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分散式BAF污水處理站改造案例及分析

來源:純水設備??????2018-06-21 11:27:29??????點擊:

純水設備http://ordermadedirect.com】分散污水處理站的大部分廢水作為河流景觀的補充水源,緩解了污水管網容量不足的壓力。濟南市政府建設和管理的14個分散式污水處理站中,有4個主要采用“水解酸化+曝氣生物濾池(BAF)”。本文以BAF分布式污水處理廠之一為例,簡要地論述了一些思路。實驗室純水設備

一、項目背景

    本文討論了一個BAF污水處理站的建設,并在2007年投入運行。主要過程使用下行生物碳骨BAF,它已經運行了10多年。摘要城市污水截流主要由原設計施工類型采用全地下式、結構、設備、管架在地下施工,管理采用了一間房和藥之間的藥庫,身體過程采用“水解酸性和兩級BAF”。

    經原設計處理后,污水水質達到gb18918-2002《城市污水處理廠污染物排放標準》第一級標準。投標完成后,實施濟南海綿城市水質標準。下表所示的進水、出水水質及改造后的水質。

水質量標準

2。存在的問題

    通過過去一年污水處理站水質監測數據,發現污水中TNTP的濃度嚴重超標,其他指標均能達到A級標準。主要存在工藝缺陷、操作管理不到位、管道損壞等問題。

1。過程問題

    (1)受進口管標高和重力流限制,調節池有效水深較淺,池容量利用率低,停留時間短。

    (2)入口CODcr值不穩定、高,需要水解、酸化、降解,但水解酸化罐停留時間短,池容量小。

    (3)污水處理站采用預脫氮過程,計算1年根據進水BOD5 / CODcrBOD5 / TN,發現廢水可以更好的生理性別,但水質基本表現為碳源不足,缺乏原始過程和碳源。

2。運營管理問題

    經營管理問題主要包括:水和空氣分配不均勻;反洗不及時,力度不夠;水解酸化池的配水排泥系統嚴重堵塞。曝氣生物濾池的濾料打結嚴重,丟失。此外,還存在設備管道老化和損壞等問題。實驗室純水設備

3所示。難點轉換點分析

    通過現場調研,分析了原設計圖與水、污水處理站改造的難點:空間狹窄,住宅建筑很近,由于施工規劃程序不能,不能增加新的處理單元;建設資金總量有限;后期的運營管理成本要求較低。    三、提標改造設計

    改造后的工藝流程:

工藝流程

    1.加強預處理

    水解酸化反應器良好運行的重要條件之一是保障污泥與廢水充分接觸。為了布水均勻與克服死區,重點改進水解酸化池布水裝置,將原設計穿孔管布水改為點對點布水,增設點對點布水器及活性填料。改造后的水解酸化池布水均勻性大大提高,池內基本無死水區。此外,BAF對進水SS要求比較高,通常進水SS不影響曝氣生物濾池去除效果。但進水SS過高對生物濾池的生物活性會有影響,使曝氣生物濾池去除溶解性BOD的效果有所下降。通過改進水解酸化排泥系統加強其沉淀效果,提高SS去除率。

    2.強化生化處理

    (1)有效控制曝氣。調整曝氣管道開孔孔徑、布置形式并加強監控,達到曝氣更均勻充分。及時監控每個濾池曝氣管道的風量,有效防止曝氣不均或布氣系統堵塞。當生物膜顏色變化、生物膜脫落不均勻時,通過調整改善曝氣強度。

    (2)補充碳源。由于對反硝化碳源有要求,需要計算可生物降解COD,確定碳源是否充足,必要時可外加碳源,優化設計增設外加碳源裝置。根據進水水質在線監測數據,當進水碳源不足時,及時補充碳源,確保反硝化碳源充足。

    3.加強運營管理

    (1)提高布氣均勻性。BAF采用濾頭布水,布水布氣均勻性要求高。曝氣風量控制通過調節空氣閥門、調節風機轉數、調節風機總管的壓力等措施使供氣均勻。及時監控每個濾池曝氣管道的風量,防止曝氣不均勻或布氣系統堵塞。合理控制曝氣,保證曝氣均勻,提供生化反應所需的足夠氧氣,使濾池中的濾料表面均勻掛膜。

    (2)合理控制反沖洗。曝氣生物濾池反沖洗效果對出水水質、運行周期影響很大。若反沖洗不充分,濾池運行周期會大大縮短;若反沖洗過量,微生物數量不足,生化處理效能下降,出水水質變差。當濾池處理效率降低,進、出水水質異常,濾料大面積堵塞時及時進行反沖洗調整,如頻率、強度、曝氣量等。反沖洗周期應根據出水水質、濾料層的水力損失、出水濁度綜合確定,由自動化程序進行控制。實驗室純水設備

    (3)根據出水水質要求及進水水質情況調節硝化率及相應的有機負荷。

    四、問題思考

    與大型集中式污水廠相比,分散式污水處理站場地狹小、建設資金短缺,運營成本低,處理效果不盡如人意,同時存在幾個突出問題值得思考。

    (1)分散式污水處理站初衷是處理小區生活污水,但進水管是從城市管網攔截,水質水量受收納區域影響,波動大、穩定性差。部分管道存在雨污合流,含砂量偏高,建設初期省略沉砂池,格柵相對于大型廠減少一級。這勢必導致預處理不充分,進水ss濃度高、含砂量大,影響BAF生化反應效果。

    (2)各級處理單元停留時間短。過于理想化的進水水質導致各級處理單元反應不充分,在進水水質變差時無法保證出水水質穩定達標。

    (3)在線監測和水質化驗分析不足。僅在總進、出水口設置滿足環保局要求的在線監測,需要時臨時委托進、出水口水質化驗,水質指標均為瞬時值,代表性不強。此外,缺少各單元進、出水數據,無法準確判斷獨立單元工藝運營中出現的問題,解決問題全憑經驗判斷,信服力差。

    (4)BAF硝化反硝化效果較好、占地省。通過實際運營管理發現,當進水TN濃度高時,回流比不能小于200%,從工藝末端向前倒推至第一級DN池,通過水質確定反沖洗時間,按照從后向前的順序逐級進行反沖洗,反沖洗時要保證足夠強度。及時有效的反沖洗是保證BAF正常運轉的關鍵環節。

    五、結語

    為使分散式BAF污水處理設施達到更好的處理效果,從設計到運營管理方面給出以下建議。

    (1)分散式污水處理站建在小區管網接入市政管網前,且餐飲類含油廢水隔油處理后接入。實驗室純水設備

    (2)加強預處理段工藝單元。通過預處理使BAF進水SS控制在40-50mg/LGB50014-2006《室外排水設計規范》(2016年版)規定進水懸浮固體濃度≤60mg/L。

    (3)加大水解酸化池容設計。鑒于目前城市管網的復雜性,增加生活污水設計的水解酸化池的停留時間,且增設水解酸化池設計沉泥斗,使泥水分離效果佳。

    (4)加強精細化設計環節和內容。通過精細化設計提高現場自動化管理水平,進而可有效實現反沖洗、調節回流比和投加碳源、曝氣量,使曝氣生物濾池達到最佳處理效果。

    (5)加大MBR系統在分散式污水處理中的使用。隨著膜技術的成熟和膜的大規模生產,MBR在分散式中水回用系統中應用越來越普遍。純水設備工業純水設備, 蘇州水處理設,醫用GMP純化水設備 醫用水處理設備。