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水厂视界 | 乐楠水厂顺利通过浙江省现代化水厂评审

 净水技术 2020-12-01
8月16日,浙江省现代化水厂专家组莅临乐楠水厂开展评审。此次评审工作由浙江省城市水业协会组织实施,11位行业资深专家分5个专业组,分别从水质、净水工艺、机电设备、自动化和信息化、管理科学、安全生产、环境优美七个方面,通过数据测试、盲样考核、实地查看、检查台帐等多种形式,对照《浙江省城市供水现代化水厂评价标准》(2013版),全面评价水厂的设施设备和运行管理情况,逐项对照、讨论、审核、打分。温州执法局、温州水协、水务集团领导及集团生产科、水质检测中心等部门及浙江天行健水务有限公司相关人员也到现场配合评审。

经过严格评审,专家组一致认为乐楠水厂在乐清供水集团领导的高度重视下,对创建现代化水厂工作进行了周密计划和部署,上下联动,结合实际,有序推进,尽心尽职,提高了水厂管理水平,取得了显著成绩。经专家组综合评审,最终以93.25分的成绩顺利通过浙江省现代化水厂审核。

现场评审会

一、

乐楠水厂简介

乐楠水厂是乐清市供水集团下属一座综合型净水厂,是楠溪江引供水工程乐清段主体,设计总规模为 60万m3/d,一期供水能力20万m3/d,于2008年开工建设,2012年3月正式通水生产。净水厂在工艺上采用折板反应-平流沉淀-v型滤池传统工艺液体PM投加-次钠消毒-石灰调节pH高锰酸钾应急投加系统。厂内净水工艺自动运行,阀门自动调节远程控制和计算机辅助决策等自动化控制手段,在水质控制上采用在线仪表实时监测人工比对三级监测

乐楠水厂

水源取自永嘉楠溪江,经17.9 km隧洞到达净水厂。原水水质优良,基本达到地表水环境质量标准 I~II 类水体,浊度一般不超过 10 NTU;台风暴雨期浊度出现短期升高,最高不超过100 NTU。出厂水三大指标均符合浙江省优质水标准,浊度控制在0.1 NTU以下。水厂陆续通过 ISO9001质量管理体系和ISO14001 环境管理体系认证,并通过浙江省安全生产标准化二级企业认证,2018年被评为温州市优秀水厂

两套出厂水三大指标在线仪表

二、

创现阶段做了什么?

(一)管理能力提升

(1)由水厂班子和技术骨干组建创现领导小组,设立专用创建办公室,对《浙江省城市供水现代化水厂评价标准》全面进行解读。

专用创建办公室

(2)采用“走出去、请进来”的办法,先后邀请省水协、温州水协专家来乐楠水厂诊断、把脉。前往绍兴宋六陵水厂、舟山临城水厂、黄岩水厂等现代化水厂进行学习交流,结合专家意见,对水厂进行整体提标改造。并根据创现标准的七大部分内容结合日常工作性质,对创现小组人员进行合理分工,分为水质、工艺、电气机械、自动化和信息化、科学管理等五个小组,小组成员在保证正常水厂运行生产外抽时间研读评价内容、方法以及评分标准。

任务清单

(3)全面铺开,对照标准查找问题创建现代化水厂首先要从转变观念、提高认识、创新工作方法入手。对照《评价标准》,重新梳理了岗位职责、各项规章制度,针对性进行修改。重新制定操作规程、应急预案,建立修订记录台帐。记录台帐从生产运行到设备维护、保养及维修有机结合,形成整个生产管理的闭环控制,根据档案管理制度及归档规则,整理档案资料,统一编号编码,使所有的生产、维修资料有据可查。资料台帐整理累计完成 159 项,创现资料归档 238 份。同时建立了严格的巡视、汇报、管理机制,形成人人关心生产,事事为了安全的局面。

(4)每月组织一次全面的安全生产检查,查台账、查现场、查隐患,每年组织进行应急预案演练,有效克服麻痹思想,加强安全供水意识。结合专家们提出的建议和意见,投资一千多万元对水厂进行整体提标改造。成立乐楠水厂创现作战群,在群里讨论工作,发布任务,分享成果。

(5)对生产工艺优化及运行管理提升及监控系统的完善,实现了生产现场无人值守,值班人员定期巡检的运行管理模式,建立设备管理软件,设备管理人员和值班人员定时、定点手机扫描二维码巡检。调整以后,值班人员可全面掌握整个生产流程的运行情况,工作灵活性、可靠性得到保障。

(二)工艺研究

开展反应池混合时间、絮凝池停留时间技术参数测定,掌握混凝剂反应情况

开展反应池参数、沉淀停留时间、滤速、含泥率、冲洗强度、滤料级配等多项工艺测定,开展多种混凝剂对比试验,选出适合楠溪江原水的最佳药剂,定期对药剂供应商进行原材料检查,保证涉水药剂的可靠性;

现场研究石灰投加点的合理性,解决石灰投加不匀问题;

每天进行需碱量、需矾量测定,结合现场SCD仪得出最佳投加量;

定期清洗沉淀池、滤池,解决藻类滋生问题;

清洗沉淀池

对沉淀池进行改造,加装不锈钢倒坡,减少池底淤泥堆积对水质产生的影响;

开展运行优化研究,针对实验撰写论文。

(三)设备改造

要想实现生产控制自动化,设备须先行,为此进行一系列设备改造。

(1)PAC 投加系统改造将原来稀释投加改成原液数字泵投加,改造后简化了操作步骤,减少人员误操作,药剂投加更精准。

PAC 投加系统改造

(2)石灰投加系统改造原系统独立投加,需手动操作,为此改造4台螺杆泵,加装电动控制阀门,新增石灰称重系统,使该系统实现自动控制。

(3)送水泵房改造将原故障率高,有安全隐患的液控阀更换为水力阀, 改造后能自动运行并有效防止水锤,大大提高了供水安全系数。

(4)污泥处理系统改造将原经常漏泥2台螺杆泵进行更换,新增一套PAM自动制备装置,并将系统并入中控室实现远程控制。

(5)电气控制柜改造 原控制柜线路安装混乱,多处无电缆标牌、图纸,进行整理柜内线路,挂电缆标牌,制作安装底板,打印、粘贴元器件标签,共改造电 气控制柜、控制箱 76 台,为后续自控系统改造奠定了坚实基础。

(6)仪表改造在原有基础上增加多个工艺点在线仪表,实现制水全流程实时监控,原水增加 pH 仪,实现原水加石灰前后 pH 在线比对,增加总锰、总氮和余铝分析仪,加强水质预警,更换 1 台 SCD,增加一台次氯酸钠浓度监测仪,出厂水浊度、余氯, pH 三大指标仪表全部双冗余设置,使出厂水仪表对比更可靠。

出厂水三项指标在线仪表双冗余

(7)新建设备管理系统巡检任务、保养计划以工单形式发送到执行人的手机端,管理人员可以随时掌握工单执行情况,利用手机扫描二维码即可对全厂设备进行巡检和报修。

(四)自控系统重建

原水厂自控只有工艺自控,石灰投加、脱水系统、泵房等尚未实现自控,为对标现代化水厂信息化数据化管理要求,对中控室和自控系统进行全面重建。

(1)新建380 m2中控室和仪表间、设备机房。对自动化控制系统进行全面建设改造,新建生产自动化控制系统、服务器、工作站、工程师站、核心交换机、中控室显示大屏、UPS 等自控设施及设备均为国内一线品牌;机房配置了七氟丙烷自动灭火系统、改造全厂智能门禁系统,有效保证自控系统的物理安全。

中心控制室

(2)生产监控系统改造功能完备、稳定可靠,具有较强的再开发功能。下位机采用Rockville公司的1756和1769系列PLC,全厂主站之间采用以太网光纤通讯;上位机采用的是德国西门子公司的WinCC软件,主要生产工艺及参数实行自动控制。各PLC站及中控室均配有UPS,实现远程监控UPS状态、远程控制电池充放电等功能。生产工艺及设备均具有就地手动、现场、中控远程三级控制功能。送水泵、取水泵、空压机等主要设备具有运行台时、维保台时管理和提醒功能,系统可以自动生成电子报表,可以自动统计分析药耗、电耗等,为科学生产提供可靠的数据支持。化验室和中控室均安装液晶显示屏,显示主要的生产和水质数据,化验人员可随时了解生产运行情况

生产监控系统

(3)安防监控系统改造。全厂周界采用电子围栏,具有实时报警功能;视频监控系统 实现厂区全覆盖,合理布局视频监控点位,安装摄相机103只,确保视频监控无死角,所有摄像机均带红外夜视功能,实时存储的图像清晰度达到1080P的标准。在中控室可对球机进行远程转向、变焦等操作。各车间安装门禁系统,门禁实行网络化管理。

(4)防雷接地系统改造。防雷及等电位接地系统涵盖水厂所有建筑物、供配电、自控及信息系统,符合相关标准要求,改造后极大提高了自控、在线仪表的安全系数。

智能防雷系统

(5)新建设备管理和办公自动化系统。设备管理系统实现了设备的全生命周期管理,包括设备采购、巡检、保养、维修、报废等功能,每月可自动生成巡检、保养、维修月报表,设备管理更加高效、便捷。办公自动化系统包括信息发布、流程处理、文档管理、交流互动等功能模块,使水厂行政管理向信息化迈进。

(五)水质管理提标

要保证出厂水达到现代化水厂优质水标准,需要严格水质检测,从源头管理到内控指标科学合理制定,需要检测人员的技术素质过硬,同时也需要硬件的提升。

(1)实验室改造。原化验室实验区面积不足 120 m2,不能满足现代化水厂要求,对无菌室进行改造升级,改造后实验区总面积达到 177 m2,各功能区满足厂检使用要求。

(2)从源头抓起,严把水源保护关制定水源地保护巡查制度,时刻保持与原水公司方面沟通,每月检查一次水源地保护情况,加强对原水水质预警,水厂配置在线总锰分析仪、氨氮分析仪,实时掌握原水水质变化,及时采取有效措施应对原水突变。

乐清取水口

(3)制定内控标准在对水质进行分析的基础上加强水质过程控制,针对不同情况科学制定内控标准。

(4)每天需矾(碱)量小试,结合 SCD仪实现对加矾量的实时、精准控制水质人员巡视反应、沉淀池掌握了解制水情况,数据及时与生产科共享,严格控制沉后水和滤后水浊度,确保出厂水浊度小于0.1 NTU。应对水质发生突变进行全面分析,并拿出应对方案供生产科参考。撰写的论文“乐楠水厂回用水对原水水质影响研究”被收录进“2018 年水系统智能化技术研讨会”论文集。

来源:乐楠水厂,仅供分享交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。

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