摘要 :位于长江口的青草沙原水系统承担着上海市中心城区 60% 以上的原水供应任务。受 2022 年 8 月以来长江流域持续干旱和台风的接连影响,青草沙水库遭受咸潮入侵,取水受限。在此背景下,黄浦江上游原水应急支援青草沙原水系统,松浦大桥泵站在原水切换支援青草沙系统过程中,在最大设计供水流量下通过水泵调速提高供水效率。总结了应急供水期间的设备保障和运行管理措施,黄浦江的水质变化以及通过投加粉末活性炭优化供水水质的做法。
原水应急切换背景
原水应急切换的实施和做法
表 1 主泵设备设施参数
图 1 松浦大桥泵站向青草沙系统应急供水工艺

图 2 原水走向
原水应急供应下的设备保障情况
表 2 同类型泵效率
原水应急供应的水质保障情况
4.1 投加粉末活性炭
根据黄浦江就地取水特性,松浦大桥泵站需在原水中投加粉末活性炭,经分析,确定采用竹炭(粒径 d 10 = 5.67μm , d 50 = 24.9μm )。由于粉末活性炭密度较大,且具有较好的吸附性能,因此能够附着在絮状物上,使水中大量有机物以沉淀的方式去除,助凝效果显著。投加粉末活性炭还可有效去除包括嗅味物质、藻毒素、消毒副产物前驱物、农药等在内的多种有机物,并且有机物的去除效率随粉末活性炭投加量的增加而提高,与未投加粉末活性炭相比,对 COD 、 TOC 、 DOC 和 UV 254 的去除率均有一定程度的提高 。
松浦大桥泵站粉末活性炭投加系统由粉炭料仓( 4 个)、输送系统、制备系统、炭液混合罐和投加系统组成,其中单个粉炭料仓储炭量 50t ,给料机输送系统满频状态下单台输送能力为 1.3t/h ,投加系统( 6 台泵)单台泵投加炭液能力 20t/h ,制备系统自动运行模式下,通过工控界面设置药液浓度数据和千吨水投加量数据来控制投加炭量, PLC 根据输入的数据改变变频给料机和变频投加泵的频率,从而控制出料仓的炭量和投加泵投加到调压池的炭液流量。
炭液投加量计算公式如下:

图 3 粉末活性炭投加工艺流程
表 3 应急取水水质
应急取水横跨夏春冬三个季节,在此期间最高水温从 27℃ 降至 7℃ 。从表 3 可知,取水口氨氮、高锰酸盐指数、溶解氧基本为地表水 Ⅲ 类以上水质;氯化物符合取水标准。另外,浊度受潮位影响,波动较大( 20~115 NTU )。开放型水域取水口受潮位和上、下游水质影响大,低潮位时浊度会持续高于 100NTU 。为此,加强了对水质的检测管理,包括加强在线仪表维护,增加氯化物检测频率,加强留样管理,在上游、下游增加 6 个采样点进行船采样,按检测要求,将取水口和流域水样送至水质中心,由水务集团相关检测机构进行进一步检测 。
结语
编辑 :衣春敏
制作:文 凯
审核:李德强
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