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普江某污水处理厂于2004年建设,工程设计规模为10 x104 m3/d,分两期实施,设计出水水质需达到«城镇污水处理厂污染物排放标准»( GB18918- 2002)一级 B标准。
至2011年,晋江某污水处理厂日处理水量已达设计最大负荷,为应对主城区及周边邻近地区日益增大的汚水排放量,及保护晋江及泉州湾水体环境,迫切需要对该污水厂实施扩容提标改造。
扩容改造污水厂总处理规模为15 x104 m3/ d,出水水质达到«城镇污水处理厂污染物排放标准»(GB18918-2002)一级 A标准。
1、原污水厂概况:
原污水厂采用“A/0法+硅藻精土”污水处理工艺,工艺流程如下:
经提升后市政污水→细格栅→旋流沉砂池→巴氏计量槽→缺氧池→好氧池→二沉池→机械混合澄清池(投加硅藻精土)→紫外 C消毒池→排放 。
2011年1月一2012年10月晋江某污水厂进、出水水质见下表,可见,出水水质优于一级 B标准。 目前该厂出水除 TN、TP、SS指标外,其余均可稳定达到一级 A标准,其中 TN指标接近一级 A标准,TP和 SS与一级 A标准差距较大。
2、原污水厂存在的问题:
①汚水厂布置较为紧凑,生产及辅助建筑等均无预留空位,汚水厂扩容升级改造构筑物较难布置;
②原有2座投加硅藻土的机械澄清池,实际运行中该构筑物闲置;
③原厂处理工艺为缺氧/好氧工艺,无厌氧段,无法实现生物除磷;
④A/0生化池中有预留硝化液回流泵安装位, 但运行中硝化液回流泵并未安装使用;
⑤储泥池停留时间过短,仅30 min,汚泥未经压缩沉降,含水率较高,影响后续污泥脱水装置运行 。
3、升级改造工艺流程:
改造工程设计进水水质:
通过分析晋江某污水厂月检测水质报表,采用90%的保证率,最终确定的改造工程的主要进、出水水质指标如表2所示
通过对原污水厂月检测水质报表分析可知,若以一级 A标准考核其出水水质,COD、BOD5和 NH3 - N均达标,而 TN在达标线波动,TP和 SS不达标。 所以,改造工程在保持现有 COD、BOD5和 NH3 - N 处理率的前提下,重点为 TN、TP和 SS的去除。原有一、二期10 x104 m3/d生物处理段为A/0 工艺,缺生物除磷单元,受用地制约无法增设厌氧单元,因此对原有A/0池改造集中于强化 TN的去除。
1.国内外实际运行经验表明,采用生物除磷的方法,磷的去除量一般约为 BOD5去除量的3.5% ~4.5% (泥龄为5 ~20 d),采用生物除磷工艺很难达到出水含磷量低于1 0 mg/L的排放要求。
2.对于低浓度污水,生物除磷难以满足处理要求,需要增加化学除磷处理。
3.化学除磷存在的问题就是需要投加大量的絮凝剂,从而增加运行费用和维护操作量 。 侧流除磷工艺( Phostrip)主体部分为常规活性污泥工艺, 回流汚泥的一部分(取6% )旁流进入厌氧释磷池(停留时间取12 h) ,聚磷菌在此释放磷,含磷上清液进入化学除磷池,投加石灰与水中磷反应形成差基磷灰石沉淀而去除。
4.提出与 A/A/0工艺结合的侧流生物除磷工艺单元去除磷量占系统除磷总量的54. 5% ,出水 TP可稳定在 0. 3 mg/L以下。
5.生化处理之后的汚水在经过二沉池泥水分离后SS一般可以控制在20 mg/L以下,水中残留的生物絮体和胶体颗粒,一般可采用混凝、沉淀和过滤工艺去除。周鹏等[5]通过对 D型滤池、纤维束滤池和纤维转盘滤池进行技术经济比较,得出纤维转盘滤池运行费用低、土建施工简单和运行管理方便等优点 。 并且重f维转盘滤池占地和水头损失也比常规滤池小,因此深度处理单元采用机械絮凝反应池和纤维转盘滤池。
综上,改扩建工程思路如下:
①因厂外污水进水方向的变动,原一、二期细格栅,旋流沉砂池及巴氏计量槽拆除,于新厂区合并新建;
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