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污水處理廠強化脫氮除磷工藝改造及效果分析

沈陽水處理設備廠家官網 2017-03-21 行業動態
隨著人民生活水平的提高,對環境保護的認識也在加深,尤其對污水處理的要求越來越嚴格。
黑龍江科技大學污水處理(中水)廠于2006年建成并投入運行,但隨著學校規模的擴大,污水處理量超過設計要求,出水水質也頻繁超標。因此,于2016年啟動污水處理廠改造工程。經調試,處理水量目前可達6 000 立方米/天,根據《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)的一級 A 標準要求,出水水質穩定達標排放。
1原工藝概況
1.1 改造前工藝流程
原中水處理廠設計規模為4 000 立方米/天,采用Ⅰ級好氧/Ⅱ級好氧工藝,生化需氧量、固體懸浮物去除率均在90%以上,但脫氧除磷效果并不理想,氨氮、總氮、總磷含量經常超標。改造前黑龍江科技大學污水處理廠污水處理工藝見圖1。

1.2 存在的問題
該污水處理廠存在機器設備老化和磨損,生物池內管道和曝氣頭脫落,缺少厭氧池、缺氧池等問題。
2改造方案
污水處理廠改造后,設計主要污染物的進水、出水及水質治理目標見表1。

通過多年實踐和收集研究大量資料,確定改造后的主體工藝為厭氧池+缺氧池+好氧池(泥膜共生)+沉淀池+砂濾池,新工藝流程見圖2。

改造后的工藝可在傳統及多點進水A2/O工藝之間互相轉變,具有較強的靈活性,對不斷變化的水質、水量更具有適應性。
3改造后工藝效果分析
充分利用了污水處理廠現有污水處理構筑物,僅需要較小規模的土建工程,投資小、增效強。
增加了厭氧生物處理工段,具有厭氧池消耗能源較小、污泥產量低等特點,可降低污泥處理費用;所需的氮、磷營養物較少,且溶解氧為零,不需充氣,耗電量減少,節省電耗約8%。
通過在缺氧池上安裝攪拌器,同時利用缺氧池進行反硝化作用,提高了對總氮的去除效果。在減少硝化時間的同時保證出水氨氮值的達標。將能耗較大的鼓風曝氣段改為缺氧攪拌,初步計算可節省電耗6%左右。
4結論
該工藝將固定生長的微生物引入曝氣池內,形成了非固定化的活性污泥,建立了與附著態(生物膜)微生物共生的生化反應池。新工藝既具有生物膜法運行穩定、容積負荷較高等優點,又能充分發揮活性污泥法出水水質好、脫氮除磷效果好等優勢,并可降低運行能耗與管理難度,節約運行費用,改造效果明顯。
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