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MBBR+磁混凝高效沉淀磁分离机工艺用于污水处理厂提标改造

发表时间: 2019-10-09 09:24:15

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本项目深度处理的主要去除对象为TP和SS,化学除磷和过滤是污水厂一级A提标工程常用的深度处理技术。

摘要:盐城城东污水处理厂原设计采用AAO工艺,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中的一级B标准,提标改造工程要求出水水质执行一级A标准。通过生物处理系统的仿真模拟分析,把3座AAO生物反应池改造为MBBR池,以实现充分硝化、反硝化;采用磁混凝澄清池去除TP及SS;对全厂散发臭气的构筑物采用玻璃钢加盖,除臭采用土壤法。工程总投资约为7000万元,单位经营成本增加0.22元/m3。工程投运后取得了较好的处理效果,MBBR+磁混凝工艺辅以土壤除臭技术对我国污水厂提标改造工程具有较好的借鉴意义。

本文作者:熊建英(1970-),女,江西南昌人,硕士,高级工程师,第五设计研究院副总工程师,主要从事城镇污水处理、再生水回用、工业废水处理、垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理工程设计及研究工作。

盐城市城东污水处理厂服务范围为东至通榆运河、西至串场河、南至赣江路、北至新洋港,总服务面积为30.5 km2,另外接纳来自盐城经济技术开发区印染企业预处理后的工业废水(约为2×104 m3/d),污水厂占地约124.8亩。污水处理厂总设计模为10×104 m3/d,分三期建设,一、二期设计处理能力各为2.5×104 m3/d,三期为5×104 m3/d。一、二、三期现状工艺均为:原生污水→粗格栅进水泵房→细格栅曝气沉砂池→AAO生物反应池→二沉池→接触消毒池→出水泵房。原设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中的一级B标准,尾水排入新洋港。污水处理关键构筑物生物反应池的总水力停留时间为9.5h,有效水深为5.2m,实际运行结果显示出水水质基本能稳定达到一级B标准。为实现江苏省环保厅节能减排目标,城东污水处理厂于2014年启动了提标改造工程,2016年12月底提标改造工程投产运行。

01

设计水量水质

提标改造之前(2013年—2014年),城东污水处理厂旱季处理水量约为(6.0~6.5)×104 m3/d,其中一、二期实际处理水量约为(3~3.5)×104 m3/d,三期实际处理水量约为(2.5~3.0)×104 m3/d,雨季时污水处理量可达10×104 m3/d以上。根据污水处理厂服务范围内的地块发展及污水管网建设情况,确定提标改造工程设计规模为10×104 m3/d。

 

提标改造之前,污水处理厂实测进水COD为150~400 mg/L、BOD5为76~145 mg/L、SS为67~190 mg/L、氨氮为17~30 mg/L、总氮为20~40 mg/L、总磷为2.25~4.9 mg/L,不同保证率下的实测进水水质如表1所示。

    表1 提标改造前实测进水水质          mg·L-1

项目
原设计
进水水质
80%
保证率
85%
保证率
90%
保证率
COD
400
343
353
370
BOD5
200
109
111
117
SS
250
189
190
237
NH3-N
30
23.2
24
25.7
TN
40
32.3
32.7
35.5
TP
3
4.36
4.54
4.8


由表1可以看出, 进水COD、SS、NH3-N、TN等指标接近原设计值,B/C值偏低(仅为0.32),TP比原设计值要高。本次提标改造工程设计进水水质除TP调整为5 mg/L外,其余水质指标维持原设计值,出水水质执行GB 18918—2002中的一级A标准,主要水质指标如表2所示。

表2 设计进出水水质指标            mg·L-1

项目
设计进水水质
设计出水水质
COD
400
50
BOD5
200
10
SS
250
10
TN
40
15
NH3-N
30
5(8)*
TP
5
0.5
pH
6~9
6~9
   注:括号外为水温>12时的控制指标,括号内数值为水温≤12时的控制指标。

02

提标改造工程技术方案分析

2.1生物处理系统仿真模拟

污水处理厂原设计生物反应池的停留时间为9.8~10.8 h,由于尚未满负荷运行,实际停留时间约为13.8 h,在这样的运行工况下各项污染物指标取得了较好的去除效果,实测出水水质如表3所示。

 表3 提标改造前实测出水水质表          mg·L-1

项目
原设计出水水质
实测出水水质
80%保证率
90%保证率
平均
COD
60
42.1
44.3
43.2
BOD5
20
9.7
10.1
9.9
SS
20
11.5
12.9
12.2
NH3-N
8(15)
5.5
8.9
7.2
TN
20
12.6
15.5
14.1
TP
1.5
1.12
1.26
1.19

当污水厂达到满负荷运行时,现状生物处理系统对COD、NH3-N、TN的去除效果是否能满足排放要求,这是提标改造工程需考虑的内容。本项目的设计采用污水处理数学仿真模型(ASM2D)模拟对有机物的去除过程,硝化、反硝化过程,释磷、吸磷过程。生物反应池的工艺参数如表4所示,模拟的进出水水质如表5所示。

表4  生物反应池工艺设计参数

一期工程
二期工程
总停留时间/h
9.8
厌氧时间 /h
1.66
缺氧时间 /h
1.66
好氧时间 /h
6.5
溶解氧浓度 /mg·L-1
2.0
污泥回流 /%
50~100
内回流比 /%
100~300
二沉池平均流量负荷 /m·h-1
1.02
三期工程
总停留时间/h
10.8
厌氧时间 /h
1.78
缺氧时间 /h
1.78
好氧时间 /h
7.3
溶解氧浓度 /mg·L-1
2.0
污泥回流 /%
50~100
内回流比 /%
100~300
二沉池平均流量负荷 /m·h-1
1.06

由图1可以看出,在设计水质条件下,现状生物处理系统的处理能力为(6.5~7.0)×104 m3/d,即污水处理厂总水力停留时间应该不低于14.0 h。由图2可以看出,在设计水量水质条件下,一、二期工程生物反应池污泥浓度控制在6.0 g/L,三期工程生物反应池污泥浓度控制在5.0 g/L方能保证硝化效果。

 

根据仿真模拟分析,可行的技术方案是采取工程措施提升污水处理系统的污泥浓度,包括:(1)对回流污泥进行预浓缩,提升系统的污泥浓度至5~6 g/L;(2)在现有生物处理系统内投加悬浮填料,通过生物膜弥补活性污泥量的不足;(3)采用膜分离替代二沉池,使系统的污泥浓度维持在5~6 g/L以上。根据进水水质特点、出水水质要求以及污水处理厂现状用地紧张情况,本着充分利用现有设施进行挖潜改造的原则,提标改造工程推荐采用投加悬浮填料方案,即污水二级处理采用活性污泥-生物膜复合工艺(MBBR)。

 

2.2深度处理方案分析

本项目深度处理的主要去除对象为TP和SS,化学除磷和过滤是污水厂一级A提标工程常用的深度处理技术。化学除磷工艺大多采用高效沉淀池,过滤工艺有砂滤池、纤维滤池、滤布滤池等。基于占地面积少、运行管理方便等优点,“高效沉淀池+滤布滤池”组合工艺在污水处理厂的应用较为普遍。高效沉淀池出水SS一般小于20 mg/L,稳定在10 mg/L以下有一定困难,通过滤布滤池进一步去除SS。在实际运行中发现往高效沉淀池投加助凝剂PAM后,滤布滤池很容易发生粘堵现象,不加PAM,高效沉淀池的化学药剂投加量大、絮体沉降性能不佳。磁混凝工艺从污染物去除效果、节省用地等方面要优于常规的高效沉淀池,通过调研磁混澄清池在其他类似污水厂的运行情况,在正常情况下磁混凝澄清池出水SS可达到≤5 mg/L,即便在单组检修工况、另一组处理量加倍时,也能保障出水SS≤10mg/L。鉴于本项目用地紧张,不具备建砂滤池、纤维滤池的条件,设计采用磁混凝技术除磷、除SS。

 

磁混澄清池构造如图3所示。

03提标改造核心工艺方案设计

3.1生物反应池工艺参数及布置

基于设计进水水质和排放指标的限值,生物反应池出水COD、BOD5、NH3-N和TN应分别控制在50、10、5、15 mg/L以下方能确保经深度处理后的出水稳定达标,因此生物反应池关键污染物去除指标为COD、BOD5、NH3-N和TN。

 

一、二期生物反应池原设计为8条好氧廊道,三期生物反应池原设计为6条好氧廊道。根据一、二、三期工程生物反应池现状工艺布置及本项目的处理目标,确定生物反应池改造为MBBR池的方案如下:将一、二、三期生物反应池的第1条廊道设计为交替区,内设潜水搅拌器和微孔曝气器,正常情况下采用好氧模式运行,脱氮能力不足时改为缺氧模式运行。一、二期生物反应池的第6、7条廊道设计为MBBR区,三期生物反应池的第4、5条廊道设计为MBBR区,合计投加比表面积为620 m2/m3的悬浮填料约为3 090 m3,填料体积占MBBR区池容比例为30%~40%。MBBR区的充氧采用微孔曝气器,填料硫化采用穿孔曝气管;在两个廊道之间的隔墙两端开连通孔,通过潜水推流器使悬浮填料在两个廊道之间循环运动

3.2磁混凝澄清池工艺参数及布置

二沉池出水经泵提升后进入磁混凝澄清池,提升泵房与磁混凝澄清池合建。提升泵房设4台潜水轴流泵,经提升后的污水经配水井依次流入第一格反应池、第二格反应池、第三格反应池、澄清池,出水汇流至接触消毒池。混凝剂投加在第一格反应池,磁粉投加在第二格反应池,助凝剂投加在第三格反应池,澄清池的沉淀污泥回流至第二格反应池,排出系统的化学污泥经磁分离机回收磁粉后排至储泥池。


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本项目深度处理的主要去除对象为TP和SS,化学除磷和过滤是污水厂一级A提标工程常用的深度处理技术。
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