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工艺流程介绍
主线采用碳磷分离、高效氮素转化、碳氮磷精处理、消毒排放。分离出来经过机械浓缩后的含碳污泥和外源的有机物结合进行高效厌氧消化,沼气回收热电联产,电能厂内并网。厌氧消化脱水以后沼渣进行资源化利用,因为其中引入了餐厨垃圾,与厂内污泥的比例约为1:1,脱水后液相的有机物浓度依然较高,因此设置了侧流的碳分离和厌氧氨氧化措施。主流工艺旁路有一个好氧颗粒污泥生产性试验线,如果颗粒污泥线运营比较稳定达到预期效果,出水可以直接进入后续工艺处理,如果在调试初期有问题的话,就直接进主流的好氧系统。
主流的好氧系统考虑了两个方案,一个从设计上考虑主流的厌氧氨氧化,同时也考虑与现行比较高效的脱氮工艺相互切换的可能,例如多级AO系统,通过阀门和管道进行切换以实现灵活性。在启动初期,一个系列按照传统成熟工艺运行,另一个系列按照主流厌氧氨氧化进行调试,成熟后切换成统一运行方式。具体见图1“工艺流程图”所示:
图1:工艺流程图
在工艺选择过程中,通过对碳磷分离技术、脱氮工艺技术、碳氮磷精处理技术的进一步分析和比选后分别得出了结论。高效碳磷分离技术采用了化学生物联合絮凝强化工艺,优势在于碳磷分离效果较好,对氨氮也有一定去除作用。脱氮工艺技术方面,采用了主流的厌氧氨氧化工艺,优势在于曝气量降低,节约能耗和运行费用,剩余污泥产生量比较小,脱氮性能高,能够降低池容和占地面积。
碳氮磷精处理技术经过比选,采用以C/N、D/N生物滤池联用技术,过程中补充一定的外碳源和除磷药剂,可以达到良好的反硝化脱氮和除磷效果,不易产生污泥膨胀、运行费用低、出水水质可靠性高、系统启动快、受水温波动小、占地小。污泥方面在本项目上并未选择热水解工艺,而是选择了分级分相消化工艺,主要的考虑是本项目选用生物和化学的联合强化,污泥的性质和传统的剩余污泥不一样,且本项目中引入了餐厨垃圾,比较容易酸化,因此采用分级分相工艺,预酸化以后进入产甲烷阶段,相对运行比较稳定。
沼气利用方面采用热电联产,考虑到本项目规模小,每日产气量仅5000m3,相较于沼气提纯,热电联产技术和社会协作交界面会比较少,较易于实现。
在预处理方面并没有对传统工艺进行特别的改动,在详细设计阶段会重点考虑在新设备的应用和选择方面。根据以上的工艺路线的选择分析,得到图2“工艺流程详细框图”。
预处理部分
二级处理部分
延伸阅读:
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