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通过以上监测曲线可得,本项目区域内的主管(濠泗/景怡)长期处于低水位运行状态,而支管(桃源明居)始终保持高水位运行,支管水位高于主管水位3m左右,因此可判断,该点位的主管(濠泗/景怡)与支管(桃源明居)未拉通。
除了以上点位存在支管与主管未拉通的问题,经系统诊断与现场核查,项目区域内共存在4处支管与主管未拉通,包括:
a)下顷九涌两侧2*DN600截污管与主干管未拉通,涉及水量3100m³/d;
b)置业路DN600/DN400污水管与主管未拉通,涉及水量1600m³/d;
c)东河路DN600污水管与主管未拉通,涉及水量800m³/d;
d)勤业路DN400污水管与主管未拉通,涉及水量700m³/d。
(2)河水入侵诊断
河水入侵主要诊断依据为管道内液位与污染物浓度的变化相关性,以支管(桃源明居)点位为例,由以上曲线可得,其液位随河涌的涨/退潮而升高/降低,并且COD浓度随着管道液位的升高而降低。进一步地,通过现场定位以及测算水量,同时采样进行水质检测,可诊断出该点位存在河水入侵问题,涉及水量3300m³/d,COD平均浓度约20mg/L。
对项目区域进行全面的河水入侵诊断,成果排查定位河水入侵点9处,其结果分布如上图所示,包括:
a)三涌(置业路)2处;
b)沙边涌(濠江西路)2处;
c)石岐河(卡西欧)1处;
d)濠头涌截污管1处;
e)沙边涌截污蝶阀2处;
f)濠头涌截污蝶阀1处
(3)地下水入侵点诊断
地下水入侵点的诊断主要依据地下水位以及管道缺陷的种类和等级,对于污水管道结构性缺陷严重以及地下水位高的区域,进行现场排查确认,最终确定是否有地下水入侵,本项目属于南方降雨较多的地区,地下水位常年较高,因此地下水入侵点的诊断的重点为对结构性缺陷严重的污水管道进行排查,经系统分析以及现场排查,成功排查定位存在地下水入侵的点位20处,主要为结构性3、4级严重破损的污水管道,具体缺陷种类包括变形、破裂、异物穿入,部分缺陷下图所示。
图组11 (从上至下)建业东路变形(4级)、东镇东一路破裂(4级)、建业东路、异物穿入(3级)
Fig.11 (from top to bottom) Deformation of Jianye East Road (Grade 4), rupture of Dongzhen East Road (Grade 4), Jianye East Road, foreign body penetration (Grade 3)
(4)污染源错接至雨水管诊断
由于项目区域采用雨污分流的排水体制,污染源错接至雨水管将导致污染物直接进入河涌,通过管控平台对项目区域内的排水管道连接关系进行筛选判别以及现场确认,最终定位污水直排口419处、雨污混接雨水排放口8处、雨污混接点614处,追溯河涌受纳污水量6200m³/d。
5.3 提质增效方案
针对项目区域内排水管网的问题诊断结果,其提质增效的方案主要包括清污分流、拉通支管、分/截雨污错混接、调泵闸运行水位、疏管道功能性缺陷、修管道结构性缺陷,具体为:
(1)清污分流:封堵濠头涌截污管+关闭沙边/濠头截污蝶阀+封堵沙边涌/三涌外水侵入点;
(2)拉通支管:拉通置业路南北段,拉通后污水管水位骤降3m左右,且与主管水位变化趋势一致,水量增加2000m³/d;
(3)分/截雨污错混接:对排查出的86处混接点,包括8处排放口存在旱天污水溢流,污水量为6200m³/d,建议采取错混接改造;
(4)调泵闸运行水位:调节濠头涌水闸启闭,水深保持0.6~1.8m;调节沙边涌水闸启闭,水深保持0.1~1.0m;调节三涌水闸启闭,水深保持0.3~1.1m
(5)疏管道功能性缺陷、修管道结构性缺陷:对于检测出的56处管道结构性缺陷,其中20处管道结构性3、4级结构性破损,建议优先修复破损等级严重以及靠近河涌的缺陷管道。
5.4 提质增效效果评估
(1)清污分流效果评估
由上图可见,通过清污分流,排除外水侵入量18900 m³/d,进厂主管水位下降4m左右,COD最高浓度升高73mg/L左右,清污分流效果显著。
(2)拉通支管效果评估
由上表可见,对于支管未拉通区域,拉通后污水量增加6200 m³/d,污水收集率从22.5%升高至53.5%,污水收集率提升显著。
(3)分/截雨污错混接效果评估
本项目优先截住下顷九涌和三涌的溢流口,截流后的污水量增加4500m³/d,完成所有改造最终污水量增加6200m³/d,截污效果显著。
6 结论
本项目以中山市火炬开发区西片区为实施区域,着眼于排水管网,通过管网排查-排水监测-GIS管控平台“三位一体”综合手段,开展城镇污水处理提质增效的相关研究及工程措施,得出以下结论:
(1)对排水系统进行全面排查,排查出排水管道功能性缺陷3532处,并从中成功定位对提质增效影响较大的地下水入侵点位20处,以及总结得出管网全面排查的有效方案,对其它地区的管网排查以及管网修复具有较大的参考作用。
(2)通过优化布点原则,提高监测点位数据的有效性,对项目区域16km²的管网区域进行在线监测系统的构建,将布点数量降低至20个以内,大大降低了监测成本和提高监测效率。
(3)通过构建GIS管控平台,实现提质增效一体化运维,并通过近一年的运维时间,有效地提高了污水处理厂的进水COD浓度和降低了水位、提高了污水收集率以及截流污水量。
(4)完成所有改造后,项目区域内最终污水量将从4500m³/d增加至 16900m³/d,COD浓度从60mg/L增加至160~180mg/L,提质增效达到较好的水平。
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