龙王嘴污水处理厂参观实习报告
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龙王嘴污水处理厂参观实习报告
学院环境学院
班级
姓名
学号
日期
目录
一.实习目的与实习任务 (2)
(一)实习目的 (2)
(二)实习任务 (2)
二.龙王嘴污水处理厂简介 (2)
(一)地理位置及建设情况 (2)
(二)处理厂工艺流程 (3)
三.污水处理工艺详解 (3)
(一)格栅 (3)
(二)水泵 (4)
(三)沉淀池 (4)
(四)生物处理池 (5)
(五)污泥浓缩池 (6)
(六)污泥脱水机房 (6)
(七)其他部分仪表 (7)
四.实习心得 (7)
五.汤逊湖、龙王嘴污水处理厂对比 (8)
一.实习目的与实习任务
(一)实习的目的:是为了让我们把课堂所学理论和实践结合起来,从而更好的掌握污水处理的相关知识和技能,在了解基本工艺流程的基础上能够结合所学的知识对工艺进行认识和评价,便于以后就业及从事相关研究。
(二)实习任务:大致了解汤逊湖污水处理厂的基本工艺流程,与所学知识相结合,评价其优缺点,巩固和加深对知识的理解。
二.龙王嘴污水处理厂简介
(一)地理位置及工程情况
武汉市龙王嘴污水处理厂位于武昌东湖开发区南湖北岸关山村,占地13.3公顷(其中一期8.3公顷,二期5公顷),设计服务总面积36㎞²,服务人口40.8万人,设计日处理能力15万㎥/d,属二级城市污水处理厂。
该厂为世行贷款污水治理项目,由中南设计院和武汉市市政设计院联合设计。一期工程于1998年4月动工,历时5年,于2003年6月竣工并正式投入运行,采用污水常规一级处理工艺。二期工程于2005年4月动工,在一级处理基础上,添加了生化处理单元,于2006年6月竣工并投入试运行。厂内提升泵房一座,总装机容量为960kW,厂区变压器总容量3600kVA。厂外收集系统中途提升泵站10座,分三条水系,分别为:东线―荣军泵站、鲁巷泵站、关东泵站、民院泵站、虹景泵站、华科大泵站;西线―南湖北路泵站、桂子花园泵站、武工大泵站;北线―湖滨泵站,长钱截流管网系统,泵站总装机容量2860.5kW,变压器总容量3358kVA。
全场实行机电运行全自动化管理,采用计算机监控保护系统,由中央控制室和五个测控分站组成,中央控制室设有主操作站,测控分站内设有PLC柜和操作站台,各站通过通讯网络互相连接,构成全厂计算机监控系统由SIMENS400组成水区、泥区及二期生物池、加药间四个PLC控制分站及SIMENS300组成的鼓风机房控制分站,并通过通讯电缆把数据输送至中央控制室实现远程监控,各类在线仪表系统按照生产过程的要求,实现数据的采集、上传,完成生产过程中的自动控制及参数显示,同时具有连锁、自锁、报警、自动恢复等功能。
图1 龙王嘴污水处理厂鸟瞰图
(二)处理厂工艺流程
目前采用改良型A2/O生物处理工艺,能对有机污染物吸附降解,并利用缺氧、厌氧、缺氧、好氧池的不同功能进行生物脱氮除磷,同时将好氧池末端兼做化学辅助除磷的反应区,进一步增强除磷效果,出水经过氯气消毒,达标排入南湖。
图2 工艺流程图
三.污水处理工艺详解
(一). 格栅
污水处理工程中格栅间内安装的主要设备是格栅机,它用来拦截、清除污水中的漂浮物。格栅机分粗格栅和细格栅两类,形式也多种多样。但其工作原理都是通过栅条拦截污水中的漂浮物,当栅条上拦截的漂浮物过多以至影响到格栅过水时,启动机械装置清除栅条上的漂浮物,就这样循环往复。
该污水厂的粗格栅:格栅间距25mm ,采用皮带输送机;细格栅:格栅间距5mm, 采用螺旋输送机。
图3 格栅
(二).水泵
设置水泵的目的主要是为了提高污水的高度,使后面的每个流程部分自高到低形成一个水位差,从而更流畅的运作。
该污水厂共有六台功率为160kw的水泵,三台使用中,三台备用,提升高度17.8米。
图4 水泵
(三). 沉淀池
沉淀池通过重力沉淀的原理,去除污水中的泥等悬浮物。它有幅流式、平流式、周进周出、周进中出等多种形式。根据它在污水处理工艺中的位置不同,还可把沉淀池分为初次沉淀池和二次沉淀池。沉淀池中一般装有刮泥车,它以非常慢的速度连续运行。生产管理人员需要了解的是它什么时候要排泥,每次排泥持续多长时间。
该污水厂沉淀池中的涡流量很大,我们在上面听到了很大的水流声。粗砂通过水流的螺旋运动而沉淀下来,接着污水被进一步送到初沉池中,池面上的刮渣装置将浮渣缓缓地刮到渣槽中送走,污水则通过初沉池外围的三角堰流出。
图5 涡流沉砂池
(四) . 生物处理池
生物处理池是污水处理工程中最重要的处理构筑物,为污水的生物处理提供场所和条件。
在本次参观的A/A/O处理工艺中,把生物处理池划分为厌氧、缺氧、好氧三个区。由于每个区的工艺条件不同,生长的微生物种类也不完全一样,使每个区的处理功能不一样,通过这些不同的功能组合,达到除磷脱氮的处理目的。虽然厌氧、缺氧区可以去除一部分BOD、COD,但好氧区的去除能力更为突出。好氧区好氧菌群数量的多少与其处理效果有着直接的关系。好氧菌数量偏少,对有机污染物的降解作用进行得不充分,处理效果当然不会好;数量偏大时,好氧区中的需氧量也会随之增大,造成能源的浪费。了解好氧菌群在好氧区的数量并使之维持在一个合适的范围内,对生产管理者而言是一个重要的问题。活性污泥是一种絮状污泥,其主要组成部分就是微生物——好氧菌。所以污泥浓度间接反映了好氧菌
的数量。在好氧区设置污泥浓度计是非常必要的。它不仅使管理者能直观地了解好氧菌的生长情况,也为回流污泥量的确定提供了依据。需要在好氧区设置的另一个重要仪表是溶解氧。从好氧区进行的一个重要反应—硝化反应的方程式看:NH4++2O2→NO3-+2H++H2O+能量,好氧区有无足够的氧,与硝化反应能否完成至关重要,同时氧还是好氧菌能否正常生活的一个关键因素。通过在好氧区设置溶解氧仪,生产管理者或计算机控制系统可据此调节供氧量使之保持在一个合理范围内。理论上,厌氧区溶解氧值应保持为零,缺氧区溶解氧应≤0.2mg/L,好氧区则在0.2至0.5 mg/L之间。在生物处理池的进水和出水处设置BOD、COD、NH 等仪表,可直接观察其处理效果。
图6 生物池
(五).污泥浓缩池
作用:通过污泥重力沉淀降低污泥含水率和减少污泥体积。
设备:桥式浓缩机2台
工艺参数:进水含水率99.7%,出水含水率:92%,污泥固体负荷85.20kg/㎡.d (六).污泥脱水机房
作用:用离心式脱水机使固液分开,使污泥进一步减容,便于污泥的最终处理。设备:离心机2台,螺旋输送机2台,絮凝剂自动配置系统1套
工艺参数:进泥量:200t/天,进泥含水率:92%,出泥含水率:80%