北极星环保网讯:摘要:为了解安徽省某污水处理厂的能耗和各个构筑物的性能,分析了该厂各单元的能耗占比和整个污水处理厂的构筑物性能,发现该厂的二级生化处理阶段能耗占比最高,其中的选择性氧化沟能耗占比最高,氧化沟脱氮去除率为94.9%,总磷去除率为92.1%,脱氮除磷效果显著,各构筑物运行良好。
关键词:污水处理厂;能耗;构筑物;评估
0引言
国家“十三五”规划以来,对污水处理行业提出更高的要求,要实现城镇污水处理设施建设由“规模增长”向“提质增效”转变[1],而能耗一直是污水厂运营的主要问题,为重中之重,浪费电力也是变相的污染环境[2],而污水厂各个污水处理单元的性能评估,能更明确的了解构筑物的性能,能否有效的去除污染物,指导着污水厂后期的工艺运行和调整。
1污水处理厂概况
该污水处理厂的设计处理规模为8万方/日,处理工艺:预处理为粗格栅+提升泵房+细格栅+旋流沉砂池;二级处理工艺为卡鲁塞尔氧化沟+辐流式二沉池;三级处理为混凝+D型滤池+次氯酸钠消毒。设计进水水质:CODcr≤360,BOD5≤160,NH3-N≤25,TN≤30,TP≤3.0,SS≤200,出水执行GB18918-2002中一级A标准。
2污水处理厂主要设备单元能耗情况
污水处理厂水质净化总体可分为一级预处理阶段、二级生化处理阶段、三级深度处理阶段和污泥处理阶段,由图1可知,二级生化处理部分能耗占比最高,达到54.92%,因氧化沟中曝气所需鼓风机和污泥回流泵能耗所致。各个处理阶段又由不同的处理单元组成,如图2可知,选择性氧化沟中设备的电耗最高,其次为提升泵房,然后为回流泵房,占污水处理厂总电量的76.37%,可知提升泵和鼓风机的电耗最高,为节能降耗的主要部位,又污水处理厂电费按照峰、平、谷三个时间段来收取,故根据生产指令实施错峰用电措施以及精确控制氧化沟溶解氧量可以降低污水处理厂的电费。
3污水处理厂构筑物性能评估
3.1 进水水质
评估期间,该厂实际处理水量10.2万吨水/天,负荷率为127.5%,实际进水水质COD330mg/L,NH3-N为23.6mg/L,TP为2.68mg/L,分别达到设计水质91.67%,94.4%,89.33%,经过处理,COD去除率在90%以上,氨氮去除率为92%以上,TP去除率为92%以上。
3.2二级处理工艺单元水质
评估期间,外回流比控制在55%左右,选择性厌氧池出口及厌氧区进口硝态氮控制较低,大部分接近0,减少硝态氮对释磷的影响;除磷药剂投加点在二沉池配水井,属于协同除磷,说明厌氧池有释磷现象。
厌氧选择池及厌氧区总磷较高,厌氧释林效果显著,而缺氧区及好氧区总磷较低,好氧吸磷显著,氧化沟出水总磷已达标,氧化沟总磷去除率为92.1%,,效果显著。氧化沟脱氮去除率为94.9%,效果显著。硝态氮整体由厌氧选择池到氧化沟出口呈现增加趋势,并且厌氧段和缺氧段较低,这与理论脱氮效果相符,溶解氧也是逐渐增高,与实际相符,但好氧段进出口溶解氧均较低,但氧传动力则较高,属于低氧曝气,节能效果显著。
3.3深度处理和脱水机房水质
该厂深度处理设施重要去除极细小的悬浮物和部分总磷,其中SS去除率为70%,总磷去除率为15.4%,氨氮去除率为33%,三项指标均已出水达标,二脱水机房前的储泥池和反冲洗后的滤后液中的总磷含量分别为0.45mg/L和0.40mg/L,可知该厂的储泥池和脱水机房滤后液均无再次释磷现象,工艺运行稳定。
4总结
(1)该厂的二级生化处理阶段能耗占比最高,达到54.92%,而各个处理单元中选择性氧化沟和提升泵房能耗占比较高,分别为37.32%和27.32%,故可实施错峰用电措施以及精确控制氧化沟溶解氧量可以降低污水处理厂的电费。
(2)该厂整体工艺运行稳定,氧化沟脱氮除磷效果显著,污染物去除率较高,脱水机房反冲洗滤液无再次释磷现象,出水稳定达标。
参考文献:
[1]孙剑峰.城镇污水处理厂提标改造的工艺路线探讨[J].华东科技:学术版,2017(03):365.
[2]施项,蒙媛,周怀中.生活污水处理厂氧化沟的节能降耗运行实践[J].能源与环境,2016(04):92-93.
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