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城市污水處理方法

更新時間:2015-01-23 08:59 來源:環境工程學報 作者: 閱讀:2208 網友評論0

 隨著水體富營養化問題的日益突出,對污水進行脫磷除氮處理就成為水處理研究的熱點,而相應的污水處理工藝也不斷被提出,如倒置A2/O工藝,CASS工藝等,都有較好的脫氮除磷效果。然而對于可生化性較差、含氮量高、含磷量低的城市污水,現有方法處理效果都不甚理想。筆者以某污水處理廠為例,結合其工藝設計參數,介紹了水解酸化、氧化溝和纖維轉盤濾池的組合工藝對城市污水脫磷除氮的處理效果,可為類似工程提供參考。  

1水量與水質  

 某污水處理廠日處理能力為7萬m3,其污水主要由生活污水和部分工業污水組成,進水BOD5/COD<0.3,可生化性較差,TN質量濃度較高,在54~65mg/L范圍內,TP質量濃度較低,僅為1.3~1.9mg/L,其設計進水水質指標見表1,其中排放標準指《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A標準。  

表1污水廠進水水質及排放標準  

 注:除pH外,各項目單位均為mg/L;括號外數值為水溫>12℃時的控制指標,括號內數值為水溫≤12℃時的指標。  

2廢水處理工藝及設備  

2.1工藝流程  

該廠采用圖1所示工藝流程。  

 污水首先經過粗格柵去除較大的漂浮物,再經泵房將污水提升,經過細格柵和沉砂池去除部分漂浮物及泥沙等易沉物質后進入水解酸化池中,其中的大分子有機物經水解酸化后,降解成小分子的有機物,提高了污水的可生化性。之后污水進入氧化溝,在氧化溝的厭氧池內部分COD被去除,污水的可生化性得到提高。經厭氧處理的污水進入缺氧池完成反硝化脫氮過程。從缺氧池出來的污水,與從二沉池回流的污泥一并進入好氧池,在好氧池內完成去除COD、硝化及吸磷過程。從氧化溝出來的污水進入二沉池進行固液分離,上清液流入纖維轉盤濾池做進一步處理,在纖維轉盤濾池中,污水中大部分的SS、部分COD被除去,出水在接觸池內與二氧化氯充分混合,殺滅水中可能含有的細菌和病毒后排放。二沉池內排出的污泥一部分回流至好氧池,另一部分則進行濃縮脫水處理,加工成肥料再利用。  

2.2主要建(構)筑物及設備  

 (1)格柵間及提升泵房1座,鋼筋混凝土結構,尺寸60.7m×18.0m×13.5m,內設自動高鏈式格柵3臺,2用1備,單臺Q=0.54m3/s,B=1000mm,b=15mm,α=75°,N=0.75kW;潛污泵3臺,2用1備,單臺Q=1303m3/h,H=16m,N=75kW;螺旋格柵2臺,單機過柵流量Q=1954m3/h,D=1600mm,b=5mm,N=1.5kW,B=1600mm。  

 (2)水解酸化池1座,鋼筋混凝土結構,尺寸82.4m×28.2m×6.5m。  

 (3)氧化溝2座,鋼筋混凝土結構,單池尺寸140.7m×41.2m×6.0m,有效水深9.0m,總有效池容V=58335m3。每座氧化溝內設置厭氧池、缺氧池、好氧池,其中厭氧池有效容積V1=4289m3,每座厭氧池內設置攪拌機3臺,每臺功率7.5kW;缺氧池有效容積V2=19501m3,每座缺氧池內設9臺攪拌機,每臺功率11kW;好氧池有效容積V3=34545m3,每座好氧池內設立式表曝機3臺,每臺功率132kW,其中1臺定速,2臺調速,潛水推進器4臺,每臺功率4kW。  

 (4)回流及剩余污泥泵房1座,矩形鋼筋混凝土結構,尺寸11.6m×12.2m×10.9m,內部設有筒式安裝軸流泵3臺,2用1備,Q=1896m3/h,H=9.0m,N=55kW;潛水離心泵2臺,1用1備,Q=64m3/h,H=7.8m,N=3kW。  

 (5)纖維轉盤濾池1座,分2格,矩形鋼筋混凝土結構,尺寸18.5m×15.5m×4.7m,每池內設反沖洗泵3臺,Q=50m3/h,H=7m,N=2.2kW;每池內有濾盤16片,濾盤D=3m,單盤有效面積12.6m2;清水泵1臺,Q=100m3/h,H=26m,N=11kW;每池內設旋轉驅動電機1臺,N=0.75kW。  

 (6)接觸池1座,鋼筋混凝土結構,尺寸30m×19.5m×5.2m,內設采樣泵1臺,流量Q=1.8m3/h,H=21m,N=0.75kW。  

 (7)污泥濃縮脫水機房1座,內設污泥濃縮帶式脫水機1臺,Q=67m3/h,壓強400kPa,N=5.5kW,帶寬3000mm;沖洗水泵1臺,Q=12.2m3/h,H=50m,N=5.5kW;污泥泵1臺,Q=67m3/h,H=40m,N=12.5kW。  

3運行效果  

 該工程于2009年11月建成,經過2a的運行,處理效果一直很穩定,出水水質良好。2011年10月當地環境監測部門對該廠進、出水水質進行了監測,結果見表2。  

 由表2可以看出,采用水解酸化、氧化溝與纖維轉盤濾池相結合的工藝處理城市污水,處理效果較好,對各種污染因子都有較高的去除率,出水水質達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A排放標準。  

4技術經濟指標  

4.1工程投資  

 該工程占地5.26hm2,總投資1.86億元,其中土建部分投資0.51億元,設備購置投資0.48億元,安裝費用0.30億元,其他工程建設費用0.57億元。  

4.2運行費用  

 該水廠的平均處理成本為0.93元/m3,其中電費部分,總裝機容量1639.1kW,常用負荷1506.1kW,噸水電費為0.68元;藥劑費用部分,采用ClO2消毒,投加量20kg/h,噸水藥費0.09元;人工費用部分,該操作站操作管理人員1名,每月人工費2000元,折合噸水人工費為0.16元。  

5結論  

 水解酸化池、氧化溝和纖維轉盤濾池的組合工藝對市政污水有較好的處理效果,出水滿足《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)中規定的一級A排放標準。該組合工藝設置水解酸化池,提高了污水的可生化性,改善了脫氮環境,同時可防止好氧段污泥膨脹,并減少好氧段的停留時間,從而節約能耗;對于總氮濃度高、總磷濃度低的廢水,采用A2/O氧化溝工藝的處理效果較好,在處理相同規模水量、水質,達到相同的處理要求的前提下,A2/O氧化溝在充氧效率、經濟技術指標、占地面積等方面更優于其他工藝;纖維轉盤濾池對污水深度處理,出水水質穩定,可滿足出水SS的排放標準。該處理工藝先進、自動化程度較高,運行管理方便。在總投資和運行成本上與其他同類工藝相比較低,且占地面積較小。

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