深度处理工艺在城镇生活污水处理厂中的应用评价
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第39卷第2期2021年2月
Vol. 39,No.2Feb.2021
[文章编号]1009-7767(2021 )02-0125-05
D01:10.19922/j.l009-7767.2021.02.125
深度处理工艺在城镇生活污水处理厂中的应用评价
张 双(,陈贵生杨仁凯2,张 华3
(1.重庆市三峡水务有限责任公司,重庆400020; 2.重庆水务集团股份有限公司,重庆400020;
3.重庆市排水有限公司白含污水处理厂,重庆400020)
[摘要]国务院《水污染防治行动计划》(水十条)印发以来,深度处理工艺在三峡库区城镇污水处理厂的新建、扩建、改建
到了 * * 三峡库区城镇 污水处理厂 , 了 、 、 (V
[收稿日期]2020-05-06
[作者简介]张双,男%工程师,硕士,主要从事水污染控制理论与技
*
% 了 处理 的运行情况,归纳了 行 的 提出了 改措施 建,为后期
设计 行管理提 、 *
[关键词] ;
;V 型滤池;深床反硝化滤池;深度处理工艺
[中图分类号]X 703.1
[文献标志码]B
Application Evaluation of Advanced Treatment Process in Urban Domestic
Sewage Treatment Plant
Zhang Shuang 1 %
Chen Guishen%^ %
Yang Renkai 1 %
Zhang Hua 3
(1. Chongqing Three Gorges Water Service Co., Ltd., Chongqing 400020, China # 2. Chongqing Water Group Co., Ltd.,
Chongqing 400020, China # 3. Baihan WWTP of Chongqing Drainage Co., Ltd., Chongqing 400020, China )
Abstract : Since the issuance of Action Plan for Prevention and Control of Water Pollution % the advanced treatment
process has been widely used in construction % extension and reconstruction of urban sewage treatment plants in the
Three Gorges reservoir area. Based on the process of urban domestic sewage treatment plant in above area % the high -
efficiency sedimentation tank % cloth media filter % deep -bed denitrification filter % V filter and their combination pro cess are introduced in this paper. The operations of each advanced treatment process are analyzed. Which the prob
lems of the operation process are summarized and the measures and suggestions are put forward can provide reference for the later design andmanagement of production and operation.
Key words : high efficiency sedimentation tank ; cloth media filter ; V filter ; deep-bed denitrification filter ; advanced
treatment process
国务院于2015年4月印发了《水污染防治行动 计划》(水十条)%明确要求全面控制污染物排放%加
快城镇污水处理设施建设与改造&为积极落实国家 政策,重庆市政府要求三峡库区内重点敏感区域的 城镇污水处理厂出水水质执行GB 18918—2002《城
镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准。
2016年
开始%三峡库区内新建、扩建污水处理厂出水水质 均按照一级A 标准进行设计%不能稳定达到一级A
标准的城镇污水处理厂相继进行了提标改造。
污 水处理厂因地制宜,综合考虑进出水水质、厂区布
、设
、行理、建设工期等素%选
择了具有针对性的改造
%
%
污水处理厂 于
%
理提
%
污水处理厂提 改造 了新
处理 * 要的深度处理 有:滤布滤池、高
126彳苯技*第39卷
沉淀池、#型滤池、深床反硝化滤池及其组合工艺o 深度处理及其组合工艺在污水处理厂运行中取得
了良好的效果,但各深度处理工艺各有优缺点,笔者通过对各深度处理工艺在运行过程中存在的问题
进行分析和评价,为设计和生产运行管理提供参考、借鉴。
1污水处理工艺背景介绍
城市生活污水的主要污染物是有机物,活性污泥法具有有机物去除率高、能耗和运行费用低等优点,在国内外城市生活污水处理中得用o三城生活污水处理厂用活性污泥法,处理工艺主要有AAO、氧化沟、SBR、CASS,据统计,氧化沟工艺在生活污水处理厂中占比52.17%,AAO 工艺占比26.08%,其余工艺占比21.75%。
出水水质执行GB18918—2002%城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准,2002年建成投运的污水处理厂出水水质执行GB8978—1996%污水综合排放标准》中的排放标准。
《水污染行计》的出台,要出水水质执行A准,和化处理工艺能法,其中SS、TP和TN是制约出水水质稳定达一级A准的主要。
,要对污水处理厂进行提:造,提的主要是深度处理工艺。
一,SS和TP主要在深度处理工艺进行去除,生化阶段通过和优化运行提高TN的去除率,生化法的污水厂考深度处理工艺。
2深度处理工艺的应用分析与评价
2・1深度处理工艺的应用分析
深度处理工艺处理理分为处
理法、生物处理法、物理化学处理法3类⑴。
其中物理化法为深度处理工艺,具有运行度低、处理效果好、设等优点用。
型的深度处理工艺有滤滤池、高效沉淀池、#型滤池、深床反硝化滤池等。
滤滤池工艺主要通过滤的和用去除污水中的有机物和SS'2(;高效沉淀池工艺主要通过沉淀用去除污水中的SS和TP'3-6(;V型滤池通过滤的机和t 桥架作用去除污水中的SS和分有机物'7-9(;深床反硝化滤池通过外反硝化的,
用滤的用去除SS'10-11(。
通过对提的污水处理厂
进行统计,1.0〜12m3/d的污水处理中,高效沉淀池和滤布滤池工艺应用比,其污水处理工艺有AAO、氧化沟、CASS、SBR。
主要原因是高效沉淀池工艺除效果好,沉淀速度快;滤布滤池工艺机功率,提、能耗低,,化程度高,2深度处理工艺在污水处理厂提工程中应用。
10万m3/d上处理规模的污水处理厂提工艺一般采用V型滤池,主要是V型滤池在污水处理厂中的设本较低,运行过程中化程度高,便于后期运行维护管理。
深床反硝化滤池主要用于氧化工艺生化法和不能满足排放要的污水处理厂。
图1为城生活污水处理厂深度处理工艺应用分图。
U il J 20
18
16
14
含12
咅10
°高效沉淀池滤布滤池高效沉淀池高效深床V型滤池+V型滤池+滤布滤池沉淀池反硝化滤池
图1深度处理工艺应用分布
从图1可以看出,污水处理厂采用高效沉淀池+ V型滤池4座,滤布滤池16座,高效沉淀池+滤布滤池11座,高效沉淀池12座,V型滤池2座,深床反硝化滤池1座。
其中以滤布滤池、高效沉淀池以及高效沉淀池+滤滤池为深度处理工艺的污水处理厂共39个,在整个深度处理工艺中占比84.7%,高效沉淀池+V型滤池和V型滤池占比13%,深床反硝化滤池比2.1%。
为了解不同深度处理工艺的处理效果,选取了高效沉淀池、深床反硝化滤池、滤布滤池、V型滤池及其组合处理工艺的进出水水质进行对比分析,详见
第2期张双等:)度处理工艺在城镇生活污水处理厂中的应用评价127
表1。
从表1可知,各深度处理工艺进水SS、TN、TP 质量浓度值不能稳定达到一级A标准,且质量浓度值波动较大,经过深度处理工艺处理后,出水各项指
标均能稳定达到一级A标准,尤其是出水SS、TN、TP 质量浓度下降幅度较大,主要是因为深度处理工艺依靠絮凝沉淀、吸附拦截、反硝化等作用,增强了SS、TN、TP污染物的去除率,同时在吸附和拦截过程中,BOD和COD也在一定程度上得到了去除。
这充分的说明增加深度处理工艺后,保证了出水水质一级A 的达标率。
表1各深度处理工艺的进出水水质mg/L 处理物BOD COD SS TN TP NH3-N 进水浓度丨 1.7〜10.410〜475〜14 5.4〜19.60.13〜1.260.2〜7.3高效沉淀池+平均值 6.427.49.712.60.67 2.4
V型滤池水浓度 3.0〜9.78〜344〜8 4.11〜14.20.01〜0.370.2〜3.9均值 5.217.1 4.510.70.10 1.5进水浓度 2.6〜9.513.3〜49.24〜16 4.2〜19.80.08〜1.480.2〜7.6高效沉淀池+均值 5.531.38.512.70.60 1.4
滤布滤池水浓度 2.0〜8.75〜414〜95〜14.90.01〜0.460.2〜0.48均值 4.215.0 5.38.50.110.5进水浓度 1.5〜5.38.4〜33.46〜15 3.1〜15.00.08〜1.100.2〜4.7
滤布滤池
均值 3.419.39.69.60.370.4水浓度 2.0〜5.45〜284〜7 2.0〜13.70.03x0.460.2〜1.8均值 2.614.5 4.28.00.120.2
进水浓度0.8〜10.98.0〜43.44〜11 3.7〜18.70.02〜1.420.1〜7.4
淀
均值 5.921.37.09.50.440.9水浓度 2.1〜9.3 5.1〜32.23〜9 2.7〜14.30.04〜0.470.1〜1.3均值 4.413.9 6.08.20.150.3
进水浓度 2.8〜6.810.6〜31.14〜19 6.4〜19.80.09〜1.470.2〜6.9
深床反硝化滤池
均值 4.118.88.313.40.640.5水浓度 2.0〜6.86〜254〜8 3.1〜14.10.02〜0.480.2〜3.3均值 3.914.1 4.78.50.120.3进水浓度 2.0〜11.08.8〜38.72〜11 2.2〜19.80.20〜1.470.2〜7.3
V
均值 4.421.6 6.712.60.950.7水浓度 1.8〜4.36:264〜5 2.2〜14.00.05—0.440.2〜3.5均值 2.513.9 4.08.30.170.2
2.2深度处理工艺的对比评价
针对三峡库区污水处理厂提标改造采用的深度处理工艺,主要物和、去除污染物、、期、、、等进
行了比较。
从表2可知,其他工艺相比,物、管理、、期
短、建设和,污水处理厂提造工程中用较。
深反硝化要投加进行反硝化,因;同时,该工艺自动化程度、、较大,一下,在深度处理工艺时考虑较少。
沉淀和深床反硝化在过程中要加,因、成本较滤布滤池和V型滤池高。
深度处理组合工艺一般由4工艺中的2,高效沉淀池+滤布滤池和高效沉淀池I V较多。
深度处理工艺、,较
单一深度处理工艺高、期。
3存在的问题及措施
深度处理工艺的因区
,充分利用污水处理理,同
时深度处理工艺对工艺动、工
工期理、理方便等原则。
采用深度处理工艺提造后,各污水处理出水水质一级A
128
表2各深度处理工艺对比表
项目滤布滤池高效沉淀池深床反硝化滤池V型滤池
应用规模/(万m3/d)1.0〜12 2.0〜12
5
(氮去除率较低的中大型污水处理厂)
10以上
主要构筑物滤池
高效沉淀池、加药间、配电间、提升泵房、滤池、加药间,配电室、、滤池、鼓风机房、药品储存室鼓风机房泵房、配电室
主要设备
滤布、反冲洗泵、搅拌机、刮吸泥机、污泥回流反冲洗泵、提升泵、碳源投加装置、反冲洗鼓风机、机、提升泵、自控系统泵、提升泵、PAC、PAM加药装置鼓风机、自控加药系统、配电设备反冲洗泵、配电设备
去除的污染物SS TP、SS TN、SS SS 投加药剂种类无PAC、PAM碳源无占地面积/m'61〜324415〜184********以建设周期/月1〜33〜654〜12电耗/(元/m3)0.0060.0390.0370.011药耗/(元/m3)00.0420.0560建设投资/万元330〜1650630〜230039003500以
放标准,部分出水指标甚至优于一级A标准。
但在实际运中,存在着设、施
设备安装,深度处理:
处理效,一大了运行管理的,加了出水水的风险%
污水处理厂实际运,深度处理工艺存在的、的措施及建%
3.1高效沉淀池
高效沉淀池工艺运行以来,在絮凝区、过渡区和沉淀存在污泥,池面观
,沉淀污泥上浮对出水SS较大,理中化、加,但效理
%沉淀大面积垮塌,泥水效,出水
;用露天设的高效沉淀池,斜
水大量藻类生物,物
堆积%
高效沉淀池运中存在的,
以:在、沉淀构进行倒角、磨平,>60。
,减少污泥在死角堆积导致污泥厌氧上浮。
在沉淀区,减小刮泥机与池底的间距,由原设计的200mm缩短至30mm,同时增加池底平整,提高刮泥机的运效果%另外加管厚度,由原的0.8mm更换成1.0mm,安装过程中采用钢丝绳进行加固,利用污水处理厂中水管道设置喷嘴,加大冲洗频率,防止斜管污泥积%述后,高效沉淀池运行效大大改善%3.2V型滤池
V型滤池结构复杂,对设计、土建施工以及设备安装精度要求较高,任何一个环节出现疏忽都会影响运效果%V型滤池在气水反冲洗过程中,局部区域存在喷涌 ,反冲洗效较,反冲洗,因H 率设计偏低(设率45°"带走大滤料,对后续道设备存在磨损%V型滤池V型槽采用土现浇,中造成预留口破坏,使滤池反冲洗孔不在一平面且大小不一,导致水洗渣的去除效理%V型滤池运存在的主要是设阶段忽视,在后期的设中建大H率,由原来的45。
增加至60。
以上,防止气水反冲洗时滤料流失%V型可选用不锈钢成品V型,既保证滤池反冲洗的均匀性冲洗效,同时节约间,提高装精%
3.3滤布滤池
滤布滤池工艺在提标改造工程中应用最广泛,普遍用的运行模式为外中出,滤滤池一:装在沉池后,沉池沉淀效滤滤池运较大,沉效较,加滤
滤池的水,滤水减较,反冲洗频率增加,缩短了滤布使用%统计,用滤滤池为深处理的污水处理厂,滤滤池修频繁,且修费用较高,每年平均维修5+6次,滤更换频率2次/年%滤池表面杂、泡沫
积较多,增加理成本%滤布滤池存在的问题,在厂内用地的,建在滤滤池,加精高效沉淀池,低滤滤池物的处理,以减
第2期张双等:深度处理工艺在城镇生活污水处理厂中的应用评价129
滤布维修和更换频率。
如厂内用地紧张,可在滤池内增加撇渣装置或一体化洗泡沫设备。
3.4深床反硝化滤池
深床反硝化滤池工艺水头损失较大,一般情况下,二沉池出水需经过提升泵提升后进入滤池,利用外加碳源,在缺氧环境下进行反硝化反应去除TN。
提升后的污水存在富氧现象,溶解氧较高,进水DO 值达到5-7mg/L,不利于形反硝化,需外增加碳源的溶解氧,增加加,的碳源导致大量微生物繁,易滤:塞影响过水能力,增加滤料反冲洗频率能耗较大。
设用的体反硝化碳源,体
加大,易,
现加药配药。
深反硝化滤池进水富氧情况,二沉池水提提升泵,能降低一定的溶解氧(溶解氧
度为1〜2mg/L),不%在后期深反硝滤设,在水提下,水深度,设计标高,生跌水富氧。
体碳源易于被反硝化菌利用,,、投加,在深床反硝艺中不碳源。
行,在深床反硝化工艺中采用葡萄糖碳源,出水TN 平均值为8.5mg/L,且稳定达排放。
4结语
高效沉淀池、滤布滤池、V型滤池、深床反硝化滤池艺在三峡库区城镇生活污水处理厂应用比较广泛,高效沉淀池滤布滤池工艺处理规模广,SS TP的去除有势,因此在深处理工艺中应用最多。
虽然各深度处理工艺的投运,为改善三峡库区水环境做积极的贡献,但在行过程中还存在一些设不施工缺陷,导致各深处理工艺未能充发挥处理。
笔者从行管理的角度出发,剖析了各深度处理工艺运行中存在的问题,提相应的整改措施和建议,以期与同行业生行管理人员分享经验,为后期深处理工艺设施工提供指导、借鉴。
EIO
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苏州轨道交通5号线完成#三权移交$
1月15日,江苏省首条无人驾驶地铁线路苏州轨道交通5号线顺利完成“三权移交”,标志着地铁5号线正式由建设阶段转向运营筹备阶段,为开通试运营奠定了基础!
苏州轨道交通5号线起于吴中区太湖香山站,途经吴中区、高新区、姑苏区、工业园区,止于工业园区阳澄湖南,跨越3大主核6片区,是苏州规划8条地铁线路中,覆盖区域最广的,可称为跨区之最!
地铁5号线亦是换乘之王,线路全长44.1km,与1号线(全长约为26km)平行,呈东西走向,9个换乘点,1-8号线全部可以换乘%
电务公司承建李公堤站(不含)至停车场(含)10站、10区间及1座停车场、1座主变电所安装、环网电缆、接触网安装等施工内容%自2019年10月开工建设以来,项目部全体参建人员认真落实建设要求,主动出击、主动担当、主动作为,确保了工程建设的有序推进和如期完工%。