污水厂准Ⅳ类水BardenphoMBBR提标改造分析.docx
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1、污水厂准IV类水Bardenpho-MBBR提标改造分析*某污水处理厂设计规模16万m3d,采用Bardenpho-MBBR工艺开展改造,出水由一级B提标至准IV类水。生化部分,总容积不变且未改变厌氧及缺氧段,通过对好氧段功能重新划分,增加后置缺氧和后置好氧,并在好氧区投加悬浮载体,原池实现BardenPho-MBBR,强化脱氮除磷效果;MBBR区采用微动力混合池型,无需使用推流器,节约投资和运行成本,利于系统运行维护。改造后,生化段COD、NH4+-N、TN出水均值分别为18.80mg1O.27mg1.8.43mg1,在未投加碳源的情况下稳定到达地表准IV类水标准,生化段出水TP均值O.48
2、mg1,大大减轻后深度处理负荷;TN去除率较改造前提高一倍,得益于前置缺氧脱氮效率的提高、填料区SND现象及后置缺氧区的脱氮能力;通过对系统微生物开展高通量测序,结果说明,填料对系统的硝化奉献率到达85%,并且填料上附着的反硝化菌占比到达6.46%,证明了好氧区悬浮载体上存在同步硝化反硝化过程。MBBR与Bardenpho工艺相结合技术能耗低、容积效率高、运行效果稳定,突破了常规工艺对TN去除的限制,适用于对TN要求严格的准IV类等高标准水质要求的污水处理厂新建及改造工程。随着水环境质量要求的提高,部分地区提出了准IV类水概念,即在一级A根底上,对污染物排放标准进一步限定,一般典型的准IV类水
3、要求氨氮15mg1,TN10mg1,TP0.3mg1,SS6mg1,COD30mg1o多数污水厂在开展一级A升级改造中已增加了深度处理以强化TP和SS的去除,通过增加投药量或降低运行负荷可能以优化运行的方式实现出水TP和SS到达准IV类水标准,但对于氨氮和TN缺乏明确的升级改造路线。污水厂历经几次提标,整体工艺流程基本定型,难有扩建用地,也难以改换工艺。生化池是污水厂池容最大的构筑物,自然也是潜力最多的构筑物;从污水处理的整体布局上,应当建立科学的改造观,氮磷处理也应当回归生化。生化工艺的强化本质上多是增加生物量,途径上区分为强化泥水分离以富集更高污泥浓度的膜工艺(MBR),增加悬浮载体以提高
4、污泥性能的生物膜工艺(R)o由于MBBR可直接与已有活性污泥法镶嵌,改造灵活,能最大化利用现有池容和工艺流程,受到了广泛关注。自20*年*芦村污水处理厂成功开展了MBBR升级改造以来,近10年,国内采用MBBR工艺的市政污水厂已超过800万吨/天,涵盖各类废水、工艺、池型、标准的改造。本文以某省某污水厂准IV类水升级改造工程为例,分析MBBR工艺改造方案的应用效果,为污水厂准IV类水提标改造项目提供技术参考。1项目概况某省某污水处理厂,设计规模为16万n3d,原生化段采用A/A/O工艺,尾水执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-20*)一级B标准。20*年该污水厂开展提标改造,要求
5、在设计进水水量不变的情况下,尾水水质到达城镇污水处理厂污染物排放标准(20*年征求意见稿)的特别排放限值,即准IV类水标准,如下表1所示。表1污水厂升级改造设计进出水水质表2技术路线与设计方案2.1改造难点提标改造所面临的主要问题有:1)升级改造难度大,出水水质由一级B标准直接升级至准IV类,跨度较大;2)出水标准高,出水总氮、总磷和SS等指标都需大幅提升,对改造工艺要求更高;3)原池改造,厂内用地有限,无生化池扩建用地,需充分挖潜现有生物池的处理能力;4)施工难度大,生物池为全封闭构造,施工难度较大。2.2技术路线选择综合考虑进、出水水质及预留用地等情况先后提出两条技术路线:技术路线I,A/
6、A/0+高效沉淀池+反硝化深床滤池。技术路线,BardenPho-MBBR+高效沉淀池+反硝化深床滤池。技术路线I,生物池保持不变,深度处理新增高效沉淀池、反硝化深床滤池和加氯接触池,前者可以强化TP的去除,而后者可强化TN和有机物的去除,保证各项出水指标的稳定达标,但是该路线存在一系列问题:1)升级改造仅通过新建“高效沉淀池+反硝化深床滤池”完成,将所有出水指标压力放在了深度处理构筑物上;2)高效沉淀池仅用于化学除磷和过滤,去除TP和SS,而反硝化滤池则需担负剩余指标的去除,导致反硝化深床滤池担负负荷高,并且去除指标多,工艺控制复杂;3)深度处理对氨氮没有降解作用,如果前端生物处理的氨氮降解
7、不完全则会导致出水不达标;此外,硝化缺陷也会影响反硝化效果,导致TN出水不达标;4)反硝化深床滤池的外加碳源利用率、需要脱除的硝态氮浓度、进水COD、出水COD指标,四者相互制约,工程上反硝化滤池一般可去除3-5mg1硝氮,若去除更多,则面临COD超标风险,且易产生较多的污泥,出水SS较高,需要反洗频繁,而频繁反洗又不利于反硝化菌群富集,最终将导致系统运行不稳定;5)在设计过程中,反硝化深床滤池担负越多TN的去除,投资和运行成本越高。技术路线,生物池由A/A/O三段式改为五段Bardenpho强化TN去除,好氧段投加填料形成MBBR工艺用以弥补五段式分隔带来的好氧硝化池容缺陷,新建反硝化滤池作
8、为出水达标的保障。考虑到技术路线I在总投资、运行费用上均较高,此外运行稳定性也较为欠缺,最终确定技术路线II作为本项目升级改造方案。技术路线II的工艺优势表现在:1)工艺流程设置合理,充分发挥了二级生物处理的作用,BardenPho-MBBR工艺可以保证出水COD、BOD、氨氮及TN指标的达标,深度处理确保TP及SS达标即可;2)采用Bardenpho-MBBR工艺在确保TN达标的前提下,可以充分利用原水碳源,减少外投碳源用量;3)MBBR工艺具有较强的抗冲击性,在进水水质水量波动较大的情况下,也能很快恢复系统的稳定性;4)在设计中反硝化滤池无需考虑大量的TN去除,仅考虑在极端条件下的情况即可
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