,绝大部分用户已做好应对停水准备。在施工阶段全部完成后,水质检测中心开始对二泵房吸水井水质进行检测,检测合格后安排施工单位配合生产开启阀门,第一水厂按照调度指挥逐步恢复供水。本次停水接拢于2018年2月6日凌晨5点顺利完成,比预计时间提前了近两个小时,大大降低了由于施工而导致停水及降压供水的影响。

参考文献

[1]鞠佳伟,宋良喜,马晓明.苏州市吴江区日供水量预测模型的建立与应用[J].中国给水排水,2017,33(23):141-144.

论文作者:徐庶伟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/11

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苏州市吴江区庙港水厂清水库出水总管阀门更换工程实践论文_徐庶伟
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