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某區污水處理廠改擴建工程設計方案

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某區污水處理廠改擴建工程設計方案

摘要:基于大連市某區污水處理廠的現狀,結合城市建設發展而引起的污水量的增多,對該污水廠進行提標改造。主要包括現狀一期工程的提標改造和二期新建污水處理工程。通過對污水廠的各個處理構筑物精細合理的計算設計后確保出水達到相應標準后排放。

關鍵詞:污水處理;提標改造;生化處理

引言

大連市某新區污水處理廠一期工程于2008年投產,日處理能力4萬m3/d,出水達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》中的一級B標準。自投產運行以來,處理效果運行穩定良好。隨著國家環保要求的提高,以及開發區周邊人口和企業數量的不斷增長,污水量不斷增長。在目前水質和水量不能滿足現狀及未來發展要求的情況下,只有將該污水廠進行提標改造并擴建,以解決現狀問題。

1污水廠現狀

污水廠一期工程規模4萬m3/d,生化系統為懸掛鏈倒置A2O工藝,處理工藝:粗格柵—提升泵房—細格柵間—旋流沉砂池—懸掛鏈倒置A2O—接觸消毒池—北大河。目前該水廠一期工程處理效果運行穩定,由于目前出水執行GB18918-2002中一級B標準,導致水質未達標,因此,對一期工程需進行提標改造,增加深度處理工程以保證出水達到一級A標準。

2設計進出水水質及處理工藝

2.1設計進水水質

根據該污水處理廠實際監測數據,同時結合周邊已運行的污水處理廠的進水水質情況,考慮老城區污水管網分流制的逐步實施,進水水質基于以上幾種原因導致其不斷的惡化,鑒于此,二期工程的進水水質指標確定CODcr:500mg/L,BOD5:200mg/L,SS:300mg/L,NH3-N:30mg/L,TP:5mg/L,TN:50mg/L,pH:6~9。

2.2設計出水水質

污水廠一期提標改造和二期工程統一出水水質指標,均需達到一級A標準,具體為:CODcr≤50mg/L,BOD5≤10mg/L,SS≤10mg/L,NH3-N≤5mg/L,TP≤0.5mg/L,pH=6~9。

3一期提標改造工程設計

該污水廠一期提標改造工程方案為改造一期生化池和將原有閑置的一期接觸池改造為中途提升泵站。考慮到原有生化池加深度處理工藝處理污水后存在不能達標排放的風險,導致收納水體污染,因此對一期生化池采用適當的措施改造以保證污水在生化和深度處理工藝后經消毒后能達標排放。結合大量的工程實踐經驗,在保證原有生化池池容的情況下,通過添加生物調料增強硝化和反硝化的處理效果達到處理效果。在生化池內通過添加特定數量的生物膜懸浮載體填料,則其內外必然因其環境而生長某些厭氧菌、兼氧菌和好氧菌。其中厭氧菌和兼氧菌生長在填料內部,好氧菌生長在填料外部[1]。每一個填料被作為微型反應器,污水與生長在載體填料上的生物膜在曝氣或者攪拌機的攪拌作用下緊密頻繁接觸[2]。生物膜的更新以及其活性的強化與系統傳質效率的增高同時進行,進而導致懸浮載體填料與原活性污泥構成復合式生態系統,生化池總的生物量由于附著在生物填料上的生物膜而增加[3]。生化池的處理效果在活性污泥和懸浮載體填料表面生物膜的共同作用下提高,為深度處理創造有利條件。改造思路:優先保證缺氧反硝化池容,以投加填料方式補充好氧區不足部分;改造基本可不動土建,實現立體擴容或提標。改造內容:將原有倒置AAO工藝改為AO工藝。(1)原有缺氧池保持不變,為5000m3。(2)原有厭氧池改為缺氧池,攪拌器利舊;故缺氧池容積達到10000m3。(3)原有好氧池部分改為好氧MBBR池,向池內投加懸浮填料,對曝氣系統進行改造,出水口處設置攔截篩網。(4)增加內回流泵。(5)懸浮填料填充量20%,總用量700m3。(6)有效水深為4.5m,總回流比為270%,氣量為13383m3/h,好氧區有效生物膜面積為4.03×105m2。(2)將一期閑置的接觸池改造為中途提升泵站,用于將一期生化池污水送至二期絮凝池前統一進行深度處理,選用3臺污水提升泵站(2用1備),參數為Q=1000m3/h,H=6m,N=30kW。

4二期工程設計

本工程總體設計原則:將二期工程和一期深度處理工程合并到一個單體進行設計,將二期二級處理后的水和一期二級處理后的水統一處理達到排放標準。因此本工程污水處理一、二級處理構筑物處理規模為6.0萬m3/d,深度處理構筑物處理規模為10.0萬m3/d。

4.1處理工藝

處理工藝為預處理工藝、二級生化處理工藝和深度處理工藝組成,預處理工藝主要為粗細格柵及曝氣沉砂池,二級生化處理工藝為改良A2/O工藝,深度處理工藝為機械反應網格絮凝+斜管沉淀+翻板濾池。最終污水經過紫外線消毒后排入北大河。其中除深度處理間規模為10萬m3/d外,其它構筑物規模均為6萬m3/d。

4.2預處理系統工程設計

將粗格柵、提升泵站、細格柵、曝氣沉砂池合建。(1)粗格柵及提升泵房3臺旋轉粗格柵清污機,b=20mm,B=1300m。配套設置移動式垃圾小車負責柵渣的外運。污水提升泵房內水泵5臺(4用1備)(Q=840m3/h,H=16m,N=75Kw)。(2)細格柵及曝氣沉砂池3臺轉股式格柵清污機,柵距2mm,1臺配套無軸螺旋輸送機。曝氣沉砂池停留時間8.0min,并設置桁車泵吸式吸砂機1臺,吸砂泵2臺,羅茨鼓風機2臺,砂水分離器1臺。

4.3改良AA/O綜合生化池

生化池分污泥調節區,厭氧區,缺氧區和好氧區。進水為多點進水,其中曝氣沉砂池出水25%進入A2/O生化池的污泥調節區,在污泥調節區和二沉池回流污泥進行混合。曝氣沉砂池出水75%匯入到厭氧區,內回流泵設置在好氧池尾端,200%水量直接進入缺氧區,外回流水量通過平流二沉池行車吸泥機吸泥泵提升,通過渠道進入反硝化污泥區,好氧池處理水量通過渠道進入平流二沉池[4]。主要設計參數:AA/O池2座,設計泥齡為19d,污泥負荷達到0.070KgBOD5/m3•d,容積負荷是0.37KgBOD5/m3•d,厭氧缺氧調節區有效水深為5.8米,停留時間為2.0h,缺氧區有效統計9280m3,停留時間為3.1h,缺氧好氧調節區停留時間為12.4h。最大供氣量330m3/min。膜片式微孔曝氣器被應用做為生化池曝氣器,生化池內曝氣采用鼓風機供給,鼓風機設置在綜合處理池設備間內。平流二沉池:沉淀時間4.0h,表面負荷1.0m3/m2•h,回流污泥濃度6.0~8.0g/L,有效水深5.0m。機械混合、網格絮凝池:設計規模10,0000m3/d,共兩組,采用機械攪拌混合,每組設置一格機械攪拌混合池,絮凝采用網格絮凝池,設計混合時間120s,采用兩組網格絮凝池,設計絮凝時間20min。斜管沉淀池:規模10.0萬m3/d,總共兩座,清水區內上升流速:v=0.6mm/s;斜管安裝角度:a=60°,結構系數:e=1.03。沉淀池集水系統采用不銹鋼集水槽。機械排泥后污泥被排入污泥緩沖池。翻板濾池:規模10萬m3/d,設計濾速6.86m/h,強制濾速7.62m/h,濾池以雙排形式布置,共有10個過濾單元,單個過濾單元面積為74.48m2。濾床采用雙層過濾材料設計,上部過濾材料為火山巖過濾材料,下層為石英砂。承托層采用粗粒徑石英砂。紫外線接觸池:紫外線消毒槽采用兩組渠道,主要參數:懸浮物含量TSS低于10mg/L(最大值),紫外穿透率:60%(最小值)。消毒指標:糞大腸桿菌數1000個/L(30天幾何平均值)。鼓風機間:鼓風機設置在AA/O綜合處理池的設備間。加藥間:加藥間與綜合處理池合建,絮凝劑采用聚合鋁鐵,平均投加量58mg/l,投加濃度4%。助凝劑采用PAM,投加濃度問3‰。由于進水COD濃度有所波動,需投加碳源投加劑應對此種變化,本工程使用碳源投加劑是醋酸鈉。

4.4污泥脫水間

規模按6.0萬m3/d設計。采用離心濃縮脫水機對污泥進行濃縮。該污水廠干泥量9.04t/d,則每日產泥量為1808m3(含水率為99.5%),脫水機臺數為3臺,單臺參數為Q=40m3/h,N=55Kw。污泥脫水后外運處置。

4.5除臭濾池

除臭濾池平面尺寸13.5m×10m×2.8m,需要除臭的單元為粗格柵、細格柵、改良AA/O生化池,共設置4臺臭氣收集風機(1臺備用)置于除臭風機設備間。

4.6工藝特點

(1)將二、三級處理工藝、鼓風反沖洗等設備及加藥系統采用合建的方式,基本采用渠道連接各個單元處理構筑物,該工藝具有流程通暢,路線簡捷,節省能耗,減少占地等特點,內外回流及投藥消毒系統都在一個單體進行,處理效果穩定,能夠達到預期處理標準。(2)該處理工藝總圖布置緊湊,布局合理,占地面積比分散布置減少30%,同時減小了環境的污染及降低廠區噪音,廠區生態環境良好,同時提高了工作人員的工作效率,加強了污水處理廠的一體化管理,減少了廠內管道的敷設,方便污水處理廠的統一管理和維護。(3)本工程根據構筑物結構特點將AAO池、二沉池、機械混合網格絮凝池、斜管沉淀池以及翻板濾池以及紫外線消毒接觸池合建、這樣既節省了土建又節省了水力高程,降低了工程投資成本及運營成本,體現出節能減排的特點。

結語

(1)一期升級改造工程總投資為11951.78萬元。其中工程投資為10489.11萬元;單位處理成本為1.946元,單位經營成本為1.316元。二期新建工程總投資為20694.04萬元,其中工程投資為17321.54萬元;單位處理成本為1.924元,單位經營成本為1.213元。(2)該污水廠的污水處理工藝設計方案,保證一期提標改造工程以及二期新建工程出水達標排放,減輕收納水體污染情況。污水廠建成投產運行后,污染物的排放量將得到有效削減,對區域水環境的改善做出貢獻。

參考文獻

[1]方土,周家中,吳迪,等.長三角地區某污水處理廠準Ⅳ類水提標改造分析[J].中國給水排水,2018,34(17):94-99.

[2]孟濤,劉杰,楊超,等.MBBR工藝用于青島李村河污水處理廠升級改造[J].中國給水排水,2013,29(2):59-61.

作者:周康 單位:中國市政工程東北設計研究總院有限公司

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