老污水处理厂加盖除臭-滨河污水处理厂改造工程 最新
污水处理厂生物除臭技术方案
某污水处理厂生物除臭项目技术方案目录1 总论 (3)1.1工程概况 (3)1.2设计依据 (3)1.2.1 参考标准 (3)1.2.2设计原则 (4)1.3进口气体浓度预测及验收标准 (5)1.3.1 进口气体浓度预测 (5)1.3.2 排放尾气浓度 (5)1.4废气排气量统计 (6)2供货及服务范围 (7)2.1相关设备及附件供货 (7)2.2制造商的服务 (7)2.3设备清单 (7)3臭气收集系统 (10)3.1臭气源头收集 (10)3.2废气收集管道 (10)3.2.1 废气收集管道选择 (10)3.2.2 废气收集管道的安装 (12)4 废气处理工艺比选 (15)4.1恶臭气体污染的特点 (15)4.2恶臭废气处理的研究现状 (16)4.2.1 物理法 (16)4.2.2 物化法 (16)4.2.3 生物法 (18)4.3工艺原理介绍 (20)4.3.1 生物滤池工艺原理介绍 (20)4.3.2生物法除臭工艺机理 (21)5 生物除臭设备详细说明 (23)5.1离心风机 (23)5.2水泵 (25)5.3HS-N EWBIOFILTE生物除臭系统介绍 (26)5.4电气控制系统 (30)6 经济技术指标 (34)6.1电耗 (34)6.2水费 (35)6.3人工 (35)6.4其他 (35)6.5运行费用汇总 (35)7 项目管理及实施计划 (37)7.1实施原则及步骤 (37)7.2项目建设管理机构 (37)7.3运行管理建议 (38)7.3.1 设备运行 (38)7.3.2喷淋循环液更换 (39)7.3.3水泵及风机维护 (40)1 总论1.1 工程概况1、项目背景:污水处理过程中的处理设施运行过程中会产生并散发出恶臭废气,这些臭气主要成份为H2S和NH3,此外还有少量的有机气体如甲硫醇、甲胺、甲基硫等。
这些气体挥发性较大,易扩散在大气中,而且部分气体有毒、刺激性气味大。
为防止臭气危害人的健康、污染空气,必须采用除臭技术有效遏止空气污染,达到恶臭污染物厂界标准。
浅谈滨河污水处理厂改造工程基坑支护技术
d i 03 6 /is .0 6 8 5 .0 01 .1 o: .9 9j sn 1 0 — 5 42 1 .10 6 1 .
支护结构一般为临时 陛结构,一旦基础施工完毕即失去作
Hale Waihona Puke 地质情况 : 该管线基 坑处地质情况从上 到下依次 为 : 人工 填石层 , 厚03 . m, 层 _ ~0 主要 由块石夹碎石等组成 , 6 块石约 占 6% ~ 0 , 0 7 块径3 5 m, % 0~10 m 多为现状路面或筑路垫层 ; 人工填 土层 , 层厚1 ~1 . . 主要由粘性土含约2 碎石土及砖块等堆 3 9m, % 0
场地整 平及钻机安 放 : 将场地 平整 , 清除 杂物 , 若为软弱
土 , 应 换 填 硬 土并 夯填 密 实 , 则 在地 上 铺 枕 木 , 钻 机 滚 筒搁 于 将
枕木上。
护简埋设: 护筒采用钢护筒 , 由壁厚8 m的A 钢板卷制焊接 m 3 而成 , 护筒直径比桩径大2 c 采用人工挖土埋设 , 0 m, 由予畦位处地
攮 撵 砑 箍
T C N L G N .R E E H o o Y^ DM K T A
Vo. 7 No 1 , 01 11 , . 12 0
浅 谈 滨 河污 水 处 理 厂 改造 工程 基 坑 支 护技 术
宋松波
( 深圳 市建工 集 团股份 有 限公 司 , 东 深圳 5 8 0 ) 广 10 0
性及抗变形上可以满足地下室 的使用要求, 在基础施工完毕后
即成为永久结构物的一个组成部分, 成为复合式地下室外墙 。
污水处理厂设计中除臭工艺系统的应用
污水处理厂设计中除臭工艺系统的应用作者:史洪涛来源:《广东科技》 2014年第10期史洪涛(中国市政工程中南设计研究总院有限公司,湖北武汉 430010)摘要:随着我国经济的发展,带来的环境污染问题也日益严重,污水处理问题开始受到人们的关注。
污水中有机物的分解会产生大量的恶臭性气体,为污水处理厂带来了很多麻烦。
为了解决这些问题,近年来出现了很多基于除臭工艺收集的污水处理厂,对基于除臭工艺收集的污水处理厂系统进行了研究,希望能够给相关工作人员提供借鉴。
关键词:污水处理厂设计;除臭工艺系统;应用0 引言近年来,我国对生态保护问题的重视程度在不断的上升,这就导致各种污水处理厂的数量不断增加。
但是在污水处理的过程中,产生的恶臭气体,严重制约了污水处理行业的发展。
因此,为了有效地控制这些恶臭气体,基于除臭工艺收集的污水厂越来越受到人们的重视。
作者根据大量的工作实践,结合实际对基于除臭工艺收集的污水处理厂系统进行了研究。
1 常见的污水处理厂除臭工艺系统1.1 利用化学法除臭这种方法主要是利用氢氧化物、氯化物或次氯酸盐等化学介质对引发臭味的硫化氢等物质进行反应,反应掉气体中的致臭成分,从而达到除臭的目的。
这种方法简单方便,反应快而且比较彻底,但对一些挥发有机化合物的效果较差。
1.2 利用氧离子基团除臭这种方法是利用高压静电装置,在常温常压的条件下,利用氧离子基团把恶臭气体分解,从而消除恶臭。
这种方法相对来说投入要大一些,但分解能够好一点。
1.3 利用燃烧法除臭这种方法是直接对恶臭气体进行燃烧,根据恶臭气体的成分,把温度控制到一定程度,引起恶臭气体自身的燃烧,从而消除臭味。
1.4 利用生物法除臭利用微生物的新陈代谢,对引起恶臭的成分进行分解来消除恶臭。
这种方法,要先把恶臭气体收集加湿后,再通过长满微生物的滤层过滤。
以上这些方法,都是基于除臭工艺收集的污水处理厂系统比较常用。
都有着各自的优缺点,具体选用什么方法,还要根据企业自身的实际情况来确定。
污水处理厂改造工程施工方案范文
一、工程概况本工程为某市污水处理厂改造工程,旨在提高污水处理能力,改善出水水质,降低能耗,实现污水处理厂的可持续发展。
工程主要包括以下内容:1. 污水处理厂现有设施的改造升级;2. 新增污水处理设施的建设;3. 辅助设施的完善和升级。
二、施工组织与管理1. 施工组织机构成立项目施工领导小组,负责整个工程的施工组织与管理工作。
下设施工管理部、技术部、质量保证部、安全监督部、物资供应部等部门。
2. 施工进度安排根据工程总体进度要求,制定详细的施工进度计划,明确各阶段的工作内容和完成时间。
3. 施工质量保证严格执行国家相关标准和规范,确保工程质量。
设立质量保证小组,负责施工过程中的质量控制。
4. 施工安全管理建立健全安全管理制度,加强施工现场安全管理。
设立安全监督部,负责施工过程中的安全检查和隐患排查。
三、施工方案1. 污水处理厂现有设施改造(1)对现有污水处理设施进行拆除和改造,提高处理能力和出水水质;(2)对设备进行升级,采用先进的处理工艺和设备;(3)对现有管道、阀门等进行检查和维修,确保管道畅通、设备运行稳定。
2. 新增污水处理设施建设(1)新建污水处理设施,包括生化池、沉淀池、污泥处理设施等;(2)采用先进的处理工艺,如A2/O、MBR等;(3)确保新建设施与现有设施衔接顺畅,实现污水处理能力的提升。
3. 辅助设施完善和升级(1)完善供电、供水、供气等辅助设施;(2)升级监控系统,实现远程监控和自动化控制;(3)提高厂区绿化水平,改善工作环境。
四、施工措施1. 施工准备(1)组织施工队伍,明确施工人员职责;(2)制定施工方案,明确施工步骤、技术要求、质量标准;(3)进行施工前的安全教育和培训。
2. 施工实施(1)严格按照施工方案进行施工,确保工程质量;(2)加强施工过程中的质量控制,及时发现和解决质量问题;(3)加强施工现场安全管理,确保施工安全。
3. 施工收尾(1)完成施工任务,对施工场地进行清理;(2)进行竣工验收,确保工程质量符合要求;(3)整理施工资料,做好工程总结。
污水处理厂恶臭方案(初)
工程编号:污水处理站恶臭气体治理工程《方案设计》XXXXXXXXXXXXX二零一三年八月编制目录第一章项目概述 (2)1。
1、概述 (2)1。
2、设计依据、原则与范围 (3)1。
2。
1、项目名称 (3)1。
2。
2、编制单位 (3)1.2。
3、工艺设计依据 (3)1。
2.4、工艺设计原则 (4)1。
3、项目建设必要性 (5)第二章设计规模、处理浓度和处理要求 (5)2。
1、设计规模 (5)2。
2、恶臭气体成分 (6)2.3、处理要求 (6)2。
4、设计内容与范围 (6)第三章恶臭气体工程设计方案的确定 (7)3.1、恶臭气体处理技术一般情况介绍 (7)3.3 核心技术 (9)3。
4、推荐工艺 (10)第四章工程设计及设计说明 (13)4.1恶臭气体捕集 (13)4。
2成套预处理塔 (15)4。
3成套生物洗涤塔 (15)4。
4成套生物过滤塔 (16)4。
5引风机 (16)4.6引风管道及冷凝水回收设计 (16)4。
6控制系统 (17)4。
7主要设备一览表 (17)第五章投资估算 (18)5。
1编制依据 (18)5.2投资概算 (18)第六章技术经济指标分析 (21)6.1处理能力 (21)6。
2处理效果 (21)6.3建设投资 (21)6。
4运行成本估算 (21)第七章结论与说明 (22)第一章项目概述1。
1、概述废水处理站日设计处理规模为240m3。
根据XXX废水水质特性和已投产类似白酒酿造废水处理站的实际运行情况分析,该废水处理站的调节池(事故池、储水池)、厌氧池、A2O池、接触氧化池、污泥浓缩池和污泥脱水等工序在生产运行过程中会产生难闻的恶臭气体,内含H2S、NH3和少量挥发性有机溶剂(VOCs)。
若不采取有效措施,恶臭气体四处散发,将导致废水处理站区和周边空气环境的污染。
为此,XXX非常重视,拟将废水处理站的废气除臭工作提到当前的重要议事日程上来,决定采取有效措施治理处理站产生的恶臭气体,以树立企业良好形象并促进可持续发展。
污水处理工程除臭方案
一、背景及概况臭气是一类挥发性的气体,其分子在空气中扩散,对机械设备会产生腐蚀作用,被吸入人体的嗅觉器官,将引起极不愉快的气味感觉。
为了削减污水处理厂运行过程中臭气的浓度,避免所产生的异臭味废气对设备的腐蚀及对污水厂员工、生产环境、周围大气环境等造成一定的影响。
根据要求,须对产生恶臭气体的污水和污泥设施进行除臭处理,以确保处理后的尾气必须达标后排放。
亳州市南部新区污水处理厂工程除臭项目包括了粗格栅提升泵房及细格栅沉砂池、污泥泵房、脱水机房和纬二路泵站等四处需要处理的系统,均采取离子除臭方式处理.具体包括:1、根据泵站构(建)筑物单元,科学合理设计废气收集方式,并确定废气收集风量。
2、根据确定的臭气风量和源强,科学合理给出臭气净化工程设计参数.3、根据臭气性选择臭气控制的对策及相关的净化设备。
4、对建设单位提出合理化的建设性意见。
5、承担臭气治理系统的设计集成,包括系统工艺设计、电气系统设计、仪表控制设计(包括软件编程)、安装工程设计等。
总体而言,工程设计范围为:泵站臭气收集与净化,所需配套净化设备、附属设施系统和电气自控系统等设计。
所有技术资料经建设单位认定后,我单位将提供全过程的环保工程服务,具体包括:1、供货范围:提供包括封闭覆盖系统、臭气输送系统和臭气净化系统的成套除臭装置,含功能完善的设备和有效运行所需的全部部件.2、安装范围:包括集气密闭罩、臭气输送管路、一体化除臭装置、风机、仪表、电气等设备安装。
3、调试、检验及试运行:包括除臭系统设备的单机调试及系统功能总调试,整体调试完毕后配合建设单位做好除臭效果评估,并负责质保期维护、相关技术运行人员的培训、完工、竣工验收、移交服务。
二、设计依据和设计原则(一)设计依据系统设计参考标准:◆《中国人民共和国环境保护法》(1989年12月);◆《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年4月29);◆《中华人民共和国恶臭污染物排放标准》(GB14554-93);◆《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002):◆《实用环境工程手册》(大气污染控制工程);◆《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);◆《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);◆《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93-86);◆《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2—2002◆《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003◆《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002◆建设方提供的生产工艺、废水水量水质、处理要求等基础资料;(二)设计原则1.严格遵守国家及地方有关环保法律法规和技术政策,并符合当地环境保护有关规定;2.在保证臭气达标排放的前提下,根据厂区实际情况,选择处理技术成熟、效果好、投资省、运行费用低的处理工艺,并最大限度地避免二次污染;3.充分考虑各泵站的工况要求,并配合;4.设计的处理工艺流程应力求运行稳定可靠,可调节性强,操作管理方便;5.考虑各泵站整体布置规划,总体设计布局与绿化和美化环境有机结合;6.在总体规划指导下,结合实际情况,尽量减少投资和占地面积;7.在臭气处理工艺设计中贯彻节能的原则,自动化程度高,便于维护管理和操作;三、处理规模根据图纸情况,设计除臭风量如下表:表一:各个区域处理选型按图纸要求:1、工程除臭范围:采用离子除臭处理方法。
污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究
污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究摘要:当前国民经济不断发展的环境下,面对日益增加的城市用水量,城市污水处理厂的作用越来越重要。
而城市污水过程中释放恶臭刺鼻气体是难以避免的,加之新建住宅将原有远离居住区的污水处理厂逐步包围,使得城市居民对恶劣环境的投诉越来越多。
在污水处理过程中,保护和改善城市污水处理厂周围的大气环境、减少恶臭影响、对恶臭进行有效控制及评价已成为急需解决的问题。
关键词:污水处理厂;恶臭防治对策;环境影响评价1、前言我国城市污水处理厂逸出的恶臭气体成分主要包括硫化合物、氮化合物、烃类化合物和含氧化合物,污染物具有范围大、测定难、评价难以及治理难的特点。
恶臭会刺激人的眼睛,破坏嗅觉,严重的可能导致喉咙发痛甚至呼吸困难、不省人事。
目前我国一些城市的污水处理厂已经采取了一定的污水处理工艺和臭气处理工艺,从源头上对恶臭环境影响进行了控制,借鉴这些成功经验,提出了污水处理厂恶臭的控制对策。
2、污水处理厂恶臭污控制对策2.1恶臭的控制方式调查显示,随着人们环保意识的提高和对美好生活环境的向往,近年来,一些污水处理厂从降低恶臭对环境的不利影响角度出发,对格栅、泵房、浓缩池等恶臭排放单元进行加盖收集经除臭装置处理。
主要方法有物理除臭法、化学除臭法和生物除臭法(表1)。
具体采用何种方法要根据污水处理装置的运行能力、维护能力、处置对象、臭气特性以及强弱程度因素综合决定。
如污水处置量大且污染物稳定的工厂,可采用第二种方法,对于中小型污水处理厂以及臭气成分不同的处理厂可以采用第一种方法。
2.2恶臭的源头控制度恶臭进行源头控制是防止恶臭扩散的关键因素。
因此,城市污水厂选址的合理就要求厂址必须位于污水的下游,并设在城市生活区、居住区的下游和夏季主风向的下风向。
对于工业废水更要严格控制,制订标准更高的排水条例,要求工业废水在排放前强制进行先期除臭处理。
2.3恶臭控制的成功案例在具体处理方法上,可以借鉴广州市大坦沙污水厂、广州市猎德污水处理厂、深圳滨河污水处理厂以及青岛麦岛污水处理厂的成功经验。
污水处理厂加盖除臭设计方案研究
污水处理厂加盖除臭设计方案研究摘要:随着我国城市建设规模不断扩大,原有处于偏远地带的污水处理厂周边开发力度不断加大,对污水处理过程中环境保护工作开展要求力度也不断加大。
在原有建设体系中,部分污水处理厂的厌缺氧池及污泥脱泥机房等都是以开放式运行模式为主,有毒有害气体排放严重超标,对周边居民生产生活造成影响,对污水处理厂工作人员身体健康也造成影响,本文通过对相关问题进行分析,结合案例提出加盖除臭设计方案,以此为相关工作提供参考。
关键词:污水处理厂;除臭加固;设计方案本研究以某市某在运行污水处理厂为案例,分析污水处理过程中臭气来源,并结合厌缺氧池建设条件,提出对应的加盖方案,并分析方案实施过程和整体效益,以此为相关企业同类问题处理提供参考,为促进我国污水处理事业健康发展起到积极的推动作用。
1、工程案例1.1 项目案例某市某污水处理厂,设计处理规模为10万m3/d,工艺类型为卡鲁赛尔氧化沟工艺,依据项目建设运行环评要求,臭气处理标准依据为《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的二级标准,出水标准为一级标准。
由于城市建设水平不断提升污水处理厂周边逐渐建设大量的居民区和商业中心。
由于现状厂区未采取除臭措施,污水处理中所产生的废气不仅对厂区内工作人员身体健康产生较大影响,同时也产生较为严重的扰民问题,必须尽快采取加盖除臭措施,降低污水处理对周边环境影响。
1.2异味原因分析及方案计划在对现厂区运行情况进行详细调查后,界定预处理区、厌缺氧池和污泥脱水机房等几个部位为臭气主要来源。
考虑厂区内实际用地条件、设施布置及综合运行情况要求,分别对这几个重点部位采取对应的除臭处理方案。
对于厌缺氧池,主要是采用土壤滤池工艺进行处理,预处理区和污泥脱水机房部位,则是采用离子除臭工艺。
处理工艺实施的难点主要集中于厌缺氧池的加盖处理方面,现状厌缺氧池尺寸为85m×25m,最大跨度15m。
在原有建设方案中,池壁和池内部分间隔均以薄壁结构为主,实际荷载能力较差,并且在加盖处理过程中,要保持污水处理正常运行。
城镇污水处理厂全过程除臭技术
城镇污水处理厂全过程除臭技术佚名【期刊名称】《中国环保产业》【年(卷),期】2014(000)010【总页数】1页(P70-70)【正文语种】中文【中图分类】X701由天津凯英科技发展有限公司开发的城镇污水处理厂全过程除臭技术,适用于活性污泥法及其变型工艺,包括A/O、A2/O、多段多级A/O工艺、氧化沟、SBR等多种处理工艺。
主要技术内容一、基本原理通过特制填料的接种、诱导和催化作用,利用特制的微生物培养箱,在污水处理厂生物池的活性污泥中培养并增殖出高效的除臭微生物,将含有除臭微生物的污泥回流至污水处理厂进水端。
除臭微生物与水中的恶臭物质发生吸附、凝聚和生物降解等作用,使恶臭物质在水中得到去除。
二、技术关键(1)除臭复合填料对城镇污水处理厂活性污泥中硫杆菌属等除臭微生物的增殖具有明显的诱导和促进功能。
(2)研制出成型缓释除臭填料,开发出水中微生物培养箱,形成成套的工程化设备,能够在活性污泥混合液中持续有效地培养除臭微生物。
(3)将成套除臭设备安装于城镇污水处理厂生物池内特定位置,实现了活性污泥生物池中除臭微生物的原位培养。
典型规模天津市纪庄子污水处理厂,45万t/d。
主要技术指标及条件一、技术指标微生物培养箱4个/万t·d。
除臭污泥回流比为2%~6%(回流量与进水量相比)。
二、条件要求除臭微生物为兼性菌,存在范围较为宽泛,能够适应厌氧、缺氧、好氧环境。
主要设备及运行管理一、主要设备微生物培养箱由外箱体、填料箱及填料等组成。
外箱体呈圆筒状,由主箱体和封盖拼装而成。
培养箱内件主要包括内箱体、填料压紧器、气体分布器等。
使用填料包括复合微生物填料和载体/催化填料。
二、运行管理该除臭工艺设备少,运行维护简单,主要运行管理内容:1)确保除臭污泥回流泵的正常运行,控制除臭污泥回流比;2)结合除臭效果,每年检查1次微生物培养箱内填料的使用情况,根据实际情况每年补充复合微生物填料10%~15%。
投资效益(以天津市纪庄子污水处理厂为例)一、投资情况总投资1575万元,其中设备投资1278万元;主体设备寿命15年;运行费用82万元/年。
2024污水处理厂改造方案
2024污水处理厂改造方案污水处理厂的改造是一项重要的环保工程,对城市环境和人民生活质量有着直接的影响。
本文将就如何改造____年的污水处理厂进行详细的方案设计。
一、改造目标与原则污水处理厂改造的目标是提高污水处理的效率和质量,减少污水排放对环境的影响。
改造的原则包括科学合理、先进可行、综合效益、可持续发展等。
二、改造方案1. 工艺改进:优化现有处理工艺,引进先进的污水处理技术。
通过梳理各个处理单元,合理配置,充分利用现有的资源,提高处理效率。
例如,引进生物膜工艺、高效沉淀技术等,提高污水处理的效率和处理水质。
2. 设备更新:对老旧设备进行更换和升级,以提高工作效率和水质处理能力。
例如,更换老旧的压滤机、空气浮选机等设备,采用更先进的设备,提高处理效率和水质指标。
3. 能源利用:提高能源利用效率,降低运行成本。
通过引进生物气化、沼气发电等技术,充分利用污水处理过程中产生的废气和废热,减少能源消耗。
4. 智能化管理:引入先进的信息化系统和自动化设备,实现污水处理过程的智能化管理。
通过远程监测、数据分析等手段,实时掌握处理过程的运行情况,及时调整运行参数,提高处理效果。
5. 尾水处理:加强对尾水的处理,确保出水水质达标。
可以采用高级氧化、深度过滤等技术,进一步净化尾水,使其能够满足再利用要求。
6. 三废治理:加强对污泥、废气、废水的治理。
对污泥进行资源化利用,例如通过厌氧消化、土壤改良等手段将污泥转化为有机肥料。
对废气进行处理,减少对大气的污染。
对废水进行综合处理,达到环保排放标准。
7. 安全防护:加强对厂区的安全管理和安全设施建设,确保工作人员和环境的安全。
例如设置防爆设备、安装监测装置、完善应急预案等。
8. 教育与宣传:通过开展教育与宣传活动,提高公众的环保意识和参与度。
加强对市民的环保知识普及,引导公众养成环保习惯,形成良好的环保氛围。
三、改造进程和计划1.确定改造方案:由专家进行现场勘察和技术评估,综合考虑各项因素,确定改造方案,并编制详细的改造设计方案。
污水污泥处理厂臭气收集净化工艺
很多早期的污水厂当初建在远离市区的郊区,有较大的防护距离,一般没考虑加盖除臭的问题,近年来由于城市建设的快速发展,形成城区包围污水厂额格局;根据城市污水处理厂污染物排放标准,恶臭污染物排放标准的要求,在升级改造时急需对臭气密闭、收集、处理;同时,新建的污水厂必须在设计建设阶段即考虑除臭问题;污泥处理厂、垃圾处理厂也必须考虑密闭除臭;话题:1、污水厂恶臭的来源与强度2、污水厂臭源密封收集方式3、污水厂臭气输送方式4、污水厂臭气处理方法及案例基本知识概览:1、臭气的定义:恶臭是污染环境、危害人体健康的重要公害之一;通常,我们用令人愉快或令人不愉快来简单地对气味从感觉上分类,因此,恶臭污染物排放标准GB 14554-93定义恶臭污染物为:一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质;2、恶臭污染物来源及强度污水处理厂产生的恶臭物质主要来源于有机物经微生物分解所产生的含硫和含氮的物质如硫化氢、氨气和低分子脂肪酸、胺类、硫醇、硫醚、吲哚等有机物;不同的污水处理设施及处理过程散发的恶臭物质也有所不同;一般就污水处理厂来说,其中进水部分格栅间、进水泵房、沉砂池、调节池、初沉池,厌氧处理部分,污泥处理部分贮泥池、脱水机房、污泥储存、污泥堆肥、污泥干化散发的恶臭物质浓度较高,需密闭收集处理;好氧段产生的臭气较少如曝气池、二沉池,一般无需收集处理;下表为各污水处理设施臭气的来源:臭源密封收集方式1、原则:密闭空间尽量小、自重轻、耐腐蚀耐老化、不影响巡检及维护、造价低、外观美观;2、目前常用的密闭收集方式为三种;1玻璃钢加盖结构包括自支撑如拱形盖板和骨架+玻璃钢瓦两种方式,第二种可用在跨度不超过8-20m的构筑物上;2反吊膜结构以碳钢圆管为骨架,将膜反吊在骨架下方,骨架在封闭罩以外,不接触腐蚀性恶臭物质,能够延长使用寿命;3悬吊膜结构该结构以经过防腐处理的不锈钢悬索为骨架,其上固定耐腐蚀膜材;在圆形及方形池上均可使用;与反吊膜相比,该结构可以降低封闭的内部空间,减少通风量,降低了工程造价;与传统加盖方式相比,还具有材料轻,施工方便,易于维护等优点;3、带有刮泥机的构筑物加盖收集像平流式沉淀池、曝气沉砂池等带有刮泥机的构筑物在进行臭气加盖收集时,传统做法是将刮泥机包在密闭空间内部,这样的缺点是:空间加大,从而使通风量加大,提高了造价;此外,刮泥机还易受到恶臭物质的腐蚀;改进:柔性气囊式密闭方式,密闭加盖装置一部分是固定的,另一部分是在刮砂机的吸砂管位置为柔性气囊,当吸砂管移动到某一位置时,通过柔性变形,将位置撑开,离开后,柔性气囊依靠自身弹力恢复到密闭状态;收集输送系统1、收集输送管道一般选用纤维缠绕玻璃钢管道或其他耐腐蚀有机合成管道;其中玻璃钢管道具有轻质高强、抗腐蚀、运行维护成本低、使用寿命长等特点,可采用埋地铺设或架空铺设;管道风速一般支管按3-6m/s,主管按8-12 m/s设计;管道应沿流向有一定坡度,并在最低点设凝结水排放阀,每个支管应设风阀以调整风量;2、风机选用一般选用耐腐蚀玻璃钢风机,为防止噪声,可配置隔音罩,需要时可采用变频电机以控制风量;风量按设计风量,风压一般在2000-4000pa之间,风机风压要比计算值高10%-15%;各支管压差在15%之内;3、臭气风量确定除臭设施收集的臭气风量按经常散发臭气的构筑物和设备风量计算;按下式计算:Q=Q1+Q2+Q3Q3=KQ1+Q2式中:Q—除臭设施收集的臭气风量m3/h;Q1—除臭污水处理需除臭的构筑物收集的臭气风量m3/h;Q2—除臭污水处理需除臭的设备收集的臭气风量m3/h;Q3—收集系统漏失风量m3/hK—漏失风量系数,可按10%计;关于污水处理构筑物的臭气风量宜根据构筑物种类、散发臭气的水面面积、臭气空间体积等因素综合确定;设备臭气风量宜根据设备种类、封闭程度、封闭空间体积等因素综合确定;具体要4、臭气浓度设计污水厂臭气污染物浓度可采用硫化氢、氨气等常规污染因子和臭气浓度表示;在无实测资料时,可采用经验数据或按下表取值;污水厂臭气污染物参考浓度臭气处理方法1、常用的处理工艺有以下几种:1 掩蔽法:喷洒植物液掩蔽异味;2 扩散法:高空排放后扩散稀释、自然降解;3 化学吸收法:分为湿式和干式;4 吸附法:活性炭吸附,需再生或产生固废;5 生物处理法:利用微生物降解,适合大气量、低浓度易降解的废气;6 离子除臭:利用等离子体去除异味;7燃烧或催化氧化燃烧法:适用于高浓度废气;下图为流速和浓度条件下对应的VOC处理工艺的适用范围;2、技术选择原则需考虑以下几点:1废气的成分和浓度2废气的气量排放规律性,间歇或连续3废气成分的生物降解性和毒害性4废气成分的水溶性5废气的温度、湿度、颗粒物含量总体上讲,对于高浓度有回收价值的,首先考虑用冷凝法回收,或用吸收法回收,其次可用焚烧热氧化法回收热量;对于低浓度可考虑生物法、吸收法、吸附法净化后达标排放;下图为几种除臭工艺的比较3、生物除臭工艺是通过附着在填料上的或悬浮液中的微生物吸收降解臭味物质;可用在污水厂、污水泵站、污泥脱水间、污泥堆肥厂、污泥干化厂、垃圾填埋场等地方的除臭;1 需要考虑的因素1 废气的可生物降解性一般生物过程产生的异味气体易于生物降解2 废气成分的水溶性可加助溶剂3 菌种降解不同臭气的特效工程菌株4 水分湿度通过水洗和滤创喷淋调节5 适宜温度10℃-40℃最好15℃-35℃通过加热或冷却满足要求6 介质pH与碱度中性,对于硫化氢气体,也可用嗜酸菌酸性pH2-3运行7 营养天然填料、缓释肥料、中水喷淋8 污染物浓度与负荷浓度过高可通过预处理9 氧气含量10 气流流向11 灰尘与油脂类通过水洗等预先去除12 有毒有害成分2 生物处理工艺根据微生物的固定状态及液体的流动状态分为生物过滤、生物滴滤、生物洗涤三种;其中生物洗涤法适用于高浓度、高含尘量、高温度、高水溶性的废气如污泥堆肥、污泥太阳能干化、污泥余热干化等臭气,适合于与污水处理设施临边联建;此方法停留时间短、投资少、占地少、运行费用低;4、化学法1化学洗涤塔分为立式和卧式两种,对于某些恶臭气体间歇排放的场合,占地面积要求小的场合,均可使用;一般采用三段式,酸洗去除氨气、胺类碱性气体,碱洗去除硫化氢、硫醇等酸性气体,氧化剂去除可氧化的硫醇、硫醚等;在某些污水厂的厌氧池和污泥消化池,为避免高浓度的硫化氢对微生物产生毒害作用,可在生物除臭装置前加设或直接使用化学洗涤塔进行处理;2二氧化氯二氧化氯可用于饮用水的消毒处理,污水的消毒、脱色,同时也可利用其强氧化性进行臭气处理如硫化氢;精彩答疑1、Q:冬季北方的除臭管线为防止冷凝水影响应采取哪些措施A:解决措施一般有两种:一是通过在分管外面加保温层,二是利用常规的伴热;2、Q:现在主流的收集系统有哪些,各自的优缺点处理系统一般是生物法,如何保证生物挂膜,同时如何保证冬季处理效果A:目前分为三段:加盖密闭收集系统、管路系统、收集系统;加盖密闭主要有玻璃钢、反吊膜、悬吊膜三种;收集系统主要用玻璃钢管道、工程塑料管道3、Q:一般里面的填料都是些树皮类的,请问多久需要更换;营养液是否需要投加A:早期用树皮、堆肥、木片等作填料,后期有采用火山岩、合成材料做的环保环来充当填料;更换时间要根据臭气浓度、湿度等决定如树皮等易腐烂、南方地区湿度大,更换周期长3-5年,短1-2年;污水厂臭气处理一般不加营养液,直接用污水厂出水;4、Q:玻璃钢管道用得多么A:以做过的实例来说,管道造价在40-50万左右;5、Q:废气处理的选择原则中讲到,要考虑废气的成分,废气的收集,气体是混合到一起的,怎么区分废气的成分A:利用软件计算某种废气中的成分,将废气的分子式输入,可自动计算水溶性、溶解度、生物降解性、半衰期,可初步判断是否适合用生物处理;6、Q:微生物处理是哪类型,如何培养A:依靠好氧异养菌降解,培养可借鉴污水处理中菌种的培养;7、Q:关于臭气浓度,有在线测定吗工程中在哪些地方设置测定什么A:目前国内采用的是三点式比较臭袋法来测定;在一些国家和地区也有使用电子鼻来测定的,是在传感器内装入不同物质从而计算浓度;8、Q:请问微生物除臭时间久了会产生生物粘泥堵塞滤层吗堵塞后可以不停车清洗吗9、A:臭气浓度高,微生物滋长较多,会堵塞滤层;此外,采用树皮等自身会腐烂的物质作填料,使用过程中会逐渐压实,会堵塞滤层;还有气体中含有颗粒物,如污泥干化的气体中会不可避免的含有尘类,也容易堵塞滤床;这是必须考虑的问题;目前来说不停车清洗难以做到;相比较而言,由于浓度不是太高,堵塞不像曝气生物滤池频繁和严重,当表现为滤床阻力加大、风机吹不动时,常规做法是停下来,将填料导出,进行过筛,疏通下内部,补充一些新的填料进去;一般清理周期为2-3年;10、Q:生物除臭工程的市场投资如何计算利润比例占到多少这个问题可以解答吗A:大致的概算性指标,以加盖为例,按每平方米投影面积计算,玻璃钢加盖约400元,反吊膜加盖约500-700元,悬吊膜加盖250-500元;主工艺设备的概算指标大约为20-50元/立方米﹒每小时气量;11、Q:运行根据什么来控制呢浓度不能在线,实际与设计参数差别可能大A控制指标主要按照经验,一般监测和控制湿度、温度、pH、营养及滤床的压差几个指标,保证运行问题不大;12、Q:风量和浓度差别大吗设计与实际,都是变化的A:监测,参照类似项目设定13、Q:生物洗涤之后的废水如何处理呢A:目前一般利用污水处理厂,将洗涤下来的水重新回到污水处理系统中;14、Q:塔体主要是什么材质A:目前采用改性工程塑料,玻璃钢两种材质,由于改性工程塑料制作加工方便,是主推材质;15、Q:滤料直径一般多大空心球滤料可以吗A:目前用的多数在5厘米左右;可以用空心滤料,单纯用一种也是有限制的,一般是各种滤料组合来用;16、Q:组合滤料的造价在什么范围A:造价大约为每立方米1000元左右;17、Q:设备使用年限A:使用年限一般按照10年来考虑;18、Q:在运行中如何检测微生物活性A:检测与污水处理当中相似,一般在处理效果不好或运行堵塞大的时候,必须来考虑微生物的活性;19、Q:可否介绍一下生物除臭法所用到菌种A:一般脱硫化氢用脱硫杆菌;脱氨用硝化菌;去除VOC用常规的异养菌;20、Q:曝气沉砂池的提升管位置的柔性气囊,是什么气体如何保持里面的气体压力鼓风机吗A:气体为传统的空气,因为来源方便,造价便宜;压力用鼓风机定期进行补充;21、Q:污水厂采用了生物除臭法后,增加的成本主要来自于滤料的更替和鼓风机电费吗,吨水成本会增加多少A:主要是鼓风机电费,滤料的补充和更换成本增加不多;吨水成本需要重新评估,一般是从一方气的角度考虑;22、Q:对于格栅是怎样密闭的我见过的是做成格栅间,但是检修很麻烦,尤其是大修;A:目前格栅的密闭主要是做阳光房,通过阳光板把格栅封闭在里面,必要时留一些门;23、Q:臭气处理之后排向大气,有做检测吗依据什么标准A:有做检测,目前基本测氨、硫化氢、臭气浓度三项;此外,对于石油化工工业、石油炼制工业、煤化工工业强制要求加盖密闭,除了上述三项指标,还额外增加了笨、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃的验收指标;24、Q:池子加盖,与池子链接是螺栓如果要检修池内和水下设备,对维持方便和安全方面有什么注意A:在混凝土池上打底角螺栓,外面通过膜的压板压住;检修池内和水下设备时,一种可以在密闭盖留检修口,另一种可以打开螺栓,把整个盖板掀开,进行检修;。
污水处理厂的臭气处理
污水处理厂的臭气处理答:恶臭气体2.1 定义国家标准GB14554-93将恶臭定义为:一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。
2.2 主要来源工业生产、市政污水、污泥处理及垃圾处置设施等是恶臭气体的主要来源。
恶臭气体主要产生在污水处理过程中的排污泵站、进水格栅、嚗气沉沙池、初沉池等处,污泥处理过程中的污泥浓缩、脱水干化、转运等处,垃圾处理过程中的堆肥处理、填埋、焚烧、转运等处,以及化学制药、橡胶塑料、油漆涂料、印染皮革、牲畜养殖和发酵制药等相应的产生源处。
2.3 主要成分不同的处理设施及过程会产生各种不同的恶臭气体。
污水处理厂的进水提升泵房产生的主要臭气为硫化氢,初沉淀池污泥厌氧消化过程中产生的臭气以硫化氢及其它含硫气体为主,污泥消化稳定过程中会产生氨气和其它易挥发物质。
垃圾堆肥过程中会产生氨气、胺、硫化物、脂肪酸、芳香族和二甲基硫等臭气。
好氧化及污泥风干过程可能产生很少量的硫化氢,但主要有硫醇和二甲基硫气体产生。
2.4 主要危害恶臭物质种类繁多,来源广泛,对人体呼吸、消化、心血管、内分泌及神经系统都会造成不同程度的毒害,其中芳香族化合物如苯、甲苯、苯乙烯等还能使人体产生畸变、癌变。
3 除臭技术现状污水臭气除臭技术在国外已经有几十年的运营经验,随着国内经济水平的提高和环保意识的加强,在国内也正开始兴起并呈走向蓬勃的趋势。
目前,国内外主要的污水臭气除臭技术有活性炭吸附法、热氧化法、除臭溶液除臭法、氧离子基团除臭法、化学洗涤法和生物过滤法等。
活性炭吸附法主要是利用活性炭对臭气的物理吸附作用来除臭的方法。
该方法的优点是方法、结构简单,缺点是只适用低浓度的臭气,适合小气量臭气的处理。
通常不用作第一级主要除臭装置,而是用作后续的精处理装置。
热氧化法主要是利用高温下的氧化作用将臭气分解成CO2 和H2O或是部分氧化的化合物的方法。
该方法的优点是对臭气和挥发性有机化合物非常有效,缺点是投资高、运营成本高,适合重度污染的大型设施的高流量、难处理的臭气。
污水处理厂升级改造中除臭工程的策划与实施要点管理
156污水处理厂升级改造中除臭工程的策划与实施要点管理上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 蔡伟一、污水处理厂现状及其臭气治理升级改造目标要求及内容(一) 污水处理厂现状简介竹园第二污水处理厂位于浦东新区外环线航津路东北,毗邻长江,竹园二厂设计规模50万m 3/d,占地面积约17.84hm 2,接纳污水三期污水,2007年7月18日,主体工程完成,进入污水处理调试期。
竹园第二污水厂采用改良型A/O 工艺(闭式双泥龄)(如图1),污水经二级生物处理后,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级出水排放标准,现状出水水质均达到设计排放标准。
竹园第二污水处理厂分为厂前区、污水处理区和污泥处理区三个功能分区。
厂前区布置在污水厂的西南角,处于污水厂的主导风向的侧风向。
其中集中布置综合办公楼、机修车间及汽车库等。
污水处理区布置有进水及粗格栅井、进水泵房、细格栅及沉砂池、1#配水井、双泥龄AO 生物池、2#配水井、平流沉淀池、紫外线消毒池及出水泵房。
污泥处理区布置有污泥调蓄池、脱水机房及污泥料仓,另外还布置了厂区雨污水泵房及排江高位井等。
(二)臭气治理升级改造目标要求及内容1.臭气治理升级改造目标要求由于竹园第二污水处理厂现有设施及工艺在生产运行中容易产生较摘要:污水处理厂作为处理日常生活污水和工业废水的重要城市公共基础设施,在服务和保障大众日常工作生活的同时也对保护城市水质和水源起着举足轻重的作用。
随着国家及地方近来年对环境保护和城市高质量发展的要求越来越高,许多老旧污水处理厂原有污水污泥处理工艺及配套臭气治理措施已无法满足城市高质量发展和最新环保要求,进而必须对厂内工艺及配套设施进行升级改造,其中厂内臭气治理升级改造工程(即“除臭工程”)是污水厂整体升级改造中的重要一环,本文以竹园第二污水处理厂为例,介绍污水厂升级改造中除臭工程的策划和实施管理要点,所总结的管理要点可供其他污水厂升级改造时借鉴参考。
某城市生活污水处理厂提标改造工程
某城市生活污水处理厂提标改造工程某城市生活污水处理厂提标改造工程1. 前言近年来,随着城市化进程的加速和人口的增长,某城市的生活污水排放量呈现急剧增长的趋势。
为了改善环境质量,保护水资源,该城市决定进行生活污水处理厂的提标改造工程。
本文将详细介绍该工程的实施方案、技术改造内容、预期效果以及可能面临的挑战。
2. 实施方案针对该城市生活污水处理厂存在的问题,城市规划部门组织了专家团队开展调研工作,并根据实际情况提出了改造方案。
改造方案主要包括加大处理厂处理能力、提升污水处理水平、完善处理设施以及强化管理等四个方面。
3. 技术改造内容在处理能力方面,该生活污水处理厂将新增污水处理设备,通过扩大污水处理厂的规模,提高处理能力,以满足城市日益增长的生活污水排放量。
同时,在污水处理水平方面,将引入更先进的污水处理技术和设备,提高处理效率,降低污染物排放浓度,确保出水质量符合国家相关标准。
在处理设施方面,将对现有处理设施进行全面升级,提高设备自动化水平,减少人工操作,提升处理效率和稳定性。
此外,还将增加生活污水处理厂的配套设施,如进水泵站、沉砂预处理设备等,以便更好地处理不同类型的污水。
在管理方面,将加强对生活污水处理厂的日常巡查和管理,建立健全的运行维护制度,保障设备的正常运行,减少故障发生频率,提高处理效率和处理水平。
4. 预期效果经过提标改造,预计该城市生活污水处理厂将实现多项重要效果。
首先,处理厂将具备更大的处理能力,能够满足城市日益增长的生活污水排放需求,避免处理能力不足的问题。
其次,污水处理水平将显著提高,污染物去除率将大幅度提升,出水质量将符合国家相关标准,确保排入环境后不对水资源和水生态环境造成污染。
此外,改造后的处理厂将更加智能化、自动化,减少人工操作,提高处理效率和稳定性。
5. 面临的挑战尽管提标改造工程前景广阔,但也面临一些挑战。
首先,改造工程需要投入大量资金,这对该城市而言是一项重大的财务压力。
污水处理厂提标改造加药间工程设计
2021.15科学技术创新作者简介:李晔桦(1993-),女,汉族,籍贯:陕西西安,学历:研究生,职称:助理工程师,初级职称,研究方向:水处理。
污水处理厂提标改造加药间工程设计李晔桦(同济大学建筑研究院(集团)有限公司,上海230069)为响应《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案》,到2020年,全市城镇污水处理厂出水水质达道地表水I V 类水质标准。
随着政府对城市建设中水环境质量的要求不断提高,污水处理厂建设需跟上国家和地方政府建设新思路。
目前,城市污水存在低碳高氮磷的水质特点,由于有机物的含量偏低,常规的生物除氮磷技术很难使污水处理厂出水总磷、磷达到标准[1]。
实践证明,投加混凝剂、助凝剂进行深度处理是使出水总磷达标的有效手段[2]。
在反硝化过程中投加碳源是使好氧细菌增加、氨氮的同化作用增强、是污水处理厂提高除氮效果的重要手段。
本工程以渭北工业区污水处理厂为例,为污水厂提标改造加药间设计提供参考。
1加药方案的设计渭北工业污水厂服务范围为临潼现代工业组团(渭河以北,涉及临潼区北田、任留、雨金、新市四个街道办,规划总用地规模调整为110平方公里,其中51.03平方公里为建设用地)内产生的工业废水和生活污水。
收集污水进入水解酸化-A A O -M BR 一体式生化池,经过生化池的水解酸化、脱氮除磷、生物膜过滤等反应后,出水达到一级A 标准。
本工程在一期出水达到一级A 水质标准的基础上,增加的深度处理工艺,使出水达到地表水准I V 类标准。
工艺流程如下所示,提标改造新增单体为高效沉淀池、反硝化深床滤池、臭氧催化氧化池、加药间。
高效沉淀池进水分为两路,一路为M BR 出水,根据总体工艺流程,设计最大水量34560m 3/d ,设计最小水量2700m 3/d ,另一路为中水回用系统中浓水处理工艺末端出水,设计正常水量为7300m 3/d ,最小水量为0,最大水量为10000m 3/d 。
污水处理厂废气方案
污水处理厂废气方案污水处理厂技术方案二O一五年六月目录1.概述1.1 本项目主要臭气成分1.2 除臭处理场所1.3 除臭工艺2.设计依据2.1 处理气量2.2 主要控制污染物2.3 气体排放标准3.设计与参考标准4.废气收集系统介绍4.1 收集方式4.2 收集装置材料选择4.3 废气收集及输送系统设计5.除臭系统工艺设计概述本文介绍了一种污水处理厂的技术方案,主要解决污水处理厂臭气问题。
本项目的主要臭气成分包括氨气、硫化氢等,除臭处理场所为污水处理厂内部。
本方案采用化学吸收法进行除臭处理。
设计依据本方案的处理气量为每小时3000立方米,主要控制污染物为氨气和硫化氢。
气体排放标准符合国家相关标准。
设计与参考标准本方案的设计参考了XXX发布的《污染物排放标准》等相关标准。
废气收集系统介绍废气收集方式采用管道收集,收集装置材料选择采用耐腐蚀材料。
废气收集及输送系统设计合理,能够有效地收集和输送废气。
除臭系统工艺设计除臭系统采用化学吸收法,具有除臭效果好、操作简便等优点。
同时,本方案还加装了过滤器,以进一步提高除臭效果。
总体来说,本方案采用了科学合理的技术手段,能够有效地解决污水处理厂臭气问题。
5.1 生物过滤法的工作原理生物过滤法是一种利用微生物降解有机物质的技术。
废气通过生物滤料层,微生物在滤料层上生长繁殖,降解有机物质,从而达到净化废气的目的。
5.2 生物过滤工艺流程生物过滤工艺包括进气系统、生物过滤器、加湿循环系统、生物除臭装置主体和排气系统。
废气通过进气系统进入生物过滤器,经过生物滤料层和加湿循环系统,被净化后排出。
5.3 加湿循环系统加湿循环系统主要由水箱、水泵、喷淋管和水帘组成。
水箱存放水源,水泵将水从水箱中抽出,经过喷淋管喷淋到水帘上,通过水帘的冷却和湿化作用,使废气的温度和湿度达到生物滤料的适宜生长条件。
5.4 生物除臭装置主体生物除臭装置主体包括生物滤料层、滤料支撑系统和生物膜。
生物滤料层是微生物附着和生长的主要场所,滤料支撑系统用于支撑和固定生物滤料,生物膜则是微生物附着和生长的关键。
山西某污水处理厂保温提效工程设计
总第190期2020年第6期山西化工SHANXI CHEMICAL INDUSTRYTotal190No.6,2020环境保护DOI:10.16525/l4-1109/tq.2020.06.79山西某污水处理厂保温提效工程设计常雨1,杨健2(1.山西省工业设备安装集团有限公司,山西太原030024;2.山东格瑞德集团有限公司,山东德州253000)摘要:针对近年污水处理厂排放标准进一步收紧,氨氮排放限值提高的情况,介绍了某污水处理厂保温提效工程设计,提高北方地区污水处理厂冬季水温,提高生物脱氮速率,改善冬季出水水质。
工程内容包括保温、加盖和除臭三部分,介绍了方案比选、设计参数、工程投资、运行成本,并对设计要点进行了总结,对同类型项目的设计具有一定的参考意义。
关键词:污水处理;保温提效;除臭;反吊膜中图分类号:X703文献标识码:A文章编号:1004-7050(2020)06-0224-041保温提效工程建设必要性近几年,我国进入了污水处理厂排放标准快速提高的新阶段,多地相继出台了地方排放标准。
2019年11月山西省发布了的《污水综合排放标准》DB14/1928-2019,进一步提高了CODcr、氨氮、总磷排放限值。
污水处理厂脱氮主要采用生物法,生物脱氮主要依靠硝化菌和反硝化菌完成,硝化菌最适宜温度为20°C〜30°C,反硝化菌最适宜温度为20°C〜40°C o 当水温低于15°C,硝化菌和反硝化菌活性、繁殖速率、代谢速率会急剧下降,进而导致脱氮效率降低皿。
水温低于5°C,硝化和反硝化反应基本停止。
山西地处寒冷或严寒地区,省内绝大多数污水厂冬季平均进水水温为10°C以下。
《山西省水污染防治2018年行动计划》要求全省现有城镇污水处理厂要结合实际,采取截污纳管、明渠覆盖、设施保温等有效措施,提高污水处理厂冬季出水水质,确保对氨氮等主要污染物的处理效果。
亚洲最大污水处理厂——白龙港污水处理厂处理工艺介绍
亚洲最大污水处理厂—白龙港污水处理厂处理工艺
介绍
上海白龙港污水处理厂是亚洲最大的污水处理厂,其工艺设计,包括污水、污泥和除臭等在全国范围都具有标杆地位。
分别于2021年《净水技术》第s1期和第11期发表的《基于CFD模型的白龙港污水处理厂除臭优化方案》和《白龙港污泥暂存库区污泥压滤液处理》,分别介绍了白龙港污水厂采用计算流体力学(CFD)模型对除臭方案进行模拟优化,以及对污泥暂存场中所产生的污泥压滤液进行试验处理,经混凝沉淀、吹脱和氧化工艺处理使之达标纳管的最新工程经验。
一、工艺流程介绍
白龙港污水处理厂是国内规模最大的具有脱氮除磷功能和污泥厌氧消化的城市污水处理厂,下面是其简易的工艺流程图。
目前,中国大型污水处理厂处理流程都与之类似,也会根据实际需求略作调整。
白龙港污水处理厂总工艺流程图
1、进水特性
白龙港污水处理厂的进水水质特性主要体现在长距离输水后,颗粒性有机物在管道输送过程中发生厌氧生物降解和转化,VSS/SS比值较低,即进水中挥发性悬浮物质比例降低。
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滨河污水处理厂改造工程
滨河污水处理厂改造工程是深圳市水务(集团)有限公司按照深圳市城市规划要求,自筹资金组织开展的一项市政设施建设重点工程。
该工程于2009年底建成通水,2010年8月通过环保验收,目前运转正常。
工程在设计、建设及生产运行过程中,充分秉承了绿色环保的理念,体现了人与自然的和谐相处,为深圳市民奉献了一座园林景观式的大型污水处理厂,其在生物除臭、深度处理、中水回用、景观设计等方面的独具匠心,对于现代化城市污水处理、城市环境建设极具借鉴意义。
一、老牌污水处理厂资格老、贡献大
滨河污水处理厂始建于1983年,是深圳市最早的污水处理厂,也是深圳市污水处理骨干工程之一。
该厂位于深圳市福田区滨河大道2001号,服务罗湖区西部和福田区东部约27.5平方公里的面积,服务人口约60万,总处理规模为30万吨/日,占地13.87公顷。
该厂分三期建设,一期工程于1984年6月投入运行,处理规模为2.5万吨/日;二期工程于1987年投产,处理规模为2.5万吨/日;三期工程于1997年投入运行,处理规模为25万吨/日。
随着城市的快速发展,滨河污水处理厂原处理设施已不能满足出水标准的要求,此外,滨河污水处理厂所在地已成为城市的中心地带,污水处理过程中散发出的臭味严重影响周边空气环境质量。
为深入贯彻落实科学发展观,创建国家环保模范城市,按照深圳市城市规划的要求,深圳市水务(集团)有限公司启动了滨河污水处理厂改造项目,努力提升出水水质,改善厂区周边环境。
滨河厂一、二期工程全貌
改造项目主要包括:拆除原一、二期工程,新建18万吨/日、采用A2/O生物处理工艺的污水处理工程;将原三期工程的处理能力调整为12万吨/日;新建30万吨/日微絮凝过滤深度处理工程。
改造后,滨河污水处理厂总处理规模仍为30万吨/日,其中20万吨/日出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准并排入深圳河,10万吨/日达到中水标准并进行回用。
同时,改造项目还对新建的预处理间(包括粗格栅、提升泵房、细格栅和曝气沉砂池)、初沉池、生物池和二沉池等构筑物全部进行加盖封闭,对封闭空间内的臭气进行收集处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级排放标准。
二、创新改造工程工作实、方法巧
滨河污水处理厂改造项目分为拆除工程、改造工程及新建工程,共投资3.94亿元。
拆除工程于2006年6月正式启动,由中国南海工程公司施工。
在拆除工程进行过程中,改造、新建工程也相应启动。
其中,基坑工程于2007年11月26日开工,2008年9月全部完成;主体工程于2008年7月8日开工,2009年12月31日竣工,实现通水试运行。
2010年4
月,30万吨/日深度处理工程通水试运行,8月31日滨河污水处理厂改造项目顺利通过环保验收,10万吨/日再生水作为河道补充水排入新洲河。
在滨河污水处理厂改造工程建设期间,设计、施工、监理、质检、安检、城管、治河办、边防等相关单位紧密配合、精诚合作,认真做好工程的监督管理和协调工作,并采取了利用深圳河船运土方、市政停水抢修碰口等一些非常规的施工措施,克服了时间紧、任务重、场地狭小、深基坑及工地位于城市中心等困难。
为保证工程建设对周边环境的无害化,滨河污水处理厂改造项目在项目建设前及建设过程中,采取了防止扬尘、防止噪声扰民、水土保持、水环境污染防治等多项环保措施,在有效保障工程进度的同时,尽量减少并避免工程建设对周边环境的干扰。
此外,项目从设计到施工,都积极征求公众意见,充分了解了公众所关心的问题,进一步严格落实各项环境保护措施及工程管理措施,把项目建设可能造成的各项环境风险降到最低。
三、全面技术提升工艺新、效益好
优化水环境
为有效提升出水标准,改造项目新建了处理规模为30万吨/日的深度处理设施,采用砂滤、微絮凝直接过滤的工艺,在污水中投加絮凝剂PAC和消毒剂次氯酸钠,并进行反冲洗等。
项目投产运行后,滨河污水处理厂的出水标准由原来的GB18918-2002的二级标准提高到一级A标准,出水COD由原来的≤100mg/L降低到了≤50mg/L,COD削减量大幅增加,极大地优化了周边的水环境,为改善深圳河水质、促进深港两地经济社会的和谐发展起到了重要作用。
发展循环经济
滨河污水处理厂改造项目建设有10万吨/日的中水回用设施。
2010年,滨河污水处理厂共向深圳主干河流之一—新洲河输送了230万吨的中水作为河道补充水,极大地优化了新洲河的水体环境,提升了河流周边环境。
同时,滨河污水处理厂厂区绿化灌溉与生产用水也全部为中水,厂区生产实现了自给自足,生产成本进一步降低。
此外,滨河污水处理厂的中水还用作福田河的补充水和荔枝湖的景观用水,切实实现了水资源的循环利用,改善了城市的人居环境。
构建生态和谐的人居环境
由于改造项目中大部分构筑物池顶采用了开放式绿化模式,并在二沉池上加盖修建了市民休闲公园,因此滨河污水处理厂的绿化覆盖率由原来的不足15%提高到了68%,市民休闲娱乐用地为1.37万m2,占全厂总面积的10%。
市民休闲公园的建成,打通了滨河路到深圳河的绿色景观通道,使市民在享受污水处理服务的同时,深刻体会到此项惠民工程带来的实惠与便捷,实现了生态和谐。
净化空气质量保障民生幸福
为彻底解决臭气问题,改造项目对滨河污水处理厂全厂进行了除臭处理。
新建构筑物全部加盖封闭,并配套建设除臭系统,包括臭气收集管道系统和16组生物除臭塔,收集封闭空间内的臭气。
投入运行后,气体排放达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)一级臭气排放标准,厂区周围空气质量得到了显著改善,切实将惠民工作落到了实处,受到了广大市民的赞许。
生化池池顶绿化
通过此次提标改造,滨河污水处理厂已由一座设备老化、处理工艺落后、跟不上城市发展步伐、市民诟病的污水处理厂变身成为现代化城市一张闪亮的名片。
在这张名片上,不但写着“深度处理、中水回用、半地下式、生物除臭”等诸多夺人眼球的词汇,同时对于环境保护、发展循环经济、推动社会进步也具有十分重要的意义。
目前,这张名片已经得到了大面积地“复制”,深圳市及内地多个地市污水处理厂已借鉴滨河污水处理厂改造项目经验着手开展提标改造,系统性地提升污水处理厂的污水处理能力,以进一步提升深圳市乃至全国各城镇的污水处理率,从而有效解决城市水污染问题,改善城市投资环境,促进经济社会的可持续发展。