污水处理站改造工程——方案设计文件
3 工艺流程选择与确定
3.1 污水的来源与现有污水厂工艺分析
污水主要来自帝斯曼污水处理厂出水。目前园区污水处理厂由吉林长春工业学院设计,主要工艺为:
事故废水 来水 其他 图1 原污水处理工艺流程图
主要构筑物和设备如下:
现有构筑物 序号 名称 1 2 3 4 5 澄清池 铁碳反应池 沉淀池 生化池 生化池滗水器 规格L×B×H 6×6×6 3×4×6 2×18×4.5 12×15×5.5 100m3/H 数量 2 12 1 6 HRT=2.0h HRT=6h HRT=1h HRT=43h 南京深蓝 设计参数 出水 活性炭过滤 氧气制备装臵 臭氧发生器MSBR池 臭氧反应器 药剂 药剂 污泥脱水机 渣泥外运 污泥浓缩池 铁炭处理反应池 沉淀池 SBR池 石英砂过滤器 事故池 提升泵 药剂 射流曝气 哈尔滨工业大学环保科技股份有限公司 第9页
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6 7 8 9 10 11 12 13 中间水池 砂滤罐 臭氧接触罐 臭氧接触池 活性炭罐 臭氧制备系统 空压机 提升泵 6×36×5.5 D2.5×H2.5 D1.5×H2.5 4×8×3 D3.6×H7 10kg/h,功率100kw 气量20.8m3/min,功率110kW 6 3 2 1 2 1 1 ? HRT=14h V=5.6m/h HRT=45min HRT=1h 青岛国林 柳州高达,Lu110-7A 目前系统存在的问题分析: 1、前端及预处理系统问题分析 (1)工艺选择和运行问题:
前端及预处理设计采用澄清池和铁炭内电解反应(部分改为FETON处理工艺)思路,从处理原理上是没有问题的,但根据我方实际工程发现,如前端帝斯曼未采用清污分流和高浓度废水多效蒸发处理工段,仅采用“气浮+氧化沟+气浮”的方式,出水会含有大量无法生物降解的胶体物质和蛋白,在酸性微电解的情况下,非常容易附着(电荷吸引)在铁炭表面,造成铁炭失效并板结,因此电解的方法并不太适合于抗生素前端简易处理的废水后的处理。
采用改造FETON,目前实际土建和反应池体均不规范和完善,影响了实际的处理效果,并造成加药的浪费和反应的不完全,使FETON效果不是太好。同时,根据我们观测和测定,FETON如果加药量调整不到位,出水生物毒性会急剧提高,会影响后续生化处理工段。
(2)来水水量、水质问题:
由于来水波动太大,而前端未设调节设施(仅有的事故池还不足以达到调节功能),造成铁炭及FETON处理加药量及操作无法及时对应相应来水水量水质,经常会出现双氧水加量偏大或偏小的情况,使系统无法稳定达到设计功能,并对下游生化处理系统造成了影响。
2、好氧系统
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目前好氧系统效率低下,我们认为有以下原因:
? 来水水质不稳定,预处理添加药剂等因素,对好氧系统冲击较大; ? 根据对来水水质分析来看,氨氮近5mg/l,这说本废水在帝斯曼好氧氧
化沟系统,好氧系统停留时间已足够,硝化反应已近完全,能够生物降解的有机物也基本都降解完毕了,而预处理不能很好地完成提高B/C比,为系统提供不了充足的营养物质,使好氧污泥量增长不上去。 ? 来水水温较低,在冬季来水水温低于15摄氏度,同时SBR池采用射流
曝气,气源采用外部冷空气,这更使水温急剧降低,因此冬季好氧系统事实上处于瘫痪状态。
? 来水含盐量较高,据我们工程经验,该类废水常规含氧量应为10000mg/l
左右,对好氧生物会有抑制作用。 3、臭氧深度处理
由于本系统尚未正式投用,目前尚未能对其进行评价,但根据我们初步现场勘查,臭氧设备和系统完整,臭氧投加量达到80-100mg/l,我们初步认定其可以满足运行需要。
3.2 对取样水质的小试实验结果及分析
根据我们对取样后的废水进行初步的小试试验,方案二效果最佳,也验证了我们实际工程中的现象,具体试验结果如下:
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小试试验数据结果
生化处理 原水 预处理 水解酸 水解酸化方案一 铁碳芬顿 (12h) 去除COD 最佳运行条件 PH=3,铁碳反应2h(曝气2h),双540 氧水3-5g/L,经过多次反复实验,铁碳表面形成一层白色粘性物质 催化生物水解普通活性污泥方案二 COD 臭氧催化 (12h) 最佳运行条件 COD 去除率 COD 去除(24h) 进水进水填料(24h) 程菌剂(24h) 进水COD 去除高效填料+工芬顿活性炭 210 61.1% 205.8 2% 189.3 8% 185.2 10% 164.6 20% COD 去除率 COD 率 (24h) 进水COD=205.8 去除COD 率 COD 进水COD=205.8 去除率 COD 普通活性污泥填料(24h) 程菌剂(24h) 进水COD=205.8 去除率 COD 好氧 高效填料+工 去除率 深度处理 哈尔滨工业大学环保科技股份有限公司 第12页