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为落实“共抓大保护、不搞大开发”的方针,坚定生态优先、绿色发展导向是长江经济带持续深入发展的必经之路。南京经济技术开发区(简称南京经开区)污水处理厂此前按《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级标准运行,现已不能满足生态环境的发展需求。作为南京市具体落实长江大保护方针政策的重点项目之一,对该污水处理厂实施提标改造,执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准,乃至《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)战略意义重大。而园区污水处理厂来水有着污染物浓度不高、难降解物质多、B/C偏低等特点[1-3],选取适当的处理工艺显得尤为重要。该污水处理厂在提标改造前采用的循环活性污泥法(cyclic activated sludge system,CASS)运行过程包括进水、曝气、沉淀、滗水、闲置等阶段,在反应周期中,活性污泥交替处于厌氧、缺氧、好氧环境变化之中,可形成良好的溶解氧(DO)梯度,具备运行组合灵活[4-6]的特点。每座CASS池由主反应区和生物选择区组成,池内设滗水器,省去沉淀池,有占地面积小的优点。而AAO+二沉池工艺则在空间上严格区分出相对独立的厌氧、缺氧、好氧和沉淀空间段,在运行中可通过不同点位进水、内外回流比例调节及辅助加药手段,更好地完成脱氮除磷及泥水分离工作[7]。因此,多数有脱氮除磷压力的园区污水处理厂往往采用AAO作为二级生化处理工艺。高效沉淀池+滤布滤池+消毒工艺主要采用混凝沉淀、斜管分离、深度过滤等成熟技术,并在池型设计、滤布制作中优化改进,是一套常见的三级处理组合工艺,广泛应用于园区污水处理厂提标改造当中。
综上所述,打赢水污染防治攻坚战,确保污水处理厂出水持续稳定达到GB 18918-2002一级A标准,推进南京经开区污水处理厂提标改造工作势在必行。而对提标前后的处理效果、运行成本的对比分析则是衡量提标改造项目成功与否的重要依据[8-10]。在提标改造前,CASS工艺存在脱氮除磷能力不足的问题,且在应对来水污染物浓度不高、可生化性偏低的问题时,工艺调整手段有限。此次提标改造项目针对上述问题,决定改CASS工艺为两点进水前置加药的AAO+三级处理工艺。提标改造后进水可部分选择性地或全部越过厌氧池进入缺氧池,从而强化反硝化脱氮,并在好氧池池末端和三级处理高效沉淀池段投加除磷药剂,解决了之前CASS工艺脱氮除磷能力不足的问题。通过辅助碳源投加,在运行中可针对来水水质变化,增加易降解污染物浓度,提高可生化性,工艺调整手段相对灵活。再增加的一套占地面积小、处理效果稳定的高效沉淀池+滤布滤池+消毒三级处理工艺,可最终确保出水水质持续稳定达到GB 18918-2002一级A标准。提标改造后运行成本有一定增加,可通过优化工艺运行、强化设备维护及开发中水回用市场来补充支出,具有良好的经济效益;提标改造后部分出水指标已达到GB 3838-2002 IV类水标准要求,可提高区域水环境质量,具有较好的社会效益。
CASS工艺园区污水处理厂提标改造为AAO+三级处理工艺后的运行效果对比分析
Contrastive analysis of operation effect of the park sewage treatment plant with the upgraded and reconstructed AAO-tertiary treatment process from CASS process
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摘要: 为深入落实长江大保护政策,对南京经济技术开发区污水处理厂实施了提标改造。提标工艺为粗细格栅+曝气沉砂池+AAO+高效沉淀池+滤布滤池+消毒。结果表明:在该工艺运行过程中,进水可部分选择性地或全部越过厌氧池进入缺氧池,从而强化反硝化脱氮;在好氧池池末端前置投加除磷药剂,不仅可去除一定的COD和TP,还有强化二沉池污泥压缩、泥水分离的效果;借助碳源投加可提高来水可生化性;增加一套占地面积小、处理效果稳定的高效沉淀池+滤布滤池+消毒三级处理工艺,可控制出水水质,使其持续稳定达标;提标后出水COD、TP、TN、NH3-N、SS的平均质量浓度分别由37.9、0.323、11.18、1.94、19 mg·L−1降低至22.3、0.029、4.55、0.08、3 mg·L−1,污水直接处理成本由0.47元·t−1增加到0.78元·t−1;提标后出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准,部分指标满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅳ类水标准要求。该提标改造项目的实施经济效益可行、社会效益显著,可为同类型污水处理厂提标改造工作提供参考。Abstract: In order to implement the Yangtze River protection policy deeply, the upgrading and reconstruction of sewage treatment plant in Nanjing Economic and Technological development zone were carried out. The upgraded process was coarse and fine grid+aerated grit chambers+AAO+high efficient sedimentation tank+cloth filter+disinfection. The results showed that a partial or total influent could selectively cross the anaerobic tank and enter the anoxic tank to enhance denitrification during process running; The dephosphorization agent pre-dosed at the end of aerobic tank could not only remove COD and TP, but also strengthen sludge compression and water-sludge separation in secondary sedimentation tank. Carbon source addition could improve the biodegradability of influent. The tertiary treatment process of high efficient sedimentation tank+filter cloth filter+disinfection with small footprint and stable treatment effect could control the effluent quality which could continuously meet the discharge standard. After upgrading, the average mass concentrations of COD, TP, TN, NH3-N, SS in effluent decreased from 37.9, 0.323, 11.18, 1.94, 19 mg·L−1 to 22.3, 0.029, 4.55, 0.08, 3 mg·L−1, respectively. The direct sewage treatment cost increased from 0.47 to 0.78 yuan t−1. The effluent quality met the first level A standard of pollutant discharge standard for municipal sewage treatment plants (GB 18918-2002), some water quality indexes met the requirements of the grade IV of surface water environmental quality standard (GB 3838-2002). This project had feasible economic and remarkable social benefits, which could provide reference for the upgrading and reconstruction of the same-type sewage treatment plants.
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Key words:
- CASS /
- AAO /
- upgrading and reconstruction /
- park sewage treatment plant /
- tertiary treatment process
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表 1 提标前后直接污水处理成本的比较
Table 1. Comparison of direct cost before and after upgrading and reconstruction
成本科目 估算费用/(元·t-1) 提标前 提标后 动力费 0.15 0.29 维修费 0.19 0.21 人工费 0.13 0.14 -
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