特殊狭长用地情况下地下厂污水处理厂设计案例.doc
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1、特殊狭长用地情况下地下厂污水处理厂设计案例地下式污水处理厂的建设有多种应用场景,如对处理后的出水有再生利用需求,需采用地下分散式污水治理思路,避免污水处理厂设置在下游,增加输水干管敷设长度;对选址用地有集约节地的要求,现有用地面积无法满足常规布置需求;降低选址对周边用地价值的邻避效应,以减少对周边的噪声污染和环境影响等。地下式污水处理厂在我国起步较晚,但发展较为迅速,目前集中应用在经济发达、人口密度高、对土地资源要求和环境质量要求高的城市及地区。如采用多级AO工艺的全地下式北京市碧水再生水厂;采用“预处理+二级生物处理+混凝沉淀+反硝化过滤”工艺的全地下式上海市泰和污水处理厂;贵阳市南明河流域
2、采用AAO+MBR工艺的贵医污水处理厂等。当前,在北上广深等一线城市、昆明市和大理市等环境敏感区域以及杭州市、青岛市、合肥市等人口密度较高地区均有运行或在建的地下式污水处理厂。本文总结了狭长形用地红线内全地下式污水处理厂同标高共底板的设计思路,最大程度发挥竖向空间作用,结合池体竖向分布特点,利用生物反应池临近空间设置溢流调节泵房,作为同类地下式污水处理厂工艺设计及功能布局的参考。1 项目概况地下式污水处理厂的建设多布设于用地条件受限或出水需就地资源化的场景。由于本案例选址临近密集的住宅区和大型商圈,公用设施建设用地面积有限且为狭长条状,综合考虑出水水质、对周边环境的影响等因素,设计确定采用全地
3、下式污水处理厂。出水水质按城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 189182002)中一级A排放要求设计,除TN含量按15 mg/L、SS含量按10 mg/L执行外,其他指标均执行地表IV类水质标准。该污水处理厂处理后尾水排入临近明渠,作为明渠的生态补水。2 处理工艺目前,地下式污水处理厂二级处理核心工艺通常选择改良AAO、深床滤池、MBBR等一些运行成熟、能耗低的工艺或其组合。根据国内地下污水处理厂的调研,50%以上的地下污水处理厂采用AAO及其改良工艺作为污水处理主工艺,超过25%的地下污水处理厂采用MBR作为主工艺,IFAS、MBBR工艺等高效生物膜工艺在地下式污水处理厂中也有应用。本工程
4、污水处理厂进水为暗涵输送周边区域的生活污水,旱季为片区旱流污水,雨季则为合流污水,参考周边区域污水处理厂进水水质并调研晴雨季明渠水质后确定进水水质,结合修建性规划对该明渠河道的功能定位及尾水的补水用途,出水水质需稳定达到一级A标准,主要指标达到地表IV类水质标准,因此,最终确定本工程进、出水水质。选址现场南北两端分别为铁路干线和加气站,出于安全考虑深基坑南北两端须退让50.0 m以上的距离,地下空间可用面积不足2104m2,因此,严格的用地限制是工艺选择的主因,而采用常规二级处理加深度处理并不具备现实条件。鉴于严格的用地限制及周边商住环境限制,必须选择占地少、处理效果稳定可靠的工艺,同时能有机
5、组合减少环境影响,最终确定该污水处理厂的工艺流程如图1所示。该工艺采用多点进水,厌、缺氧区均设进水口,以解决缺氧区碳源不足的问题。AAO生物池混合液采用分段回流,缺氧池混合液回流至厌氧池补充污泥量,降低厌氧池DO确保聚磷菌有效释磷,好氧池混合液回流至缺氧池实现硝化液回流,膜池内高浓度污泥外回流至好氧池。生物池的内、外回流比例据进水水质灵活控制,可最大限度利用碳源,提高脱氮率和抗晴雨季水质波动的能力。地上式污水处理厂泥水分离多采用圆形幅流式二沉池,地下式污水处理厂受限于空间及对集约用地的需求,多采用单层或双层矩形沉淀池。此外,MBR膜也是一种常见的泥水分离方式。为减少占地和提高出水水质,该工艺泥
6、水分离通过MBR完成,污水处理车间采用全地埋设置,结构形式采用箱体,构筑物均加盖以便臭气收集和处理。3 处理车间布置地下式污水处理厂需考虑污水处理及辅助设施的布置,按常规分设两组独立处理线,这既要结合用地条件,又要结合区间功能与施工、巡检等所需空间以及采光通风、除臭消防等要求统筹考虑。建设方给定的用地范围是长约500.0 m、宽约80.0 m的条状地块,南面为铁路,西面为大型商圈,东面为高架路,综合上述边界条件,优化设计后确定该地下污水处理厂处理车间平面布置如图2所示。总平面打破常规的中间道路、两边对称的布置方式,结合用地红线的特点,将地下道路布置在红线的弧形一侧,两条水处理生产线并列紧凑地布
7、置在另一侧,尽可能减少对用地的分割。根据池体深度在竖向上的分布特点,利用生物池对应路段下方的空间安排应急溢流调节泵房和排水泵房,最大程度发挥竖向空间的作用。整个污水处理车间长约282.0 m,宽约64.0 m,采用双层加盖形式,主要分两层:上层层高约6.6 m,为设备操作层和车道,下层层高约7.0 m,为构筑物层及管廊。车间顶部覆土1.6 m以上,车间下部距设计地面最深处约15.4 m(生物池和应急溢流泵房底板内底),其他部分在地下9.413.4 m。箱体顶板向长边方向放坡,以排放景观土壤层的积水。车道入口附近设雨篷,采用反坡设计并设置横向截水沟。预处理区主要为两道格栅及沉砂区,如图3所示,包
8、括栅渣区,竖向上将细格栅池的下部空间作为空压机设备间。预处理区内充分利用高净空部分作为格栅冲洗水箱及水泵放置区域。生化处理区则为AAO主工艺段,如图4图7所示,在结构的竖向设计上作为最大埋深处,整体为锅底状,设计考虑的关键是AAO生物池及MBR反洗水池溢流排水的去处。为减少占地,结合管廊首层设置,将MBR反洗水池及AAO生物池溢流排水全部纳入管廊最底层的排水泵房和溢流泵房内,与生物池共底板。除臭设施置于生物池顶板上,能充分利用生物池顶板上方空间。设备及加药间包括MBR产水泵、鼓风机房、配电间等,构成附属综合车间,污泥处理区则包括脱水间、泥库、消毒间等。加药间药剂采用液体药剂地面卸料方式,通过卸
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