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图1 污水处理厂的模型流程图
本工艺中缺氧池和好氧池的HRT较长,实际工程中好氧池采用多廊道推流式,因此在模型中采用多级串联完全混合反应器来模拟实际情况,其中缺氧池设置为2个池体串联(单个池体的HRT为1.5 h),好氧池设置为6个池体串联(单个池体HRT为1.25 h)。
3现状模拟用于模型校验
采用商业软件搭建该污水处理厂生化处理工艺的物理模型,并设置各类参数。对污水处理厂的现状工艺建模进行稳态模拟,通过模拟值与实际运行中进、出水实测值的对比分析,确定模型的可行性和准确度,为后续开展工艺优化研究打下基础。
将该污水处理厂2016年度的进水水质和水温数据的均值作为稳态模拟的输入数据,根据污水处理厂实际运行的工艺参数,进行稳态模拟,模拟结果如表1所示。
表1 污水处理厂现状工艺的模型模拟结果
由表1可知,基于软件平台WEST建立的工艺模型的模拟结果与实际运行结果之间的拟合情况总体较好,其中出水COD、TN和SS的实测值与模拟值之间的相对误差不超过6%,而BOD和NH3-N的模拟拟合情况较差,这是由于其数值较低,即使绝对误差较小(如NH3-N仅为0.41 mg/L),但相对误差仍然较大。综合考虑上述分析结果,本次建模基本能体现该污水处理厂的工艺过程及处理效果,拟合效果良好,能够开展后续工艺优化的相关研究。
4工艺优化模拟研究
本论文旨在通过不增加构筑物而仅对该污水厂工艺运行模式进行优化改造,使出水达到一级A标准。对该厂目前实际出水的分析可知,主要是TN会出现不达标的情况,其余指标基本能满足一级A标准的要求。因此,本文主要针对提高TN的去除效率来进行优化改造研究。
4.1改造路线一:好氧池与缺氧池之间HRT的再分配
我国早期污水处理的主要目标是削减有机物,尽管随着排放标准的提高,污水处理厂增加了生物脱氮除磷功能,但在设计生物脱氮除磷工艺时,仍然延续了原来的基本思路:在好氧池中完成有机物的碳化和氨氮的硝化作用,并在好氧池前增加缺氧池和厌氧池,实现生物脱氮除磷。事实上,对于生物脱氮除磷工艺,污水中的部分有机物在厌氧池和缺氧池中已经被生物降解,由此导致许多污水处理厂好氧池池容偏大,造成投资和运行能耗的浪费。另一方面,好氧池HRT过长,占用了厌氧池和缺氧池的池容,降低了进水中有机碳源的利用率,进一步导致反硝化不足而出水TN偏高。因此需要合理调整各生化池的池容,有效利用进水中的碳源,实现有机物、氮、磷的最大化去除。在实际污水厂运行中,可以通过控制不同廊道的曝气系统以及加设推流/回流系统,实现对生化池HRT的调整,改造方式简单且成本较低。
对于该污水处理厂的现状工艺,其好氧池的HRT是缺氧池的2倍多,导致系统中的氮素过度硝化而反硝化段动力不足,出水TN值较高,且以NO3-N为主。因此,考虑在保证总HRT不变的情况,将当前好氧池体调整为缺氧工况运行,通过增加反硝化进程的时长,以期提高内碳源的利用率,进而提高系统中TN的去除率。HRT变化对水质的影响如图2所示。由图可知,当缩短好氧池HRT、延长缺氧池HRT时, TN的去除效率提高,方案a(缺氧池HRT延长了1.5 h)出水TN值仅为10.47 mg/L,低于一级A标准的要求,相较于现状出水TN减少了24.5%。但是,继续将缺氧池HRT延长至8 h时,由于总HRT保持不变,好氧HRT减少到仅为2.5 h,导致曝气时间过短,出水氨氮较高,升高至3.04 mg/L,超出了一级A标准的要求。由上述各方案的模拟结果可知,在调整生化池HRT的分配比例时,要充分考虑缺氧池与好氧池对氮素的去除效率,找到硝化段和反硝化段的平衡点,以此确保出水NH3-N和TN均能达标。
现状:缺氧池HRT为3.0 h,好氧池HRT为7.5 h
方案a:缺氧池HRT为5.5 h,好氧池HRT为5.0 h
方案b:缺氧池HRT为8.0 h,好氧池HRT为2.5 h
图2 HRT变化对出水水质的影响
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