首页 > 新闻 > 正文

设计案例 | 城市污水厂一级A提标改造如何进行工艺选择和设计

时间:2020-06-19 09:38

来源:净水技术

评论(

  随着城市水环境综合治理的需求,污水处理厂一级A标准全面推行,而提标改造工程的工艺的合理选择将直接关系到工程投资和运行成本,并影响污水厂高效低耗、安全稳定运行。

  那么如何合理地进行工艺选择?设备工艺如何设计改造?

1.jpg

  本文从实际工程出发,总结国内污水厂一级A排放标准提标改造的工艺设计特点,讨论了污水厂出水提标至一级A标准的技术手段,分析了深度处理工艺主要构筑物选型及特点,并对污水厂未来发展方向提出了建议。

  城市污水处理厂发展

  城市污水处理厂的发展主要经历了三个阶段。

  第一阶段:以去除悬浮物、较大颗粒物为主的一级污水厂,处理工艺一般为沉砂池、初沉池,该类污水厂主要建于20世纪初期,对污水中BOD5、SS的去除率分别约为30%与50%,目前一级污水厂仅在特殊情况下采用或作为更高级污水厂分期建设的第一阶段。

  第二阶段:以生物处理为主体二级污水厂,即一般在预处理的基础上新增曝气反应池和二沉池,该类污水厂在20世纪50年代以后得到快速发展,可去除水中可生物降解的有机物、悬浮固体以及部分营养物质(氮、磷)等,尤其是对污水中COD、BOD的去除率分别可达到80%与90%。

  二级生物处理主要包括活性污泥法(AO工艺、AAO工艺、氧化沟OD工艺以及SBR工艺等)和生物法(生物滤池等),目前两者共同覆盖了我国城镇污水处理设施主体工艺的90%以上。

  第三阶段:以“混凝-沉淀-过滤”深度处理工艺为代表的三级污水厂,该类污水厂在20世纪60年代末开始建设,至90年代逐渐得到重视,主要用来进一步去除污水中剩余的悬浮固体,氮、磷等营养物质以及其它微量有机物,三级污水厂出水大大降低了污染负荷,对于控制水体富营养化,改善水环境质量具有重要意义。城市污水处理厂工艺流程如图所示。

2.jpg

  污水处理厂的提标改造

  统计资料显示,截至2016年底,我国已累计建成污水处理厂共3 552座,出水水质执行一级A标准比例约为27%。随着水污染的防治力度的加大,部分地区制定了严格的地方标准,将排入地表水体N、P等污染物的排放限值规定进一步接近或达到地表Ⅳ类水体水质。但结合我国实际发展情况,大部分地区还应以一级A标准为污水处理的主要目标,因地制宜地实施污水处理厂的升级改造。

  通常污水厂水质提标时,可能存在已建生物反应池脱氮除磷能力可能不足,二级生物处理本身较难保证出水SS、TP及TN同时达到一级A标准等问题。需采取强化二级生物处理工艺或增加深度处理工艺的方法进行提标改造,确保污水厂出水水质达到一级A标准。例如TN,需要进行生物反应池改造强化生物脱氮,同时增加后置反硝化脱氮工艺和碳源补充措施等。在实际工程应用中,应结合不同地区污水处理厂运行的实际情况、污水厂实际进出水水质分析等,因地制宜,合理地进行工艺选择。

  淮安经济开发区污水处理厂扩建及提标改造工程

  一级A提标改造工艺选择

  在传统的生物脱氮除磷工艺中,污水中氮的去除通过有机物氧化、氨化、硝化和反硝化过程实现,认为硝化与反硝化两个过程相对独立。但是,在实际工程应用中,同一反应池中生物脱氮与生物除磷过程易受各种因素影响(包括温度、pH、碳源、溶解氧、污泥龄、混合液或污泥回流比等),并相互制约,很难同时获得较高的生物脱氮、生物除磷效率。因此,在污水厂提标改造时,对现有二级生物处理工艺脱氮除磷效率进行分析,深入挖掘传统工艺脱氮除磷能力,减少后续工艺流程长度,是十分必要的。

1.jpg 

  在实际工程应用中,若要进行生物脱氮或生物除磷,一般要求进水BOD5/TKN>4或BOD5/TP>17,保证碳源充足;若要同步脱氮除磷,由于污水生物脱氮与生物除磷之间存在碳源竞争,所需C/N、C/P值更高。因此,碳源不足可能成为限制生物脱氮除磷效率提高的关键因素。随着厌氧氨氧化、短程硝化反硝化和反硝化除磷等新型生物脱氮除磷工艺研究的应用,污水处理过程中的碳源、能源消耗可大大减少,但上述工艺在国内实际工程应用的还较少。因此,现阶段我国污水处理厂提标改造工艺设计的一般原则仍然是优先生物脱氮,强化生物除磷、辅助化学除磷,同时宜考虑碳源补充措施。

  一级A提标改造工艺设计与改造

  已建处理单元改造

  (1)初沉池改造

  污水厂中初沉池主要用来降低悬浮固体的含量,保证后续生物处理系统的正常运行,但另一方面,初沉池对碳源也有一定比例的去除(BOD的去除率为25%~40%),造成污水厂生物反应池进水碳源不足问题更加突出,影响生物脱氮除磷效率。目前,针对污水厂已建初沉池,结合具体工程条件,若需要进行改造,一是将初沉池改为厌氧区或(预)缺氧区,增加生物反应池水力停留时间;二是利用初沉池污泥发酵产生VFA(挥发性脂肪酸),充分利用内部碳源,提高系统脱氮除磷效果。研究表明,初沉发酵池宜在进水BOD5 /TN偏低(BOD5/TN<4)、SS/BOD5偏高(SS/BOD5>1.2)时设置,可有效提高生物系统的污泥活性,减少外部碳源投加量。

5.jpg

  (2)生物反应池改造

  在提标改造工艺设计时,应结合现状水质分析,按设计进出水水质对已建生物反应池池容进行复核。通过技术改造,充分发挥二级生物处理功能,提高生物脱氮除磷效率。目前,已建生物反应池改造常用的方法有:①调整功能分区,若已建生物反应池容积基本满足要求,可通过新增土建隔墙或结合初沉池改造的方式,将原池内各段分区进行调整,或改为倒置AAO工艺、五段Bardenpho工艺、UCT工艺等;②MBBR工艺改造:即一般在优先保证厌、缺氧区容积的条件下,通过好氧区投加悬浮填料富集微生物,实现活性污泥法与生物膜法联用,保证二级生物处理效果,该方法比较适用于用地限制、不增加反应池容积的老厂改造;③扩容减量改造,通过核减已建生物反应池处理规模,减小负荷、延长水力停留时间,同时另外新建生物反应池满足污水处理水量要求。

12

编辑:王媛媛

  • 微信
  • QQ
  • 腾讯微博
  • 新浪微博

相关新闻

网友评论 人参与 | 条评论

版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317

010-88480329

news@e20.com.cn

Copyright © 2000-2020 https://www.h2o-china.com All rights reserved.

中国水网 版权所有