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DE型雙溝式氧化溝技術與應用

更新時間:2008-08-28 10:48 來源: 作者: 閱讀:5509 網友評論0

        1. DE型氧化溝生物脫氮除磷技術概述:

  西安市北石橋污水處理廠的工藝設計,在進行各種工藝方案比較的基礎上,消化吸收國外發(fā)達國家八十年代先進技術,處理工藝采用DE型氧化溝處理系統(tǒng),污泥不經消化直接脫水。

        1.1 DE型氧化溝生物脫氮除磷過程

   利用DE型氧化溝進行生物脫氮和除磷是通過氧化溝本身特殊的運行方式,創(chuàng)造一定條件使硝化和反硝化作用在氧化溝中交替發(fā)生而完成的。氧化溝之前設置生物選擇池,其作用一是抑制絲狀菌的增長,防止污泥膨脹,改善污泥的沉淀性能;二是細菌在厭氧段,把磷從化合狀態(tài)下釋放出來,污水中BOD5濃度下降,而磷含量上升,隨后在好氧段內細菌吸收在厭氧段釋放出的磷和原污水中的磷,形成富含磷污泥,利用排除剩余污泥達到去除水中的磷。該池中配有攪拌器,以防止污泥沉積。污水經過厭氧-缺氧-好氧段達到脫氮、除磷的目的。DE型氧化溝生物脫氮除磷就是按照此原理進行設計和運行的。如圖1所示:

    整個過程分為4個階段。

   階段A:原污水與終沉池回流污泥均流入選擇池,池中攪拌器使之充分混合,防止污泥沉淀,混合液經配水井流入溝Ⅰ。溝Ⅰ在前一段已進行了充分曝氣和硝化作用,細菌已吸收大量的磷。在階段A,溝Ⅰ中轉刷低速運行,維持缺氧條件;溝Ⅰ中磷的濃度上升,并在缺氧條件下,進行反硝化過程,而溝Ⅱ轉刷高速運行,進行充氧和硝化過程,細菌吸收污水中的磷,溝Ⅱ中磷的濃度下降,溝Ⅱ出水調節(jié)堰降低,處理后的水由溝Ⅱ流入終沉池。

   階段B:原污水與終沉池回流污泥混合、配水后還是進入溝Ⅰ,不過此時溝Ⅰ、溝Ⅱ轉刷均高速運行充氧、曝氣、進行硝化過程,進水中的磷和階段A溝中釋放的磷進入好氧條件的溝Ⅱ中,溝Ⅱ中混合液磷含量降低。B段運行時間取決于該段末了時溝中剩余氧量。水由溝Ⅱ流入終沉池。

   階段C:階段C與階段A相類似,溝Ⅰ和溝Ⅱ的工藝條件互換,功能剛好相反。此時反硝化作用在溝Ⅱ進行,而硝化作用則在溝Ⅰ進行。

   階段D:階段D與階段B相類似,階段B和D是短暫運行充氧,使吸收磷的微生物和硝化菌有更多的工作時間。但溝Ⅰ和溝Ⅱ進出水情況相反。

   從上述運行過程來看,溝Ⅰ和溝Ⅱ交替出水,當溝中轉刷低速運行時進行反硝化作用和磷的釋放,高速運行時進行硝化作用和磷的吸收。通過適當?shù)恼{節(jié)處理過程的不同階段,則可以得到低濃度的磷和低濃度硝酸鹽、氨氮的出水。典型的生物脫氮除磷持續(xù)時間為4~8h。

        1.2 DE型氧化溝生物脫氮、除磷工藝設計

  氧化溝的處理能力取決于污水溫度和溝內活性生物固體(Vss)的濃度。工藝設計通常是依據(jù)進水中污染物負荷、污泥齡、污泥負荷F/M和污水溫度等。設計污泥齡、F/M和水溫三者之間有一定的函數(shù)關系,如表1-2所示。

        污水溫度、泥齡污泥負荷之間的關系表 表1-2

                       溫度(℃)      泥齡(d)     F/M[kgBOD5/(kgVss·d)]

                            5                     20                          0.06 
                           10                    12                          0.10 
                           15                     8                           0.15 
                           20                     4                            0.20 
 


        DE型氧化溝設計F/M=0.05~0.1kgBOD5/(kgMLSS·d),相應的泥齡為12~30d,而MLSS濃度通常設計為3500~5500mg/l,其取值是依據(jù)污泥的沉淀性能和污泥在溝中貯存量。

  生物脫氮與除磷的過程設計基本是一樣的。好氧污泥齡是一個重要參數(shù),如表1所示,泥齡是溫度的函數(shù),即溫度高,泥齡短,反之則泥齡長。氧化溝中反硝化容積是按反硝化率設計,污水中有較高的C/N比率對于反硝化過程是有利的,實際設計中為達到氨氮去除率在90%以上,BOD5/TKN>4是必要的。除磷過程設計參數(shù)均為經驗數(shù)據(jù)。利用DE型氧化溝進行脫氮、除磷,必須在氧化溝前部設置一座厭氧池。通常厭氧池中水力停留時間為0.5~1.0hr左右。采用此工藝生物除磷,出水中磷濃度可達到排放標準。

  DE型氧化溝工藝適用范圍廣,不僅適用于大型污水處理廠,也可用于中小型城鎮(zhèn)或居住區(qū)污水處理廠。不僅適用于要求處理標準高的污水處理廠,也可用于處理標準不太高的二級處理廠。

        2. DE型氧化溝的應用:

        2.1 工程概況

  西安市北石橋污水處理廠位于西安市西南郊北石橋村東,主要接納和處理西安南郊和西南郊地區(qū)工業(yè)企業(yè)生產廢水和居住區(qū)生活污水,其比例為7:3左右。全區(qū)服務面積53.5km2,規(guī)劃控制人口60萬人。
        2.2 水質與工藝流程

  根據(jù)可行性研究報告對服務區(qū)域內各林業(yè)企業(yè)近遠期所排污水水質、水量分析與預測,進、出廠水水質指標如下:

  進水:BOD5=180mg/l SS=255mg/l

  COD=400mg/l NH4+--N=32mg/l
  
  出水:BOD5≤20mg/l SS≤20mg/l
  
  COD≤100mg/l NH4+--N≤15mg/l(T>12℃)

  污水處理工藝采用DE型氧化溝系統(tǒng),污泥在氧化溝內已趨于穩(wěn)定,無需另設消化池,剩余污泥經濃縮后直接機械脫水。因此,運行更為方便,并可節(jié)省電耗和基建投資。工藝流程詳見圖2。

        2.3 主要構筑物設計

        2.3.1 污水提升泵房L污水提升泵房按遠期規(guī)模30萬m3/d設計,安裝立式污水泵共計8臺,單臺流量為2200m3/h與3045m3/h,一期工程設計規(guī)模15萬m3/d,安裝污水泵5臺。泵前設有粗格柵一道兩臺,間隙20mm。

        2.3.2 細格柵:為去除污水中漂浮物質,以保證后處理構筑物正常運行。格柵間與沉砂池合建,長9.6m,寬11.3m,共二層,一層為鼓風機間(沉砂池曝氣用),二層安裝6臺IK501型弧型格柵,每臺寬度1.05m。柵條間隙10mm自動清渣。電機功率0.55kw,二層還設事故平板格柵1臺,寬度1.10m手動清渣,間隙50mm,格柵間中還設有U320型無軸螺旋輸送機1臺,長度10.5m,直徑285mm,電機功率3.0kw用于將格柵浮渣送出池外。

        2.3.3 曝氣沉砂池:曝氣沉砂池共2座4格,一期1座,長57.30m,每格寬5.50m。水力停留時間7.8min,沉砂池上設有長度11.0m橋式除砂機1臺,橋上配有淹沒式砂泵2臺,功率2.0kw,將池底沉砂抽送入集砂槽,并以砂水分離器(40m3/hr)脫水后裝入槽車運出。沉砂池表面浮渣由橋上刮渣板刮入浮渣井,井中浮渣由螺旋輸送器送至池外容器。沉砂池曝氣用水氣比0.1~0.2,RS101型鼓風機2臺,額定風量1200m3/h,功率37kw。

        2.3.4 選擇池與氧化溝:氧化溝為污水處理廠核心處理構筑物,包括2格容積相等交替運行的生物池3座及選擇池和終沉池。在本系統(tǒng)中完成污水有機物的氧化和脫氮除磷。
   
        選擇池按一期工程設計,1座2格,每格長12.0m,寬12.0,有效水深5.0m,設有480型混合攪器2套,功率5.5kw,DC35型出水調節(jié)堰6套,寬5.0m,分別與氧化溝的6個池子連通。堰板調節(jié)由控制室按運行階段控制,電機功率0.55kw。
  
        氧化溝一期工程共3座6池,池寬22.0m,長116.50m,有效水深4.50m,設計污泥負荷為:0.09kgBOD5/(kgMLSS . d),MLSS=4.5g/l,泥齡11d,計算標準狀態(tài)下需氧量為3542kgO2/h,設有Maxi9型轉刷共60套,直徑Ф1000mm,長度9.0m,轉速73r/min,電機功率45kw,標準狀態(tài)下充氧能力67kgO2/h。氧化溝還沒有SK4430淹沒式攪拌器18臺,功率4.0kw,以保證氧化溝在缺氧狀態(tài)下(轉刷停止運轉)混合液將不致發(fā)生沉淀。氧化溝出水設有DC35型可調節(jié)堰板12套,寬5.0m。全部由中心控制室按預定程序集中控制,以保證氧化溝系統(tǒng)始終處于良好的工作狀況。

        2.3.5 終沉池:終沉池一期工程共6座,直徑Ф40.0m,采用中心進水、周邊出水輻流式沉淀池,每池設有Ф40型刮泥機1臺,設計水力負荷1.02m3/(m2·h),停留時間4.7h,回流污泥量6300m3/h,回流比80%。

        2.3.6 污泥泵房:活性污泥回流與剩余污泥排放分別采用CP3300型和CP3085型淹沒式潛水泵各6臺,每座終沉池兩種型號的泵各1臺,設計污泥泵房3座,分別建于兩座終沉池之間,寬4.0m,長13.60m,地下式鋼筋混凝土結構?;亓魑勰啾肣=1500m3/h,H=6.0m,剩余污泥泵Q=35m3/h,H=6.0m。電機功率分別為37.0kw與2.2kw。

        2.3.7 消毒接觸池與加氯間:處理水出廠前需加液氯消毒,加氯量為4~10mg/l,加氯間設有真空加氯機(美國WT公司生產)2臺,及其它相應附屬設備。接觸池設計有效容積2583m3,池長41.0m,寬21.0m,分為7格,每格3.0m有效水深3.0m。

        2.3.8 污泥濃縮池:終沉池排出剩余污泥量為2800m3/h,含水率為99.1%,設計污泥濃縮池一期2座,直徑21m,安裝柵欄式污泥攪拌和刮泥機。每池裝有DP3085潛水污泥提升泵1臺,Q=60m3/h,H=4.5m,功率2.0kw。濃縮污泥由提升泵送至勻質池貯存。

        2.3.9 均質池:設計容積250m3,直徑為7.0m,深度6.5m,為防止污泥沉淀采用POP--Ⅰ型液下攪拌器1臺。功率5.5kw。

        2.3.10 污泥脫水機房:剩余污泥由終沉池排出后經污泥濃縮池濃縮,使其含水率由99.1%濃縮至96~97%左右,再經均質池后至污泥脫水機房機械脫水。設計脫水機房寬16.0m,長46.00m。采用2000mm帶寬帶式壓濾機一期2臺,單臺負荷16~21m3/h,(含固率2~4%),其它附屬設備如下:偏心螺桿式污泥投配泵3臺,Q=10~25m3/h,電機功率4.0kw;SV型自動聚合物投加設備1套,投加量5~6kg/h;Ф285型無軸螺旋輸送機4臺,長度為10m與5.0m各2臺,分別與壓濾機配套;高壓沖洗泵3臺,Q=10m3/h,功率3.7kw。脫水后泥餅含水率78~80%左右,脫水泥餅約120m3/d左右。

        3. 北石橋污水處理廠實際運行效果及存在問題:

        3.1處理效果
   
        北石橋污水處理廠自1998年5月試運行以來,經過一年多的生產運行,整個工藝流程均達到和超過設計要求,出水水質穩(wěn)定且低于設計出水指標,表3-1所示為98年5月~99年7月生產運行進、出水水質月平均值。
   
        污水廠投產后,每天大約15萬噸污水中的有機物,磷、氮、大量削減,因此排入渭河水系的水質也產生了較大的變化。每天將減少BOD5排放量為25.5T,COD排放量55.5T,SS排放量36.8T,NH4-N排放量4.5T,這表明北石橋污水處理廠應用DE型氧化溝技術取得了良好的環(huán)境效益。

        3.2工程造價及主要經濟指標
   
        北石橋污水處理廠工程建設投資包括兩部分,即國外貸款和國內配套資金。貸款額度為545萬美元(折合人民幣4523.5萬元),其中用于購買進口設備的費用為465.1萬美元(折合人民幣3860.3萬元),用于國外技術咨詢、設計聯(lián)絡與互訪中方技術人員培訓、丹方技術人員現(xiàn)場監(jiān)督指導,運行維護手冊等費用為79.9萬美元(折合人民幣663.17萬元)。

        北石橋污水凈化中心98.5~99.7進、水水質分析月報表(mg/l) 表3-1

BOD5 CODcr SS T-P NH4-N NO3-N 溫度℃ 進水 出水 進水 出水 進水 出水 進水 出水 進水 出水 進水 出水 進水 出水 1998.5 200.4 7.9 252.3 18.3 158.7 6.0 2.00 1.43 18.5 0.90 0.65 2.94 18.8 19.8 1998.6 176.2 9.64 244.5 17.6 189.1 5.8 2.59 1.34 21.9 0.50 1.10 3.00 21.4 22.6 1998.7 135.5 10.6 253.8 17.4 290.0 13.2 2.31 1.14 17.4 1.42 1.04 2.24 24.1 25.6 1998.8 142.0 8.27 274.9 22.7 313.8 6.0 2.57 1.25 27.7 1.32 1.46 3.40 22.5 24.1 1998.9 156.2 9.59 181.0 8.80 211.0 5.2 2.49 1.11 39.6 0.74 1.70 3.40 22.9 23.4 1998.10 150.9 10.1 192.0 16.9 265.0 6.0 2.48 1.12 34.1 0.80 0.67 1.52 19.3 19.9 1998.11 161.4 10.8 186.7 16.7 283.8 9.29 2.08 0.83 29.8 1.27 0.97 1.50 17.7 17.7 1998.12 159.2 9.01 272.9 10.6 300.0 7.8 3.05 1.04 20.7 1.93 1.25 2.77 16.2 16.7 1999.1 373.0 16.2 394.7 7.2 2.29 1.23 14.7 1.78 1.39 2.30 15.8 14.6 1999.2 353.0 30.4 352.0 8.4 3.20 1.92 14.7 1.74 0.92 1.92 15.2 14.7 1999.3 147.2 10.9 273.0 20.3 188.6 10.4 3.20 1.70 21.2 1.72 1.03 2.06 14.2 13.7 1999.4 237.0 12.0 251.0 14.6 312.0 11.4 3.35 1.48 17.2 1.35 2.58 2.29 17.2 18.0 1999.5 135.8 11.5 362.0 26.6 420.0 7.8 2.69 1.29 12.9 1.59 1.19 1.96 19.1 20.1 1999.6 180.0 15.3 333.0 16.0 370.0 6.0 2.63 1.04 16.7 0.83 1.62 2.84 20.8 22.4 1999.7 167.5 9.14 148.0 26.2 370.0 7.7 11.03 1.78 23.3 2.80 1.06 2.77 26.4 27.1 

        注:進、出水水質分析月報表由北石橋污水凈化中心王恩讓,王建軍提供。

  國內投資按照施工決算為16476.5萬元,主要用于征地、廠內水處理構筑物、附屬建筑物、供電、廠內道路、管道、綠化以及國外設備的運輸、管理和安裝費用等。
   
        上述兩部分合計人民幣約2.1億元,表3-2所示北石橋污水處理廠主要經濟技術指標。

        北石橋污水處理廠主要經濟技術指標 表3-2

        名稱 處理水量 占地面積 占地指標 電耗 人員指標 處理成本 單位 104m3/d 畝 畝/萬m3 Kwh/m3 人/萬m3 元/m3 數(shù)量 15 285 19 0.28 8 0.32
          
        注:⑴占地面積包括遠期規(guī)模廠前區(qū)面積和預留部分回用水處理用地以及水處理實驗用地。
    ⑵電費計算按0.56元/kwh計。

        3.3存在問題
  
         盡管北石橋污水處理廠運轉情況良好,取得了一定的社會環(huán)境效益,但也存在以下問題:

        3.3.1 曝氣沉砂池:該池中所有設備均系引進。安裝的油脂泵運行過程極易堵塞,分析其原因主要是曝氣沉砂池撇浮油脂井中的浮渣成份較多,油脂較少且油脂中浮渣較粗,使原油泵抽升介質發(fā)生了變化,因此容易堵塞泵,從而影響了曝氣沉砂池的正常運行。1998年10月經污水廠、丹麥Kruger公司和中方設計院共同研究,將原油脂泵更換為螺旋輸送器,既簡單又方便,取得了良好的效果。

        3.3.2 污泥脫水機房:污泥脫水機房共設置兩套污泥帶式壓濾機,由于受貸款額度的限制,沒有考慮引進備用設備。設計每臺脫水機工作運行時間為18hr,才能滿足脫水泥量要求,實際運行每天兩班,因此不能及時地進行污泥脫水,致使部分污泥在污泥濃縮池中聚積,影響濃縮池正常運行,常有污泥流失現(xiàn)象,濃縮池底污泥濃度高達92~93%。影響污泥泵的運行。

        4. 幾點體會:

        4.1西安市北石橋污水處理廠引進丹麥Kruger公司DE型氧化溝處理工藝,在國內尚屬首家。DE型氧化溝除具有流程簡單,運行效果穩(wěn)定,管理方便和基建費用省等優(yōu)點之外,還具有抑制絲狀菌的增長,防止污泥膨脹、污泥沉淀性能好的優(yōu)點。為在我國當前水污染問題突出急需發(fā)展城市污水處理,卻又缺乏足夠資金的條件下,氧化溝技術更具有重要的現(xiàn)實意義,值得借鑒使用。

        4.2 DE型氧化溝在去除污水中BOD5的同時可將污水中的N、P去除,因而污水經DE型氧化溝處理之后往往僅增加少量設備即可滿足污水回用的目的,為北石橋污水處理廠的遠期回用提供了有利的條件,亦是結合我國國情,引進該工藝所考慮的主要因素之一。

        4.3氧化溝污水處理工藝由于水力停留時間長,池容大,因而使基建投資增大,但由于泥齡長,水處理徹底,所以出水水質好,除磷脫氮效果明顯。
  
        關于基建投資,雖然氧化溝池容大,但取消了一次沉淀池,另外由于氧化溝泥齡長,污泥已經達到好氧穩(wěn)定,所以大大簡化了污泥處理工藝,剩余污泥可以不經消化直接脫水。從而降低了污泥處理工程費用,運行管理簡單,也減少了污泥部分的運行管理費用。所以氧化溝處理工藝將是目前較為優(yōu)越的工藝方案。

        4.4本工程氧化溝有效水深4.5m,為防止積泥,設計中考慮了兩條措施,一是在氧化溝底部設計了淹沒式攪拌器,根據(jù)氧化溝運轉工況開啟攪拌器,增加氧化溝底部流速。另外在每臺轉刷的下游方向設有擋板,使轉刷推動水流導向池底,從而增加池底流速。
 

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