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一体化生活污水处理设备改造工程设计
时间:2020-09-01 点击次数:231

 一体化生活污水处理设备随着工程实验室污水处理设备技巧的发展跟实际教训的积聚,近年来城镇污水处理厂的设计水平在一直进步。但因为各地区环境容量的一直减小以及城镇污水处理厂处理标准的进步,很多城镇污水处理厂已无奈达标排放。以晋江市仙石污水处理厂改革工程为例,对污水处理厂改革工程设计进行了剖析,实现尾水排放水质从《城镇污水处理厂沾染物排放标准》中一级B标准至一级A标准的晋升,为当前已建的城镇污水处理厂的提标改革供给参考。

  1 工程概况
晋江市仙石污水处理厂已建工程处理范围为15万t/d,已建工程主体处理工艺为A/O+二沉池+紫外线消毒,设计尾水水质履行GB 18918—2002中的一级B标准。考虑到泉州湾水体已无环境容量可用,为今后污水回用做准备,该污水处理厂的尾水排放标准拟履行GB 18918—2002中一级A标准。已建工程的进水、尾水水质及相应的排放标准详

已建工程的尾水水质指标中除TP跟SS外,其余水质指标均能达到GB 18918—2002中一级A标准。因此,此次改革工程设计以去除水中的TP及SS为重要目标。
从除磷的机理来剖析,生物除磷是把液相的磷转移到生物固相,然而生物固相存在不牢固性,假如富磷的生物污泥在缺氧的环境中,聚磷菌将可逆性地进行二次释磷,或者微生物逝世亡也会因自溶产生不可逆的二次释磷。因为包含污泥稀释、污泥消化在内的一系列污泥处理都会产生缺氧环境,随同局部聚磷菌的逝世亡,都导致污泥处理呈现二次释磷的问题。个别的污水处理厂基本上将局部残余污泥回流以及残余污泥压滤液回流处理,从而使磷在水体系跟污泥体系中形成闭路轮回。因此,随着污水处理厂运行,处理体系中的TP一直地积聚,导致处理体系对生物除磷的负荷越来越高,从而处理体系磷的排放无奈达标〔1〕。为此,改革工程的污泥中总磷的去除是污水是否够达标排放的重要因素。
2 处理工艺设计
2.1 处理工艺抉择
通过对已建工程工艺及实际运行情况的剖析可知,储泥池上清液跟脱水车间污泥压滤液含有较高浓度的磷,这局部滤液被送回污水处理厂的进水处与原水混淆再进入水处理体系,使污水处理体系的磷负荷增加50%~75%,这是导致污水处理厂尾水中TP超标的重要起因。为了避免磷在污水处理体系的积聚,并充分利用已建工程各处理单元,错误已建工程构筑物进行较大改革,保存已建工程的初级处理以及二级处理工艺的基本上,增设深度处理工艺,进一步去除污水中的SS,使污水中SS指标达标排放。改革工程采取滤布滤池作为深度处理设施,其存在去除后果好、占地面积小等优点。
依据储泥池上清液跟脱水车间滤液含磷量比较高、水量小的特点,新建旁路化学除磷体系,去除滤液中含有的高浓度磷,以减少生化体系除磷的累赘,从而保障TP指标合乎相应的排放标准。
个别的城市污水处理厂对残余污泥采取的处理工艺为:消化→稀释→脱水→制成泥饼外运。而在改革工程中,因为污水处理采取了生物脱氮除磷工艺,其污泥存在泥龄较长、污泥性质较为牢固、残余污泥量较少的特点,使残余污泥进行消化处理的后果较差。此外,若采取消化处理,需增加消化池、加热、搅拌跟沼气处理利用等一系列构筑物及设备,使投资及经营本钱增加〔2〕。因此,改革工程的残余污泥将不设置消化处理体系,残余污泥直接进行稀释、脱水后,同一外运处理。
已建工程的残余污泥采取带式稀释一体化设备处理,且运行牢固坚固,出厂污泥含水率为80%。仙石污水处理厂邻近的某垃圾发电厂其发电工艺中正好须要利用由板框压滤机脱水后的污泥,因此改革工程将残余污泥进行稀释脱水后,运至垃圾发电厂经再焚烧用于发电。
2.2 工艺流程
接收的污水通过市政污水管网收集,进入污水处理厂的初级处理设施,即污水分辨进入升泵房、细格栅、曝气沉砂池。经初级处理后污水进入配水井,再进入后续的生化处理体系。在A/O生化池中,污水顺次进入厌氧区跟好氧区,去除大局部的BO
D、CO
D、氨氮跟磷后的污水流经二沉池,污泥沉积在二沉池底部并通过刮泥机刮到泥斗,在重力作用下排放到污泥泵房,局部通过污泥泵局部回流到A/O生化池的厌氧区,残余污泥则排放到储泥池。一体化生活污水处理设备是多净化几遍的问题,而是整个净化工艺都要发生变化,这需要大量的资金。有位从事多年污水处理行业的人士给出了一个计算模型,一个污水处理厂从一级B排放标准到一级A排放标准的追加投资,等于该处理厂原始投资成本的50%-70%。储泥池的污泥经污泥计量泵抽到带式稀释脱水一体化设备,经稀释脱水成泥饼,由皮带输送机送至污泥堆棚,按期由专用运输车辆外运处理。改革工程采取旁路除磷工艺,将储泥池上清液、污泥脱水机房滤液收集至已建工程的2座机械廓清池,而后投加混凝剂硫酸亚铁以去除上清液跟滤液中富集的磷。
3 构筑物设计参数
污泥稀释体系。农村污水处理设备主要目的是将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理后达到回用水质要求,使废水处理后资源化利用。在总结国内外先进经验的基础上,不断改进污水处理工艺,促进了污水处理设备的大发展。 用于污泥稀释跟污泥脱水前的调蓄。为了避免高含磷量的残余污泥中的磷在厌氧前提下从新开释,改革工程重要采取机械方法稀释污泥,并帮助重力稀释。因此,污泥稀释池的停留时光不宜过长,改革工程将污泥稀释池的停留时光把持在4 h以内〔3〕工程残余污泥量约967 m3/d,含水率99.6%,停留时光3.0 h。设计建设污泥稀释池1座,采取圆形半地下式钢筋混凝土结构,每座直径13.6 m,高度4.25 m。配置刮泥机1台,功率2.2 kW。
脱水车间跟污泥堆棚。一体化生活污水处理设备是多净化几遍的问题,而是整个净化工艺都要发生变化,这需要大量的资金。有位从事多年污水处理行业的人士给出了一个计算模型,一个污水处理厂从一级B排放标准到一级A排放标准的追加投资,等于该处理厂原始投资成本的50%-70%。脱水机房跟污泥堆棚与二沉池排泥跟谐运行。将污水处理进程中产生的污泥进行稀释、脱水,降落含水率,便于污泥运输跟处理。絮凝剂投加量:3.0 kg/;稀释脱水污泥量967 m3/d,含水率99.6%;稀释脱水后污泥量19.3 m3/d,含水率80%;污泥堆棚:堆高1.5 m;寄存时光:4 d;絮凝剂投加量:1.8 kg/。脱水机房平面尺寸50.10 m×30.90 m,高度6.1 m。土建为单层砖混结构。污泥螺杆泵:3台,流量15~25 m3/h,扬程20 m,功率7.5 kW。溶药机、加药计量泵、絮凝反应器各2套。污泥稀释脱水一体机:2台,带宽2 m。
旁路化学除磷体系。储泥池上清液跟脱水车间压滤水总量约3 000 m3/d。利用厂内已建工程的2座机械廓清池作为混凝积淀池。进料集水池4.5 m×4.5 m×4.0 m。增设进料泵3台,2用1备,流量62.5 m3/h,扬程12 m,功率4 kW。增设排泥泵3台,2用1备,流量15 m3/h,扬程3 m,功率1.1 kW。
滤布滤池。为进一步去除BOD5、T
P、SS等沾染物,使尾水达到请求,滤布滤池作为改革工程的深度处理单元。滤布滤池1组6格并联运行,总平面尺寸20.00 m×16.00 m,有效水深3.90 m,总高度4.50 m,设计滤速8 m/h〔4〕。滤池内部水头丧失0.3 m,进水闸门至尾水井总水头损践约0.9 m。单盘滤盘直径2.5 m,单盘有效过滤面积8.8 m2,每格16盘,共96盘。反洗泵流量50 m3/h,扬程7 m,功率2.2 kW,选用6台。滤盘驱动电机功率0.75 kW,选用6台。滤布滤池上部操作间采取砖混结构,总高度9.0 m。
4 运行后果
污水处理厂经竣工、调试、正式运行后,依据污水处理厂的水质监测资料,经处理的尾水均匀水质如表 2所示。污水经各单元处理后的尾水水质可能满意GB 18918—2002中一级A标准。

5 结语
一体化生活污水处理设备
工程充分利用已建工程各处理单元,错误已建工程的构筑物进行较大改革,即保存初级处理以及二级处理单元,增设深度处理单元及旁路除磷单元,并对污泥处理体系进前进级。污水处理厂改革实现后,其尾水水质满意《城镇污水处理厂沾染物排放标准》中一级A标准,缓减了泉州湾水体环境容量,存在较明显的环境效益及社会效益。

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