氧化沟工艺污水处理厂低成本升级改造.doc
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1、氧化沟工艺污水处理厂低成本升级改造本文介绍三峡库区某污水处理厂的氧化沟脱氮工艺的低成本改造案例,和大家探讨一下如何在不停水、施工周期短、投资费用低的条件下,对污水厂实施临时性改造。氧化沟工艺具有运行成本低、管理方便、污水处理流程简单、抗冲击负荷强等优点,应用广泛,在城镇处理厂中占比约20%。近年来,各地对污水排放提出了更高要求,污水处理厂出水需要满足一级A甚至更高标准。然而氧化沟在实际运行过程中,由于采用转刷、转碟、倒伞曝气装置进行表面充氧曝气,易造成沟内污泥淤积、充氧效率低,且氧化沟体内没有独立的缺氧区域,导致硝化效果不理想,脱氮效率不稳定。很多早期建设氧化沟的工艺的污水处理厂,在现状运行条
2、件下的已经无法满足一级A标准,亟需升级改造。打破重来或者整体搬迁都会浪费很大的人力物力,如何找到一种低成本、高效、快捷的改造技术显得尤为关键。1 项目概况该污水处理厂规划总设计处理规模为3.0104m3/d,服务面积为9.32 km,服务人口约14万人,主要收集服务范围内居民生活污水、少量类似生活污水水质的工业废水以及初期雨水。一期于2003年8月建成投运,建成处理规模为2.0104m3/d,采用改良型氧化沟处理工艺。其中,厂内提升泵站、粗格栅、细格栅按3.0104m3/d一次建成,改良型氧化沟、二沉池、接触消毒池按2.0104m3/d设计。出水水质执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18
3、9182002)的一级B 标准。污水处理厂尾水经管道排入长江,污泥经脱水后运输至当地水泥厂焚烧处置。2 改造前氧化沟氧化沟有2组,单组处理能力为1.0104m3/d,池容为6 336 m3,4条沟。单沟宽为6.0 m,深度为4.0 m,长度为70.0 m,水力停留时间为15 h。单组氧化沟配备3台倒伞式表曝设备,单机装机容量为55 kW,充氧能力为71107 kg O2/h。每组氧化沟配备2台潜水推流器,单机装机容量为4.0 kW。3 水量出现超负荷由于污水收集采用截留式合流制方式,2017年全年实际处理水量在0.68万3.45万m/d,进厂水量波动较大。全年平均日处理水量为2.12万m/d,
4、平均负荷率为106%,该污水处理厂已处于超负荷运行状态。据统计,2017年超负荷运行天数为209 d。超负荷运行缩短了污水在氧化沟和二沉池的停留时间,出水超标风险增大;同时,进水水量超过设计处理水量时,易造成配套管网溢流,增加了水体环境污染的风险。4 部分指标无法稳定达一级A标准污水厂各项出水指标均能达到一级B排放标准,如果参照一级A标准排放,TN、NH3-N、TP无法稳定达标。TP的去除可通过在曝气池出口增加除磷剂用量保证出水TP达标。因此,TN、NH3-N的达标问题成为升级的重点。(1)NH3-N不达标问题曝气量不足在好氧环境下,硝化菌将NH3-N氧化成硝态氮。但是由于表曝设备充氧效率较低
5、,在超负荷运行情况下,需要更大的曝气量确保微生物对污染物的分解。因此,NH3-N不达标主要是因为曝气量不足。如每组氧化沟内3台倒伞式表曝设备全开,增加曝气量,在一定程度上可提高NH3-N的去除效果,但在实际运行过程中,表曝设备全开缩短了缺氧环境的停留时间,不能保证出水TN达标,同时曝气过量会导致污泥解絮和过度氧化,易造成其他出水指标波动。(2)TN不达标问题脱氮容积不足氧化沟未设置独立的缺氧区,无法形成反硝化菌适宜的脱氮环境,导致脱氮效果差。根据现场溶解氧浓度分析,氧化沟内实际运行的工艺流程为“厌氧好氧缺氧”,氧化沟大部分区域为好氧段,仅在氧化沟出水口之后形成小段缺氧段,缺氧段有效容积约960
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