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水环境保护事关人民群众切身利益。2018年,西安市出台了《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案(2018—2020年)》。在此背景下,西安市第十污水处理厂提标改造方案展开实施。 目前,国内污水处理厂提标改造主要针对TN、TP和难生物降解有机物的质量浓度(以COD计),使用较多的主流工艺路线为在现状污水厂末端增加高效沉淀池和反硝化深床滤池。此工艺路线对TN和TP的去除效果较好,保障率较高,且高效沉淀池和反硝化深床滤池均为成熟工艺,工艺路线比较稳妥,但工程造价和后期运行维护费用偏高[1-5]。
本研究分析了西安第十污水处理厂原工艺的特点,结合提标改造的目标,梳理了改造中的重难点,提出以改造现状生化反应池和末端增加高效沉淀池和V型滤池为主的较低成本的工艺路线,即采用高效反硝化深床滤池工艺,以实现对生化反应池的改造增效。通过对比不同的工艺改造方案,确定了提标改造的工艺路线,并提出对施工过程的建议,以期为类似污水处理厂提标改造提供参考。
西安市第十污水处理厂准IV类水提标改造方案的工艺比选及实施建议
Selection and implementation of the technical route of upgrading and reconstructing No. 10 wastewater treatment plant in Xi'an
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摘要: 西安市第十污水处理厂原设计规模为8.0×104 m3·d−1,采用“粗格栅提升泵房+细格栅曝气沉砂池+生化反应池+二沉池+转盘滤池”的污水处理工艺,设计出水水质为一级A标准。根据当地保护环境政策要求,须对污水厂进行准Ⅳ水提标改造。经分析污水处理厂原工艺的特点,结合提标改造的目标,并梳理改造中的重点和难点,提出了以改造现状生化反应池和末端增加高效沉淀池和Ⅴ型滤池为主的较低成本的工艺路线,即采用高效反硝化深床滤池工艺,以实现对生化反应池的改造增效。通过比选,确定了改造工艺方案,并提出对施工过程、施工方案的建议,以期为类似污水处理厂提标改造提供参考。Abstract: The current design scale of No. 10 sewage treatment plant in Xi′an is 80 000 m3·d−1 and the treatment process of coarse grille and lifting pump + fine grille and aeration grit tank + bioreaction tank + secondary settling tank + rotary filter tank is adopted. The designed effluent water quality meets the Class 1A standard. According to the local requirements of environmental protection, the wastewater treatment plant needs to be upgraded to meet the quasi class IV standard of the Environmental Quality Standard for Surface Water. The selection of the new treatment process routes is carried out according to the analysis of the current process, the target of the upgrade and reconstruction, and the combing of focal and difficult points in the upgrade. The final solution is to adopt a relatively low-cost strategy by upgrading the bioreaction tank by adoption of a high-efficiency denitrification deep bed filter and adding a high-efficiency sedimentation tank and V-shaped filter tank at the end of the process. Suggestions are also made on the construction work of the upgrade. This study can provide reference for the upgrade and reconstruction of similar treatment plants.
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表 1 提标改造工程设计出水水质指标
Table 1. Designed effluent quality of the reconstruction project
耗氧有机物/(mg·L−1) 悬浮物和氮磷/(mg·L−1) pH 类大肠杆菌/(cfu·L−1) COD BOD5 SS NH3-N TN TP 30 6 10 1.5 12 0.3 6~9 1 000 表 2 提标改造工程设计进水水质
Table 2. Designed influent water quality of the reconstruction project
mg·L−1 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 500 200 300 50 55 6.0 表 3 2018年1月至12月的实际进水水质
Table 3. Actual influent water quality from January 2018 to December 2018
统计值 耗氧有机物/(mg·L−1) 悬浮物和氮磷
/(mg·L−1)BOD5/TN BOD5/TP COD BOD5 SS NH3-N TN TP 最大值 829.0 390.0 730.0 57.3 63.6 8.7 7.1 98.6 最小值 133.0 62.0 95.0 20.5 25.2 2.1 1.1 7.5 平均值 341.3 144.2 265.5 38.5 45.2 4.4 3.0 33.8 90%保证率 478 206 405 47.76 53.6 5.58 4.38 50.12 注:1)出水TP为采用化学除磷后的数据,化学除磷投加点在终沉池配水井内;2)一、二期合用一个消毒池,出水水质取样取自消毒池后端巴氏计量槽出水;3)“90%保证率”指的是将全年365 d进水水质指标由低到高排列,在90%的天数里可达到的最高值。 表 4 2018年1月至12月实际出水水质
Table 4. Actual effluent water quality from January 2018 to December 2018
mg·L−1 统计值 耗氧有机物 悬浮物和氮磷 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 最大值 34.0 9.0 25.0 3.7 16.1 0.7 最小值 13.0 5.0 4.0 0.2 6.5 0.1 平均值 20.4 7.0 7.5 0.8 10.3 0.2 90%保证率 25 8 10 1.524 12.6 0.287 表 5 进水出水的COD和BOD5数据
Table 5. COD and BOD5 at the inlet and outlet
取样日期 进水 出水 进水溶解性难生物降解
COD所占比例/%出水溶解性难生物
降解COD/(mg·L−1)COD (滤后)/
(mg·L−1)BOD5 (滤前)/
(mg·L−1)COD (滤后)/
(mg·L−1)BOD5 (滤前)/
(mg·L−1)2020-03-26 73 55 17 2 25 15 2020-03-27 90 65 13 2 28 11 2020-03-30 77 56 14 3 27 11 2020-03-31 62 48 42 10 23 32 2020-04-01 77 55 16 4 29 12 表 6 一期生化反应池设计池容及复核计算
Table 6. Pool capacity review calculation for the first phase of the bioreaction tank
数值类型 最低设计
水温/℃污泥浓度/
(g·L−1)厌氧段水力
停留时间/h缺氧段水力
停留时间/h好氧段水力
停留时间/h出水水质
执行标准设计值 13 4 1.58 5.27 14.18 一级A 实际值 13 8.0~10.0 1.51 5.05 13.59 一级A 实际运行工况校核值 13 8 1.51 4.38 4.89 一级A 设计工况校核值 13 4 1.51 8.34 8.96 准IV类 表 7 二期生化反应池设计池容及复核计算
Table 7. Pool capacity review calculation for the second phase of the bioreaction tank
数值类型 最低设计
水温/℃污泥质量
浓度/(g·L−1)厌氧段水力
停留时间/h缺氧段水力
停留时间/h好氧段水力
停留时间/h出水水质
执行标准设计值 13 4 3 8.34 13.25 一级A 实际值 13 8.0~10.0 3 8.34 13.25 一级A 实际运行工况校核值 13 8 3 4.38 4.89 一级A 设计工况校核值 13 4 3 8.34 8.96 准IV类 表 8 方案综合对比表
Table 8. Comprehensive comparison of different strategies
方案
编号改造内容 实施
难度达标
稳定性改造对生产运行的影响 改造对厂区布局的影响 改造后的运行管理强度 直接运行费用(增量)/(元·t−1) 建设工期 预计费用 优势 缺点 综合
比较方案一 对一期生化反应池设备进行改造,需进行管线翻排、改接 中 强化优化生化反应池缺氧段、好氧段的处理效果,运行方式灵活,能保证运行效果 较小。改造过程无需停水;一期生化反应池改造分组进行;管线改接可选择水量较低的夜间进行 一般。维持原厂区总平面功能分区,在空地内实施 较小。高效沉淀池、V型滤池、臭氧接触氧化池运行自动化程度较高,运行维护简单 约0.59 约6个月 约1.5亿元 可最大程度利用碳源,降低碳源投加量,减少药剂费;最大程度发挥了生物反应系统的潜能,TN在生物反应段降低,效果稳定 改造工期相对较长 优 方案二 设施不用改造,需进行管线翻排、改接 低 通过增加池容,强化生化处理段,运行效果相对稳定 较小。改造中无需停水,管线改接可选择水量较低的夜间进行 一般。维持原厂区总平面功能分区,在空地内实施 一般。配水及回流较多,运行维护复杂 约0.62 约7个月 约2.0亿元 TN在生化段削减,后续碳源投加量小,可减少药剂消耗;保留利用现有设施,充分发挥处理效能 管线改造量大,运行管理复杂 差 方案三 设施不用改造,需进行管线翻排、改接 低 反硝化深床滤池可在生化池强化的基础上进一步削减TN,但效果有限。在生化段脱氮效果不理想的情况下,存在风险 较小。新建设施施工过程中现状设施无需停水,管线改接可选择水量较低的夜间进行 一般。维持原厂区总平面功能分区,在空地内实施 较小。高效沉淀池、反硝化深床滤池自动化运行程度较高,维护简单 约0.66 约7个月 约2.0亿元 改造量少;深度处理段对TN仍有削减作用,TN出水有保证 运行费用相对较高 中 表 9 一、二期生物反应池改造期间池容复核
Table 9. Pool capacity review during the first and second phase bioreaction tank reconstruction
运行工况 工艺段 进水量/m3 厌氧区停留
时间/h缺氧区停留
时间/h好氧区停留
时间/h污泥质量
浓度/(mg·L−1)污泥
龄/dBOD污泥负荷/
(kg·(kg·d)−1)供气量/
(m3·min−1)正常 一期 20 000
(2座)1.58 7.86 11.5 40 000 18.1 0.052 174 二期 40 000 3 8.34 13.25 4 000 20.6 0.047 174 改造期间 一期 25 000 1.3 5.24 9.2 4 600 14.5 0.06 109 二期 55 000 2.27 6.02 9.63 4 600 15.9 0.056 218 注:BOD污泥负荷以每日单位MLSS的BOD5测定值计。 -
[1] 李莹雪, 吕贞, 李耀中, 等. 城镇污水处理厂一级A提标改造工艺策略探讨[J]. 建设科技, 2018(24): 37-41. [2] 王阿华. 城镇污水处理厂提标改造技术路线探讨[J]. 中国建设信息(水工业市场), 2010(9): 8-11. [3] 蒋岚岚, 吴伟, 沈晓铃, 等. 无锡市城镇污水处理厂升级改造技术路线综述[J]. 中国给水排水, 2010, 26(12): 33-35. [4] 郑兴灿, 尚巍, 孙永利, 等. 城镇污水处理厂一级A稳定达标的工艺流程分析与建议[J]. 给水排水, 2009, 35(5): 24-28. doi: 10.3969/j.issn.1002-8471.2009.05.006 [5] 温爱东. 海沧污水处理厂升级改造工程设计探讨[J]. 给水排水, 2015, 51(2): 36-39. doi: 10.3969/j.issn.1002-8471.2015.02.008