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城市污水處理廠提標改造生產運行分析

文章出處:林夕發表時間:2018-06-12 瀏覽數:233

近年來,隨著國家環境保護要求的不斷提高,對城市污水處理廠出水的要求越來越嚴格,提標改造成為各污水處理廠越來越迫切的需求。提標改造就是在現有污水處理廠不進行大規模改、擴建的前提下,通過改進原工藝或者增建污水處理設施,增加污水的處理能力和處理效率,尤其是提高污水中氮、磷的去除率,從而滿足我國城市污水排放新要求。

城市污水處理廠提標改造生產運行分析

本文結合某城市污水處理廠尾水排放標準由GB18918—2002《城鎮污水處理廠污染物排放標準》的二級標準提高為一級A標準的提標改造工程實例,介紹了提標改造工藝流程和生產運行結果,對運行中存在的問題進行分析,并提出改進措施。

1.工程概況

某城市污水處理廠于2002年5月開工建設,設計日處理規模為10萬t,采用傳統活性污泥法處理工藝,出水執行GB18918—2002的二級標準。

隨著我國對城市污水處理廠出水水質標準的不斷提高,該工藝無法滿足脫氮除磷要求。2014年對該污水處理廠進行提標改造,在充分利用和改造現有設施的基礎上,增建部分處理設施,使設計尾水排放達到GB18918—2002的一級A標準。

2.提標改造工程及運行情況

2.1提標改造工藝

根據原污水處理工藝現狀和設計出水標準要求,新建A2O生化系統、高效沉淀池、纖維轉盤濾池,增加紫外消毒設備;原有好氧生化池改造并填加生物填料(填充率為28%)。提標改造后的工藝流程如圖1所示。

城市污水處理廠提標改造生產運行分析

2.2工藝流程說明

經過預處理的原水與外回流污泥混合進入A2O生化系統,依次通過生物選擇區、厭氧區、缺氧區及好氧區,接著進入好氧生化池,好氧生化池硝化混合液由內回流泵經管道送至A2O生化系統的缺氧區,好氧生化池出水進入二沉池進行泥水分離。二沉池出水一路經過混凝-沉淀-轉盤過濾-消毒處理后達標排放,另一路進入該廠的原中水處理車間經過混凝-沉淀-過濾(纖維濾料)處理后進入清水池,除作為中水外供水源外,余量水通過提升泵送至消毒間消毒后達標排放。

匯水井是進水與外回流污泥的交匯混合點,進水有機污染物在短時間內被回流污泥大量吸附,避免出現進水沖擊負荷;生物選擇區的高負荷運行環境可促進微生物菌群的快速生長,抑制由于絲狀菌增殖而導致的污泥膨脹現象的發生;厭氧區是攝磷菌通過分解體內聚磷和糖原產生能量,充分釋放聚磷酸鹽的場所,對進水CODCr、BOD5有一定程度削減;缺氧區為脫氮的主反應區,利用進水碳源與內回流的大量硝化混合液進行充分的還原反應,實現對硝酸鹽氮的大幅度削減;好氧區為系統除磷的主反應區,是攝磷菌從污水中過量的吸收正磷酸鹽,合成新細胞,形成富磷污泥的場所。同時,對CODCr、BOD5、SS、NH3-N等有機污染物進行進一步的好氧生化處理,處理后的生化混合液經二沉池沉淀、泥水分離后分別進入中水與深度處理單元。

2.3主要處理單元設計參數

提標改造后主要處理單元的設計參數如表1所示。

城市污水處理廠提標改造生產運行分析

2.4運行效果

對2016年度359d(除春節放假外)總進水、總排放水水質進行監測,監測結果如表2所示。除一季度處理系統調試運行期間BOD5、TN、NH3-N、TP出現出水水質超標情況外,從二季度開始,整個處理系統運行穩定,出水水質全部達到GB18918—2002的一級A標準,并符合工程設計要求。

在穩定的好氧狀態下,生化反應充分完全,通過控制溶解氧質量濃度不低于5mg/L,污泥齡保持在22d左右,調控二沉池靜沉效率來提升CODCr、SS、BOD5等的去除效果。NH3-N硝化反應率保持較高水平,且不受工藝調整、運行工況改變及環境變化影響。

主要通過加大硝化液的內回流比激發反硝化除磷菌反應酶(內回流比由200%提至280%),好氧生化池出口溶解氧質量濃度不低于5mg/L,污泥濃度增至2800mg/L以上,提高TN去除效率,達到了提標改造工程的設計處理能力。當污泥濃度增至3300mg/L以上,外回流污泥與進水在匯水井至A2O生化池生物選擇區的缺氧條件下碳源被利用(m(BOD5)/m(TP)=28>20),繁衍增殖反硝化除磷菌,強化除磷效率。

(內容來源:工業用水與廢水網。登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,資料內容未經核實,僅供參考。

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