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合肥市城市污水再生利用情况

论文类型 技术与工程 发表日期 2003-10-01
来源 全国城市污水再生利用经验交流和技术研讨会——国家城市给水排水工程技术研究中心
作者 李胜海
关键词 合肥市 城市污水 再生利用 情况
摘要 李胜海 (合肥市污水管理处,安徽 230024) 1 城市供排水及污水处理现状   合肥市的供水工程始建于1954年,经过近五十年的发展至2002年底日供水能力达87.5万吨,最高日供水量约66万m3,供水普及率达99.9%,主要水源为董铺水库和巢湖。由于近些年巢湖水质恶化严重,自今年十月份起, ...
李胜海
(合肥市污水管理处,安徽 230024)

1 城市供排水及污水处理现状

  合肥市的供水工程始建于1954年,经过近五十年的发展至2002年底日供水能力达87.5万吨,最高日供水量约66万m3,供水普及率达99.9%,主要水源为董铺水库和巢湖。由于近些年巢湖水质恶化严重,自今年十月份起,城市供水主要取自董铺水库,巢湖作为城市的备用水源。
  董铺水库正常年份可向合肥市供水约1亿m3,而合肥市自来水年需求量为2亿m3,不足部分目前一部分由巢湖补给;一部分由淠史杭灌渠购买,合肥市正在建设大房郢水库,建成后城市的优质水供应量也只能达到1.8亿m3左右,仍然不能满足城市的发展需求。
  合肥市现有污水处理厂三座,总处理能力30.6万m3/d。已建成污水管道总长约171公里。至2002年底,城市污水处理率约50%。
  此外,日处理污水能力8万m3的合肥望塘污水处理厂即将建成投产,朱砖井污水处理厂(5.5万m3/d)、龚响塘污水处理厂(10万m3/d)已开工建设,蔡田埠污水处理厂(5万m3/d)已申报立项。预计至“十五”末合肥城市污水处理总规模将达59万m3

2 污水再生利用规划

  合肥位于安徽省中部,地处江淮丘陵,毗邻全国四大淡水湖之一的巢湖,从地理位置来看,不属于资源性缺水地区,但由于巢湖水污染严重,加之合肥地下水资源较贫乏,合肥是一个水质性缺水城市。
  推广分类用水,节约优质水资源是合肥污水再生利用的出发点和根本点。合肥目前日污水排放量约50多万吨,已建成的王小郢污水处理厂规模30万吨/日,运行平稳,污水再生利用的水资源可靠、保证率高,为实施污水资源化奠定了基础。
  合肥市的中水规划纲要于2002年由市政府批准,规划以《合肥市城市总体规划》中各大型居住区、工业区、集中公园绿地及水体为再生利用目标,确定以工业循环水、居民生活杂用水、园林绿化浇灌水以及景观用水为主要对象。根据对各种用户的需水量预测,至2005年污水再生利用量为10万m3/d,至2010年污水再生利用量将达到26万m3/d。将有效改善合肥市的水环境,缓解供用水矛盾,优化水源配置,保持合肥市经济的可持续发展。
  远景规划到2020年,再生利用量将超过50万m3/d。

3 合肥市污水再生利用工程介绍

  合肥王小郢污水深度处理厂工程2001年经国家计委批准立项,总规模20万m3/d,一期规模10万m3/d,采用“混凝-过滤-消毒”工艺,一期工程总投资约8500万元,出水主要用于城市景观水体补水、部分生态小区的水景、绿化用水和工业冷却用水。该项目已于2002年开工建设,预计2005年投入使用。
3.1 设计进出水指标
  
合肥王小郢污水处理厂规模为30万吨/日,采用氧化沟工艺,自1998年投入运行以来,出水水质稳定,除总磷外,其它指标达到设计出水要求。根据其设计出水水质,结合污水深度处理后的用途,确定王小郢污水深度处理厂的设计进出水指标如下:

表1 设计进水水质

项目

进水指标

出水指标

BOD5 (mg/L)

≤20

≤10

COD Cr (mg/L)

≤95

≤50

SS (mg/L)

≤30

≤10

NH3-N (mg/L)

≤3

≤3

TN (mg/L)

≤8

≤8

TP (mg/L)

≤2

≤1

3.2 工艺介绍

  本工程设计规模10万m3/d,考虑自用水后,总设计水量为10.5万m3/d。采用混凝+砂滤方法去除水中污染物质。工艺流程见图1:

  提升泵站将水提升至混凝池;投加混凝剂进行混凝,使得磷与化学药剂发生反应,生成不溶于水的化合物;再进入V型快速砂滤池过滤;滤池的反冲洗水进入污水处理厂;滤池出水口投加液氯消毒;经接触池停留30分钟后,送往用户。
  本工程所选用的滤池是昂帝欧得利满专利技术设计的AquazurV型深层过滤滤池,它滤速快,采用粒径较大的滤料,可将更多的悬浮物截留在滤料层中,再通过气水反冲洗,去除粘附在滤料表面的絮凝物,从而保证出水水质,滤池的反冲洗次数每天不超过两次。滤池运行为全自动控制,管理方便。
3.3 主要单元工艺设计
  
1、进水泵房:
  
流量Q=10.5万m3/d,设计四台泵,三用一备。
  2、混凝池:
  
集快速混合与接触反应为一体,构筑物由两个区域构成,一个区用于药剂混合,配有一台快速搅拌器,以确保水和混凝剂的有效混合,另一个区用于保证“混凝剂接触时间”, 混合和接触反应时间4分钟。 混凝剂采用固体的碱式氯化铝,投加在快速混合区,磷酸盐离子与水解的三价铝离子结合生成磷酸铝,其溶解度很低,在滤池的过滤中被去除。
  3、滤池:
  
数量6个,每池2格,单位面积91平方米,为自重式,单一介质砂滤池,恒滤速,恒液位过滤,采用气水同时冲洗。
  4、消毒系统:
  
设计2台加氯机,平均后加氯量5mg/l,最大后加氯量10 mg/l。一点加氯,投加点在滤后水出口。
  5、接触池:
  
设计2座,流量10万m3/d,总容积2187m3,停留时间30分钟。
3.4 主要设备

表2 各构筑物主要设备技术参数表

项目名称

进水泵房

混凝池

V型滤池

加氯系统

加药系统

接触池

技术说明

KSB
KRTK350-420 / 806U1G-425/385
Q=1460 m3/h

快速搅拌器
HM2000S320/P
直径2000mm
转速68.4T/min

单池面积
91m2
滤速8m/h

法国
ALLDOS
GS147
投加量
40 kg/h

加药泵
Q=150 L/h

停留时间
30 min

数量

4台

1台

6组

2台

2台

2个

4 污水再生利用存在问题和建议
  4.1 问题:
  1、 宣传不够,加上公众对污水再生利用的安全性认识不足及没有配套的政策法规,落实再生利用水用户比较困难。
  2、 工程建设造价高,资金筹措有一定困难。
  3、 规划滞后,管线及用地被占用,实施难度加大。
  4、 价格体系不健全,经济效益不显著。
  4.2 建议:
  1、 政府应加大对污水再生利用的政策支持,促进污水再生利用的市场培育,从而加速污水资源化进程。
  2、 加强污水再生利用的规划工作,为污水资源化利用保留发展空间,城市污水再生利用规划应纳入城市总体规划,并与城市供、排水规划相协调。
  3、 完善再生利用水标准、规范体系,为工程设计提供科学依据。
  4、 加强污水再生利用的技术研究,降低处理成本。
  5、 尽快建立科学的污水处理再生利用收费机制。
  6、 拓宽城市污水再生利用建设项目的投资渠道。
  7、 污水处理与再生利用相结合,在污水处理项目建设的同时考虑污水再生利用。

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