图9-4清淤机械分类
(1)两栖反铲式清淤机
两栖反铲式清淤机具有陆用挖掘和水上挖掘双重功能,该清淤机利用平底船作为机体,用于水上工作时,采用浮箱增人浮力用于承重,装有4支由液压油缸控制的带有沼泽轮的支腿用于水下挖掘定位,同时自备螺旋桨用于移动。采用反铲式挖掘的方法对淤泥进行挖掘,挖掘出的淤泥通过泥驳外运。两栖式反铲式清淤机的优点是:操作灵便,机动性强,能自行出入水域,具有自航能力,可用于清除硬质河底障碍物。它的缺点是:不连续工作,清淤效率低,对流态淤泥的淸理效果也较差,在施工过程中容易产生底泥扩散的现象。
图9-5两栖反铲式清淤机
图9-7绞吸式清淤船
图9-8吸盘式清淤船
图9-9射流式清淤船
该项目水系流域为城区河道,河流较小;穿过的主要为住宅区,两岸沿线居民区密集,岸边可操作空间较为狭窄,船舶无法通行。清淤应以干式清淤和半干式清淤为主。以其中的干挖清淤、水力冲挖清淤为主具体作业方式如下:
(1)干挖清淤:作业区水排干后,大多数情况下都是采用挖掘机进行开挖,挖出的淤泥直接由渣土车外运或者放置于岸上的临时堆放点。倘若河塘有一定宽度时,施工区域和储泥堆放点之间出现距离,需要有中转设备将淤泥转运到岸上的储存堆放点。一般采用挤压式泥浆泵,也就是混凝土输送泵将流塑性淤泥进行输送,输送距离可以达到200~300m,利用皮带机进行短距离的输送也有工程实例。干挖清淤其优点是清淤彻底,质量易于保证而且对于设备、技术要求不高;产生的淤泥含水率低,易于后续处理。
(2)水力冲挖清淤:采用水力冲挖机组的高压水枪冲刷底泥,将底泥扰动成泥浆,流动的泥浆汇集到事先设置好的低洼区,由泥泵吸取、管道输送,将泥浆输送至岸上的堆场或集浆池内。水力冲挖具有机具简单,输送方便,施工成本低的优点,但是这种方法形成的泥浆浓度低,为后续处理增加了难度,施工环境也比较恶劣。
生态清淤是指在无需抽干河流情况下,以遥控方式将污泥柔和地抽吸至岸上指 定地点,整个清淤过程快速、彻底、卫生、干净。通过柔和的抽吸清理方式,底部淤泥不会产生湍流,因此不会污染河流水体。该吸泥装置在标准配置情况下(60 m3/h, 抽吸深度3.5m)运输参数如下:
图9-10 生态清淤时所采用的专用设备—智能清淤机械人
整个过程是沿河底进行柔和抽吸和生态清淤,不会损坏自然的河床基地。通过液压调控装置,可以精 确控制距离河床底部的抽吸高度。
通过声纳测试系统,可以实时显示河床底部基本地形和淤泥层厚度,并通过一台平板电脑可在岸边或办公室监视整个清淤过程。
二、河底淤泥层的测量
在进行生态清淤之前,必须进行测试调查淤泥层厚度,统计吸泥工程量。此时可以采用声纳测试仪测试确定河底的基本地形。通过GPS技术将测试点传送至用户指 定的终端接收设备(例如手机或平板电脑)。在声纳测试时,同时按两种不同的频率进行, 一方面可将所谓固定的污泥层测出,另一方面可以将自然河底测出。通过这一方式,可以计算测出不同断面的沉积污泥厚度。
这些数据被传递至岸上的一台 PC、手机、平板电脑中。通过数值显示,操作人员可以立即知道吸泥机所处位置的瞬时河底基本情况。吸泥机另外还配置一个 GPS系统, 从而具有电子导航功能。
这些被测试的区域可以数值形式分成小块面积。因为可以精 确计算吸泥机所在地的污泥厚度,可在吸泥之后就要求的吸泥厚度和实际消除厚度之间进行比较。每天多次对污泥固含量和含砂量进行多次测试确定并记录存档。
在生态清淤之后,建议再次进行一次声纳测试,这样可以了解清淤前后的整体情况。最 后图表也作为下次清淤工作提供参考文件。
图9-11 采用声纳测试系统确定河体底部的淤泥层厚度
三、生态清淤的整体处理方案
一般来说,在生态清淤之前,必须进行一些前期准备工作。除了生态清淤之外,还必须对抽吸取出的黑浆淤泥进行处理处置。根据污泥性质和污泥污染程度的不同,所采用的后处理设备及其工艺也各不相同。常用的河底淤泥处理处置工艺可分成以下8个步骤:
Step 1:修剪水生植物和岸边植被
在选择各种生态清淤过程中,保护动植物生态环境,为两栖动物和鱼类提供良好生活环境是一个十分重要的评估条件。根据现场情况,可以事先进行以下工作:对岸边灌木和大树进行修剪;从河面上切割取出水生植物,例如芦苇、水花生等。
Step 2:河道预清理(分离取出粗大故障物质)
为了防止堵塞,必须事先对沉积淤泥中的粗大故障物质进行清理。此时可以在底泥抽吸装置上安装采用各种类型的格栅设备,对河道清理预处理,将各种故障物质(塑料袋、麻袋、可乐瓶、玻璃瓶、金属木块等)分离取出。安装过滤格栅的吸泥机械人首先沿着河底对淤泥进行筛分过滤,将上述故障物质分离取出。在此过程中,可对长期沉积的泥沙进行松化处理。
在进行预清理工作的同时,可以采用声纳测试系统,对河底淤泥深度和河底基本地形进行探测,并制作3D图纸。在了解了淤泥层厚度的基础之上,可以计算清淤工程用量。
图9-12 安装在清淤装置上的格栅过滤部件
Step 3:清理取出河底淤泥
在将所有故障物质分离取出之后,就可以进行生态清淤工作。具体操作过程如下:将一台耐磨损吸泥水泵安装在由全不锈钢材料制成的浮舟之上。通过一个液压升降设备,可将吸泥清理耙精 确下沉至所需要的深度。浮舟和吸泥清理耙不会直接接触池底,损坏底部自然形成的河床基地。
升降装置内配置一个双头螺杆,可在收集运输淤泥的同时,对河底淤泥进行浓缩处理,在提高污泥固含量的同时进行抽吸处理。整个清淤过程是沿着河底进行柔和抽吸,不会产生湍流造成水体污染和河面臭气扩散。
图9-13 清淤机械人的现场运转情况
传统的清淤方式十分复杂,除了抽干河流之外,还需要很多人工才可以将淤泥运送至岸上。与此相反,采用此机械人清淤不仅快速经济,最 重 要的是这种清淤方式最为安全可靠和卫生干净。在通常情况下,整个清淤过程只需一个人工。
Step 4:对水/污泥混合物进行筛分过滤处理
采用星盘筛(孔径 8mm)对水/污泥混合物进行筛分处理。此筛分装置安装在沉淀集装箱之上,筛下物流被收集在沉淀集装箱之内,均化之后泵送污泥中间储存池内; 筛上物质通过滑槽进入垃圾集装箱内。
Step 5:对水/污泥混合物进行机械性脱水处理
通过污泥脱水机可对水/污泥混合物进行脱水处理。在对这些沉积污泥进行脱水过程中,因为此污泥脱水系统是开敞式脱水系统,在有故障情况下可以立即中断,排除故障之后重新启动运转。根据目视情况,可以随时调整脱水污泥的处理能力和脱水质量。整套设备结构紧凑,噪声很低。因为河底淤泥中无机含量很高,一般在脱水处理之后,污泥固含量约为40%DS。因为脱水污泥固含量很高,一般可以堆放,十分容易运输和后续进行污泥处置。沉淀污泥和脱水污泥之后的浓缩比例额大约是在2.3。
Step 6:对脱水后沉积淤泥的处置
根据当地政府的规定来确定合适的处置途径,如果河底淤泥内不含有毒物质,可以考虑农用,填埋砂石坑或者用于建造高速公路两旁的防噪声墙。
图9-14 脱水之后的污泥固含量最高可达40%DS
图9-15 由星盘筛过滤产生的筛渣物质可进行堆肥处理
对预处理时产生的粗大故障物质一般采用手工进行简单的初步捡楝筛分之后送往当地的垃圾处理站。也就说,这些垃圾被收集在集装箱,然后运往拥有营业执照的垃圾处置站。
四、生态清淤工艺的优点
与传统的清淤/挖泥方法相比较,例如湿法挖泥、干式挖泥或“铲拉”,生态清淤具有以下优点:
1、带水作业,无需排水就可以去除河底沉积物质
2、不会影响河岸边水生态环境和生物种群
3、通过水泵沿河底抽吸,不会产生浑浊液体,对河流水体和周围环境不会产生负面影响
4、通过这一处理工艺,可在很难靠近的区域进行清淤。通过声纳测试,还可对有些区域按等级优先进行清淤工作。
5、不需要淤泥沉淀区域,不需要污泥中间储存池,也不需要铺设临时卡车运输通道
6、被处置污泥体积大幅下降,因此运输费用和处置费用下降
7、脱水之后的沉积物质可放置在开敞式集装箱内运输
8、大幅降低淤泥体积,降低运输费用和后处置费用
五、总结
河道清淤是治理黑臭水体过程中最为重要的工程措施之一,传统的清淤方式十分复杂,采用智能机械人清淤可以快速经济、安全可靠、卫生干净地进行。在本项目中选择合适的河段采用生态清淤的方式进行清淤。
(三)、暗涵清淤
(四)、清淤工艺总流程
图9-17 清淤工艺总流程
河道进行分段围堰形式,排除河水后进行人工或机械清淤,用管道或密闭容器输送至预设的场地进行垃圾分离和淤泥脱水,淤泥垃圾分离和脱水临时施工场地暂设于选定厂址,脱水后淤泥通过运输车辆外运至弃土点。
站点选择
(2)收集可能的脱水场地信息资料。一般通过在当地小比例地形图或卫星图片上进行查找,向当地土地管理、城市规划部门咨询的方式获得;
(3)对可能的脱水场地信息资料逐个进行实地调查,从脱水场地使用、地质灾害等角度进行筛选,编写脱水场地调查报告;
(4)组织相关部门召开脱水场地选址专题工作会,初步确定脱水场地选取先后次序;
(5)对初选的脱水场地进行必要的勘测和地质调查,进行脱水场地选址方案比选,确定脱水场地场址,形成脱水场地选址专题报告。
脱水站点设计包括脱水位置、脱水站点服务范围、服务淤泥量、脱水工作时间安排、总平布置等。根据现场初步勘察,脱水站点位置初步设置在以下位置。