浅析鹤山市控源截污工程的优化措施论文_李昌达

鹤山市机电排灌管理站 529700

摘要:水污染防治是促进流域可持续发展的必然要求,是贯彻落实科学发展观,实现经济社会可持续发展的必然要求。因此,紧紧抓好鹤山流域内水体污染整治工作,既是“建新城”和打造“宜居城乡”的迫切需要,也是顺应群众要求的民心工程。本文简单介绍了鹤山控源截污总体建设,分析了控源截污过程存在的问题,并重点研究了提升控源截污效果的优化措施,为鹤山文明城市建设奠定扎实基础。

关键词:控源截污;治理;措施

引 言

在当势之下,鹤山人民群众改善生活环境的呼声越来越高,城区控源截污工程是政府急群众之所急,想群众之所想,为民办实事的行动体现。鹤山市控源截污工程工作的实施,有效建立了绿色基础设施体系,优化自然资源和生态景观,达到防洪排涝、水环境治理的效果,从而推动鹤山市沙坪河流域乃至鹤山市全部流域实现“河畅、水清、岸绿、景美”的总体目标。

1 鹤山城区排水管网建设

1.1 排水管网总体建设

鹤山城区现状常住人口约11万,面积16.4km2,排水管道总长273km。旧城区排水系统分为水东围片、越楼围片、码头片三大区域排水系统,分别由水东渠、中心渠、国泰渠三条排水总渠汇水,排水渠相对比较集中,片区内的合流管渠最终排入这三条总渠。中心渠的污水可以通过重力自流到第二污水处理厂,而水东渠、国泰渠的污水则需通过泵站提升后输送到中心渠内,自流至污水处理厂。鹤山大道下的排水箱涵内的合流污水则是未经收集直接排入古蚕水。

目前,鹤山大道南侧的碧桂园小区已按环评要求兴建生活污水处理站并投入运营,十里方圆小区一期项目已按环评要求兴建2500m3/d生活污水处理站并投入运营,坚美园小区已按环评要求兴建5000m3/d地埋式生活污水处理站。

鹤山城区管线平面图

1.2 排水区域总体划分

根据《鹤山市城区市政工程详细规划》,鹤山城区分成两个大区—合流制片区及分流制片区。合流制片区:采用雨污合流制,保留旧城区的雨污合流管道系统,规划新建合流管道。通过对主要排水渠在进入沙坪河之前进行截污,实现截流式合流制管道系统。分流制片区:采用雨污分流制,即雨水管道、污水管道分开建设,成两套排水管道。雨水通过管道收集就近排入河涌;该区域的污水通过统一收集进入杰洲污水处理厂。

鹤山城区排水分区图

2 鹤山城区污水收集处理系统

2.1 实际污水处理量不足

鹤山城区现有污水处理厂2座,即杰州污水处理厂和第二污水处理厂,其中杰州污水处理杰洲工业区港口路37号,厂区总占地面积约18000m2,1992年11月建成运行,设计规模2万m3/d,目前实际处理量只有1.20万m3/d。通过设在越楼围排灌一站的污水泵站收集污水经加压后,经长约13km的污水压力输送管道输送至杰州污水厂处理。处理工艺是活性污泥法的A2/O工艺,处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B类标准。处理达标后的污水排入西江。

第二污水处理厂占地面积约4.8万m2,2008年10月建成运行,工程设计规模为8万m3/d,目前实际处理量约5.56万m3/d。采用具有生物脱氮除磷功能的CAST工艺,出水水质执行《城镇污水处理厂污染排放标准》(GB18918-2002)一级B标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中较严格者。处理达标后的污水排入沙坪河。

2.2污水收集管网不完善

由于现状污水收集管网不完善,杰州污水厂和第二污水厂水厂均未满规模运行;通往污水处理厂的主干管网尚未形成,造成部分已建污水管网的道路(雁五路)及新片区(碧桂园、十里方圆等)污水末端无出路,最终排入河道;雨污合流情况普遍,特别是老街区、城中村等非新规划区域,住宅区附近接入点多而杂乱,且相当部分为直排,管道埋设随意性较大;部分排水管网排水管道存在堵塞、废弃、排水不畅等问题;现状污水处理厂出水水质标准偏低,迫切需进行提标改造。

3.优化鹤山市控源截污工程的措施

3.1 预测污水量有关参数

(1)综合生活污水排放系数

《城市排水工程规划规范》规定,城市污水排放系数为70%–80%,城市综合生活污水排放系数为80%–90%。考虑到鹤山工业用水比重较高,各企业为了降低运行成本,节水意识增强,积极采取措施促进工业废水再生循环利用,因此,本工程城市综合生活污水排放系数可以取中间值,按用水量的85%计。

(2)污水收集率

污水处理厂规模的确定还应考虑污水管网的收集率,近期收集率小,远期收集率大。根据《南粤水更清行动计划(2013~2020年)》,到2015年,中心镇应建成污水处理设施,全省城镇生活污水集中处理率达85%以上。到2020年,全省城镇生活污水集中处理率达90%以上;《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》,新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。到2018年,设市的城市城镇污水处理率达到95%。

结合鹤山市污水管网现状以及建设规划,本工程污水收集率2017年取85%,2020年取90%。

(3)地下水渗入量

鹤山市污水大部分是从合流管道的下游截流污水,地下水渗入量较大,因此地下水的渗入量取平均污水量的10%。

3.2 优化截污治污方案设计

从现状来看,鹤山市沙坪河流域现有排水体制基本为雨污合流制,只是少数新建区域设计采用雨污分流制。若近期将合流制排水系统全部改造为分流制,实施难度很大,所需时间长,不能满足污水处理厂建设的要求。尤其是流域内各片区旧城区,建筑密度大、街道狭窄,改造时涉及到千家万户,需大面积破路、拆迁,施工复杂,工程投资巨大,客观地分析,沙坪河流域短期内完全彻底改造为分流制不现实。

根据现状及预期,为了在最短时间内最大限度的减少入河污水量,同时为了保证污水处理厂能够顺利投入使用,近期建成区按截流式合流制,新建城区采用分流制;远期逐步实现完全分流制体制。

鹤山污染源削减措施图

3.3 确定最佳截流倍数

截污干管主要收集城市污水和初期雨水,城市污水量较为稳定,因此截污干管设计规模的确定主要受初期雨水量的影响。截流倍数n0和暴雨重现期P的取值决定了初期雨水量的大小,因此截流倍数的取值对合流制系统而言极为重要。其取值的大小直接影响到受纳水体的保护标准、工程规动湿度设备保证RPC盖板生产过程中的湿度要求。

2)RPC混合料拌合物温度控制措施。

RPC拌合物温度越高则浇筑入模和振动成型的流动性就差。但拌合物的温度越低所反应的问题是成型后的RPC盖板静停时间较长,不利于RPC盖板初期养护的周转,且容易引发初期养护过程中的盖板裂缝的生成。笔者通过跨年度的RPC盖板生产实践,确定RPC混合料拌合后的温度控制在20°C~25°C范围,防止原材料暴晒,以夜间施工为主。

3)养护温度控制的技术性优化。满足RPC盖板初期升温速度的要求,将RPC盖板静停和初期养护升温两阶段调整为静停预热和初期养护升温连续阶段。考虑到初期养护过程RPC盖板对升温幅度的敏感性,采取如下温度控制工艺技术:通过调整自动温度控制程序中的相关参数,使成型后的RPC盖板在静停期间就开始缓慢均匀的预热升温,直至达到规定的恒温阶段(40°C)。采取此措施,表面上忽略了盖板初期养护的过程,实际上,盖板在初期养护环节的温度上升速度完全满足《暂行技术条件》不大于12°C/h的要求,而且保证了对养护室供热过程中的热量向盖板内部传递过程的均匀程度,从而避免盖板裂缝产生较大的温度变形。

4)其他技术措施:

a)优化养护室的供热方式。

b)保证模具内表面干燥。根据不同季节和现场模具周转数量,对清洗后的模具采用自然晾晒、人工辅助烘烤的方式,保证浇筑时模具表面处于干燥状态。

c)配置合理工装。选取温度影响变形小的模具,对养护托架进行合理的技术设计等。

4、结束语

基于RPC盖板混合料拌合后的特殊工作性,在配制混凝土时要充分考虑拌合物工作性。RPC盖板的原材料质量要求非常高,必须对进场材料严格检测。针对RPC盖板厚度较薄容易产生温度变形和开裂现象的特点,施工过程中要正确理解并掌握RPC盖板施工工艺中关键参数的控制和应用。做到施工温度条件的严格控制,减少RPC盖板养护过程中温度应力引起的温度变形。加强对活性粉末混凝土RPC混合料配合比的严格控制,特别是水胶比的控制。防止用水量过大引起RPC盖板的收缩变形和裂缝生成。同时要兼顾RPC盖板施工过程中可能引发盖板裂缝生成的其它因素,做好工装配置和盖板成型静停至终期养护完成各阶段共序内容的合理衔接工作。

参考文献

[1] 《客运专线活性粉末混凝土(RPC)材料人行挡板、盖板暂行技术条件》

[2] 王震宇,王俊亭,袁杰.活性粉末混凝土配比试验研究〔J〕.混凝土,2006(6):80-85

论文作者:李昌达

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第2期

论文发表时间:2018/6/20

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