摘要 :基于深圳雨源型河道生态补水的水质要求,以多级好氧强化除磷( A P O/M )技术为主体工艺,建设一座规模为 2×10 4 m 3 /d 的生态补水回用厂。工程实践表明,以 A P O/M 工艺为主体的污水深度处理取得了良好效果,对 COD 、 NH 3 -N 、 TP 和 SS 的去除率均达到 90% 以上,满足深圳市生态河道补水《地表水环境质量标准》( GB 3838—2002 )准 Ⅲ 类水标准(总氮除外)。该工艺出水可作为河道生态补水,还具有投资和运行成本低、紧凑且占地面积小、稳定并抗冲击负荷等技术优势。同步研究发现, A P O/M 工艺中特别设置的消氧段实现了 AP 池、 O 池和 M 池的协同,达到了生态补水的目标要求,增设消氧段( HRT=1h )有效实现了 AP 池和 O 池的溶解氧梯度,并减少了 AP 池和 O 池的综合停留时间。
项目背景
设计进、出水水质
表 1 污水处理厂设计进、出水水质
工艺流程与主要构筑物设计参数
3.1 工艺流程
考虑到建设场地限制以及受纳水体为雨源型河道的特点,结合服务区域污水量、水质排放现状,主体工艺采用改良 A p O 工艺串联 M 池膜反应器。 A P O/M 工艺具有传统 A/O 活性污泥法和膜分离技术的特点,通过设置消氧段强化厌氧池( A p )释磷效果,在好氧池( O )内进行生物强化除磷,同时在好氧池( O )和膜池( M )的连通渠内通过化学除磷剂添加装置投加化学除磷剂到膜池( M ),为系统除磷提供 “ 把关式 ” 保障。同时利用膜的高效固液分离,解决了传统工艺中硝化菌长污泥龄和聚磷菌短污泥龄之间的矛盾,强化了脱氮除磷功能 。主要工艺流程如图 1 所示。
图 1 污水处理工艺流程
3.2 主要构筑物与设计参数
① 粗格栅。粗格栅尺寸为 2.4m×5.6m ,格栅间隙为 20mm ,安装角度 60° 。室内安装回转式齿耙格栅机 1 台,间歇运行( 4h/d ),电机功率为 0.75kW ,移动速度为 3m/min ,有效栅宽为 240mm ,机架宽为 660mm ,渠宽为 700mm 。
② 提升泵。保留原有 4 台潜污泵( Q =150m 3 /h , H =220kPa , N =22kW ), 2 用 2 备,改造新增 4 台潜污泵( Q =360m 3 /h , H =110kPa , N =15kW ), 3 用 1 备。同时,对提升泵房进行密闭改造,将产生的臭气收集并去除。
③ 平流沉砂池。沉砂池为钢筋混凝土结构,工艺尺寸为 7.0m×1.6m×3.1m ,有效水深 1.1m ,停留时间 42s ,设沉砂斗 1 座,有效容积为 0.96m 3 。在沉砂池前后分别设置网孔尺寸为 5mm 的细格栅和 1mm 的精细格栅,均为内进流式网板格栅,安装角度均为 90° 。细格栅平面尺寸为 4.0m×1.6m ,电机功率为 1.5kW ,设 2 台冲洗水泵( Q =20m 3 /h , H =800kPa , N =5kW ), 1 用 1 备。
沉砂池后精细格栅平面尺寸为 4.9m×1.6m ,电机功率为 1.5kW ,设 2 台冲洗水泵( Q =20m 3 /h , H =800kPa , N =5kW ), 1 用 1 备。
④ A p /O 池。沉砂池出水经精细格栅进一步分离后进入 A p /O 池, A p /O 池为钢筋混凝土结构,其中 A p 池工艺尺寸为 12.0m×8.0m×7.7m , O 池为 37.8m×11.0m×7.7m ,两者容积比为 1∶3.67 。 A p 池溶解氧维持在 0.5mg/L ,停留时间为 1.5h 。 O 池溶解氧维持在 2.0mg/L 左右,设微孔曝气管 155 套,气水比为( 5~6 ) ∶1 , MLSS 为 6000~8000mg/L ,混合液回流比为 180%~250% ,污泥龄接近 30d 。好氧池有效水深 6~8m ,停留时间为 5.5h ,其中消氧段停留时间为 1h 。设混合液回流泵 3 台, 2 用 1 备;设潜水推流器 4 台;设溶解氧在线监测仪 2 台。
⑤ M 池。在 A p /O 池后通过配水渠接 M 池, M 池系膜分离池,可经 M 池浓缩过滤作用提高混合液污泥回流浓度,同时实现固液分离,取代二沉池,同时实现满足雨源型河道高标准补水的要求。工艺尺寸为 25.1m×20.7m×5.1m ,膜池系列数: 3 ,每系列膜箱数: 9 组,并预留 1 个空位。采用 PVDF 膜丝材质,内 / 外径为 0.7/1.3mm 。总膜面积 56700m 2 ;设计膜通量:平均通量 15.43L/ ( m 2 ·h ),瞬时通量 18.35L/ ( m 2 ·h );膜吹扫风量: 160000m 3 /h (标准状态下),采用间歇式曝气,运行 8.5min 后停 1.5min ,保持气水比为( 7~8 ) ∶1 。膜池污泥回流比 250%~350% ,水力停留时间为 0.98h 。膜系统维护性清洗:次氯酸钠 500mg/L ,每周一次;次氯酸钠 3000mg/L ,每 3 个月一次;柠檬酸(质量分数为 0.8% )则视情况而定。膜系统离线清洗:次氯酸钠 3000mg/L ,柠檬酸质量分数为 1% ~ 2% ,碱洗 1 次 / ( 12 ~ 24 ) h ,酸洗 1 次 / ( 2 ~ 4 ) h 。
⑥ 污泥浓缩池。有效容积为 170m 3 ,分两格,污泥由泵送入板框压滤机脱水,过滤面积为 150m 2 , PAM 投加量为干泥的 0.1%~0.2% 。上清液回流至 A p /O 池,浓缩后的污泥用浓浆螺杆泵输送至污泥一体化脱水设备进行脱水后外运, Q =12m 3 /h , H =600kPa , P =7.5kW , 1 用 1 备。
⑦ 曝气与投药系统。选用两种型号空气悬浮风机,型号 Ⅰ 供气压力为 66.2kPa ,流量为 112m 3 /min ,电机功率为 123kW ;型号 Ⅱ 供气压力为 44.0kPa ,流量为 42m 3 /min ,电机功率为 62kW 。两台型号 Ⅰ 鼓风机仅对 MBR 池供气, 1 用 1 备; 3 台型号 Ⅱ 鼓风机对 O 池供气, 2 用 1 备。鼓风机房设于地下,可节约占地面积,减少噪声污染。
在 M 池前段设置混合井,尺寸为 2.86m×2.86m ,投加浓度为 10% 的聚合氯化铝( PAC )进行化学除磷,投加量为 15mg/L 。设 2 台加药计量泵( Q =90m 3 /h , H =300kPa , N =1.5kW ), 1 用 1 备。
本工程调试阶段在 A P 池投加市政污水处理厂脱水污泥作为厌氧接种污泥,投加量约为 A P 池有效池容的 25% ,并投加葡萄糖、面粉、尿素和磷等保证驯化阶段合适的 C∶N∶P 比例, O 池采用 A P 池出水挟带污泥闷曝进行接种,并以渐次进水的方式进行调试。由于进厂污水混有片区清洁基流,进水浓度影响生化池中污泥生长。本工程通过保证曝气强度,严格控制 O 池溶解氧为 2.0mg/L 左右,确保污水与污泥充分混合,污泥处于悬浮状态,保障系统正常运转 。
监测与分析研究
表 2 A P O/M 工艺污水厂进、出水水质
图 2 A P O/M 工艺污水厂进、出水 COD
图 3 A P O/M 工艺污水厂进、出水氨氮
图 4 A P O/M 工艺污水厂进、出水总磷
图 5 A P O/M 工艺水质指标与水量间的物料平衡模型
图 6 A P O/M 工艺不同处理单元的污染物削减效果
技术经济分析
结论
同步研究发现: ①A P O/M 工艺中特别设置的消氧段实现了 A P 池、 O 池和 M 池的协同,达到了生态补水的目标要求,增设消氧段( HRT=1h )有效实现了 A P 池和 O 池的溶解氧梯度,并减少了 A P 池和 O 池的综合停留时间。 ② 对主要水质指标 COD 、氨氮和 TP 等的去除效率在好氧降解阶段更高,而在厌氧阶段仍有提升空间,表明后续加强 A 池溶解氧的控制,充分发挥微生物反硝化及厌氧释磷作用仍可挖潜。
作者如下:
王健,黄奕龙,杜朋辉,管运涛,景瑞瑛,李佳琪,陈朗,卢巧慧,吴景华
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只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享
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