污水处理厂实习报告

更新时间:2023-08-06 10:03:01 阅读量: 实用文档 文档下载

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指导教师: 实习报告

实 习 情 况 一 览 表

实习报告

一、实习目的

1、实习意义

1.实习是大学生重要的实践环节,可以提高我们实践能力,及分析,解决问题的能力。

2 .通过实习,进一步扩大我们的专业知识范围,为毕业设计进行收资准备。

3.实习是深入社会从事实践锻炼的大课堂,深入了解专业生产厂的生产、规划和管理,既使我们对所学专业知识得到检验和巩固,又可以使学生在理论学习中的问题得到解决,加深学生对专业和行业的了解和信心。

2、实习要求:

1.了解实习厂对污水常用的处理方法及其优缺点。

2.了解实习厂的污水处理工艺,及存在的问题。

3.了解对污泥的处置及中水利用。

二、实习内容

(一)、第三污水处理厂

1.实习厂概况

西安第三污水处理厂总投资2.62亿元,日处理污水10万吨,回用水5万吨。西安市第三污水处理厂位于河东岸南牛寺村,日处理污水量为10万吨,每日中水回用可达10万立方米。项目分两期建设。一期工程日处理城市污水10万立方米,中水回用5万立方米,运行的第三污水处理厂主要接纳河东西两岸和纺织城地区2509公顷范围内的工业废水和生活污水,服务人口29万人,它对提高西安市污水处理率、改善东郊地区污水排放标准起到了重要作用。

污水处理厂进水水质;

COD=390 mg/L; BOD=200 mg/L; SS=250 mg/L ;NH3-N=20 mg/L; TP=4 mg/L

出水水质;

COD=60 mg/L; BOD=20 mg/L; SS=20 mg/L ;NH3-N=8 mg/L; TP=1.5 mg/L

回用水水质;

COD=50 mg/L; BOD=10 mg/L; SS=5 mg/L ;TN=8 mg/L; TP=1.0 mg/L

第三污水处理厂污水排放执行的是城镇污水排放一级B标准。回用水经过混凝沉淀和砂滤等工序处理送往电厂。

2.污水处理流程

第三污水处理厂的主体工艺为氧化沟,其工艺流程图见下图

3. 主要处理构筑物工艺设计参数

3.1 粗格栅

采用的是两组反捞式粗格栅,两个都用采用的是开五停十的时间,粗格栅前有

速闭闸门,目的是为污水处理设备检修,可以实现在3-5s关闭进水,污水从超越管

内流到河道。粗格栅后接四台污水提升泵,每台泵都为2080m3/h,其中三台定速,

一台变速并且常开。

3.2 鼓风机房与细格栅

第三污水处理厂采用的是将鼓风机房与细格栅合建,采用的是半地下室的。鼓

风机房有两台罗茨鼓风机。三台螺旋格栅除砂机,在细格栅间还有在线监测仪,实

时检测进水水质,同步传到环保局和中控室,检测的数分别有;COD,NH3-N,PH,

流量四个数值。

3.3 曝气沉砂池

本厂采用曝气沉砂池,配置的是桥式细砂机,砂水分离器,隔油一个小时清除

一次,平面尺寸为38×10m .水深3m。,曝气是在水深1/3处曝气,出水采用旋转式调节堰。

3.4 生物反应区

第三污水处理厂所采用的是奥贝尔氧化沟,共四座。其工艺特征如下:

1、奥贝尔氧化沟由三个同心椭园形沟道组成,污水由外沟道进入,与回流污泥混合后,由外沟道进入中间沟道再进入内沟道,在各沟道循环达数百到数十次。最后经中心岛的可调堰门流出,至二次沉淀池。在各沟道横跨安装有不同数量水平转碟曝气机,进行供氧兼有较强的推流搅伴作用。外沟道体积占整个氧化沟体积的50%-55%,溶解氧控制趋于0.0mg/L,高效地完成主要氧化作用;中间沟道容积一般为25%-30%,溶解氧控“在1.0mg/L左右,作为“摆动沟道”,可发挥外沟道或内沟道的强化作用;内沟道的容积约为总容积的15%-20%,需要较高的溶解氧值(2.0mg/L左右),以保证有机物和氨氮有较高的去除率。

2、外沟道的供氧量通常为总供氧量的50%左右,但80%以上的BOD可以在外沟道中去除。由于外沟道溶解氧平均值很低,绝大部分区域DO为0.0mg/L,所以,氧传递作用是在亏氧条件下进行的,氧的传递效率有所提高,有一定的节能效果。加之下面将谈到的外沟道内所特有的同时硝化反硝功能,节能效果更为明显。内沟道作为最终出水的把关,一般应保持较高的溶解氧,但内沟道容积最小,能耗相对较低。中沟道起到互补调节作用,提高了运行的可靠性和可控性。奥贝尔氧化沟独特的构造和机理,使之以较节能的方式获得稳定的处理效果。

3、奥贝尔氧化沟具有较好的脱氮功能。在外沟道形成交替的耗氧和大区域的缺氧环境,较高程度地发生“同时硝化反硝化”,即使在不设内回流的条件下,也能获得较好的脱氮效果。

4、奥贝尔氧化沟具有推流式和完全混合式两种流态的优点。对于每个沟道内来讲,混合液的流态基本为完全混合式,具有较强的抗冲击负荷能力;对于三个沟道来讲,沟道与沟道之间的流态为推流式,有着不同的溶解浓度和污泥负荷,兼有多沟道串联的特性,有利于难降解有机物的去除,并可减少污泥膨胀现象的发生。

5、奥贝尔氧化沟采用的曝气转碟,其表面密布凸起的三解形齿结,使其在与水体接触时将污水打碎成细密水花,具有较高的充氧能力和动力效率。通过改变曝气机的旋转方向、浸水深度、转速和开停数量,可以调整供氧能力和电耗水平。尤其是蝶片可以方便的拆装,更为优化运行提供了简便手段。另一方面,由于转碟具有极强的整流和推流能力,氧化沟有效水深可达4米以上,即使因优化控制需要而减少曝气机运行台数时,一般也不会发生沉淀现象这是曝气转碟和奥贝尔沟型所独具的优点。

为了更好的脱磷,第三污水处理厂在氧化沟的前面设置了厌氧池,曝气采用

转碟曝气。曝气转碟属转盘类水平推流式表面曝气器,由盘片、水平轴及其两端的滚动轴承、减速机和电动机组组成。每片圆形的曝气转碟由两个半圆形部件组成。每对半圆形部件跨穿水平轴,组成整体的圆片,每个碟片可以独立拆装,便于调节安装密度,使整机达到所需的充氧能力,每米轴长一般装碟片3片至5片。碟片采用聚苯材料注塑或采用玻璃钢压铸而成,其中聚苯材料碟片自重较轻,动力效率较高,国内已有质量很好的合资产品。碟片表面布有梯形凸块,兼有供氧和推流搅拌的功能。水平轴采用厚壁无缝钢管制造,表面作特种防腐处理。驱支装置主要由减速机和电机组成。

曝气转碟的基本性能如下:

曝气转碟直径:1400mm;

适用转速:50-55rpm,经济转速:50rpm;

适用浸没深度:400-530mm,经济浸没深度:500mm;

单盘标准清水充氧能力:0.8-1.6kgO2/kw.h(以轴功率计);

适用工作水深:4-5m;

水平轴跨度:〈=10.0m;

安装密度:<5ds/m。

3.5终沉池

第三污水处理厂所采用的是幅流式二沉池,采用周边进水周边出水。共四座,

分别对应四座奥贝尔氧化沟。采用的是单吸式吸泥机。

3.6污泥平衡池

经过终沉池的的沉淀,污泥经过污泥泵房打到污泥平衡池。平衡池的为一个圆

柱,尺寸为:H×D=7×13m。平衡池的主要作用为;1、平衡污泥浓度。2、曝气防止厌氧,防止厌氧菌释磷。泥龄最大可以达到23天。污泥含水率一般在99.1~99.3%。底部为圆锥型,污泥靠重力自流打入污泥浓缩脱水车间。

3.7污泥浓缩脱水车间

第三污水处理厂所采用的是污泥浓缩机,采用型号为转塞式污泥浓缩机,这在

很大程度上节约了占地,时污泥浓缩时间比较好控制,但是从何加大了成本,采用污泥浓缩机无疑要加药,要用电,所以成本比较高。污泥浓缩后的污泥含水率为96~97%.

污泥脱水采用的机械脱水,离心脱水和螺旋压榨机并用。三台离心脱水机和一

台螺旋压榨机。污泥脱水后污泥含水率在80%左右。

3.8中水处理系统

中水处理系统包括混凝沉淀和砂滤。

混凝沉淀构成部分分别为;波形板反应器,斜板管沉淀池,V型槽。底部是锥

形采用管径为DN150虹吸排泥,排泥间隔为10h/次。

采用V型砂滤。从上往下分别为,粒径1.2mm的石英砂1.2m。10cm厚的鹅卵石层,不均匀系数为1.3~1.4. 最下面为衬托层布有2687个滤头。反冲洗时间间隔一般为24~48h。

4. 主要处理构筑物尺寸

污水处理部分

l、进水闸门井

进水厂的污水经d1500毫米的管道首先进入该井,旱季污水全部流至粗格栅间,雨季超出最大设计流量的部分水量,将通过溢流管排至污水调节池。设计水量:20万m3/dxl.S;结构尺寸:BxL×H=2。5×2.5X6米;主要设备:电动园形铸铁闸门2台。

2、粗格栅间:土建部分按远期一次建成;设计水量:20万m3/dXl.5;设计参数:栅前水深:1.5米。设备:高链式机械除污粗格栅:4台;无轴螺旋输送器(长5米):l套;脱水设备:1台;设备参数:栅条间隙:20m;格栅宽:1.2米;地下部分结构尺寸:L×B×H=9×8X6.7米;地下部分结构尺寸:L×B×H=15×12×7米。

3、进水泵房:土建按远期一次建成,设计水量:20万m3/d×1.5;主要设备;a、C3501潜水泵,数量:5台(4用1备),性能参数:流量:Q=3132m3/h,扬程:H-13.5m,功率:N=141KW

b、变频调速设备:1套,地下部分集水池结构尺寸:L×BXH=18×12×8.2m

4、泵房出水井及细格栅间:土建部分按远期一次建成

设计水量:Q=20万m3/dxl-5,设备:a、TSC-1700型回转格栅4台;b、无轴螺旋输送器1套;c、螺旋压榨机1套;设备参数:栅条间隙6哪;格栅宽2m;构筑物为高架平行渠道,结构尺寸:15X9X2.5m

5、曝气沉砂池(近期建2格)

设计水量:Q=20万m3/d×1.5;设计参数:停留时间7min,水平流速:0.1m/s,曝气量:0.2m3气/m3水,设计结果:池数:4格,每格尺寸:LXBXH.42×3.5X3.5m,主要设备: 行车式泵吸砂机,数量:4台。配电功率:5.2KW

6、鼓风机房供曝气沉砂池

结构尺寸:L×B×H_9x6×5.5m,设备:D30-1.5型离心式鼓风机,数量:3台(2用1备),性能参数:风量:30m3/h,风压:147KPa,功率:45KY/。

7、隔油池:设在曝气沉砂池两侧

数量:2座,结构尺寸:L×Bxlt=3×2×1.5米,集油设备:2套

8、配水井:2座:直径为4m,高5.5m。

9、生物反应池:(近期建1座8格)

设计水量:Q:20万m3/dXl.2,设计参数:反应池每日工作周期4个,每周期时问为6h。,其中进水0.5h,曝气3.5h,沉淀lh,出水1h。,污泥负荷:Ns=O.08KgBOD/KgMLSS.d

混和液浓渡度:49/1,污泥回流比:50%。设计结果:池数16个,每池尺寸:70X35×5m 共两组:每组尺寸;152×140×5m,反应池总容积:189000m3,前置厌氧选择池容积:7560m3,前置厌氧选择池水力停留时间45.36min,产泥率0.8kg泥/kgBOD.d。,剩余污泥量:30720kg/d。,需氧量:2100k902/h,充氧方式:鼓风曝气,主要设备:a、D215m橡胶微孔曝气头数量:20928套。性能参数:氧转移率:20—24%。b、水下搅拌器:数量:64台型号:QJB3/4—1100/2—135/P,功率:3KW c、回流污泥泵:回流污泥量:5000m3/h 数量:20台(16用4备) 型号:WQ400-10—22型潜污泵 性能参数:Q=400m3/h It=lOm N=22KWd、浮筒式滗水器;数量:16台 性能参数:Q:10—12L/S.m滗水范围:O.8—1.2m e、进水调节闸:数量16台

lO、鼓风机房(供生物反应池,土建一次建成,设备分期安装)

空气量:1405512m3/d 主要设备:a、1)400-1.7型离心鼓风机 数量:4台(3用l备)b、D250"-1.7型离心鼓风机 数量:3台(2用l各) c、变频调速设备l套 结构尺寸:24X9X5.5m

11、污水调节水池

雨季部分水溢流至调节水池,待旱季夜间进水量较小时,逐渐排至进水泵房。设2座调节水池:(近期修建1座)单池调节容量2313m3 结构尺寸:LXBXH=25X25X4m

污泥处理部分

1、集泥池:2座。单池容积:700m3。池内设空气曝气管,一方面防止的厌氧释放,另一方面搅动污泥减少沉淀。结构尺寸:LXBXl-t=lOX lOX4m主要设备:WQl50—18—18.5型潜污泵 数量:6台 性能参数:Q=150m3/h,H=18m,N=18.5KW

2、污泥浓缩、脱水车问:土建按远期一次建成,设备分期安装:进泥总量:6780IIl3/d 含水率99.5% 出泥总量:768m3/d 含水率80%结构尺寸:LXBXH=45X 15X5米。主要设备:a、一体化浓缩脱水机台数:6台(4用2备)进泥量:20-25 m3/h出泥含水率:78-80%

配电功率:5.75KW b、溶药、加药设备:投加高分子(聚丙稀酰胺)混凝剂,投加量为4%,即 153.6kg/d。设备数量:3套 配电功率:4KWc,污泥螺旋输送器:2

套,配电功率3.5KW

深度处理部分

1、滤池:采用普通滤池(2组16格,近期建1组)

设计水量:近期5万m3/d,远期10万m3/d 设计参数:滤速:lOm/h工作同期:16h反冲洗强度:15.OL/s.m2 冲洗时间:8min设计结果:池数:16个,每池尺寸:6×4.5×6m,单池面积27n12 共2组:每组尺寸(水池+管廊)18×15×5m 池上工作间尺寸:24×15×4.5m

反冲洗水量:2916m3/h主要设备:反冲洗水泵采用潜水泵,设在清水池中 台数:7台其中大泵:型号:WQ800—10_37 台数:4台(3用1备)性能参数:流量:Q:800m3/h扬程:H=IO米功率:N=37KW小泵:型号:WQ300—11—18.5数量:3台(2用1备)性能参数:流量:胪300m3/h扬程:H=11米功率:N=37KW

2、清水池:2座(近期一座)每座容积5000m3

结构尺寸:L×B×H=40X40×3.5m

3、清水加压泵站:1座(土建按远期一次建成)

结构尺寸:地下部分:LXBXH--18×7.4×3.7m地上部分:L×B×H=18×7.4×4.5m设备:a、SLS立式离心泵其中大泵:型号:SLS400_315 数量:3台(2用1备)性能参数:流量:Q:1300m3/h扬程:H--27m功率:N=132KW小泵:型号:SLS350—315数量:3台(2用1备)性能参数:流量:Q=800m3/h扬程:H=32m功率:N=90KWb、变频调速设备一套。

4、加药、溶药间

二级生物处理中为增加磷的去除率在生物反应池中投加铁盐(以Fes04计),投加量为:5.88KgFeS04/kgTP,故每天投加量为3000KgFeS04/d。深度处理中投加混凝剂铁盐(以FeS04计)以提高对Ss的去除率投加量为:7mg/L,故每天投加量为:700kg/d。共计:3700kgFeS04/d加药、溶药间按远期一次建成结构尺寸:L×B=15×lOm 主要设备:溶药贮液设备:3套

加药泵:3套

5、加氯问及氯库:1座。土建按远期一次建成

结构尺寸:18X 12m设计水量:Q=10万T/d设计参数:加氯量:lOmg/1,日投加量:1000kg/d。设备:v_2020型真空式v型槽加氯机及配套设备。数量:3台(2用1备)性能参数:Q=O-40kg/h工艺部分主要构筑物及设备详见表5-1(工艺部分主要构筑物一览表)及表

5.厂区平面布置

污水厂总占地20.2公顷(合303亩),形状大小及位置详见附图二(纺织城污水

厂厂址选择图及附图四(cAST工艺平面布最图)。污水厂距产河约550米,东临规划的东三环路,南距闫家滩村57米。厂区总平面布置基本上按功能划分,主要有厂前区、二级处理区、污泥区及

深度处理区。各区之间不设围墙,采用绿化带相隔以道路联系。厂前区位于处

理厂的东南部,综合办公楼按南北朝向饰置。结合环境设计楼前正对喷泉,厂区大门南、北两侧布设厂标、雕塑草坪,力求使人进入厂前区,即感到时代气息。污水总干管从厂区南侧进入,二级处理后出水从西侧排出至产河,深度处理

出水从厂区东侧供至用户.

整个处理系统中二级处理及深度处理均分为二个系列,每个系列处理水量10万

T/d,设在北侧系列的主要构筑物为远期建设项目。厂区设两个大门,正门与东三环路相连,侧门设在厂区南侧,以靠近初级处理及污泥处理区,以便栅渣、泥饼外

运。

与正门相通的是东西向主干道,厂内除设网状交通路网外,还设了绕厂一周的

环形道路,主干道宽7米,其余各路宽为5米或3.5米。

对厂区周围及厂内空地进行充分绿化,厂前区为中心绿地,厂区南侧为减轻对闫家滩村的环境影响,种植宽10米的防护林带。

厂区生产构筑物占地5.08公顷,附助建筑物占地O.54公顷,道路广场用地2.59公顷,绿地9.28公顷,其中绿地占总厂面积45.9%。

(二)、第四污水处理厂

1.实习厂概况

西安市第四污水处理厂厂址位于朱宏路于北三环交叉口西北角, 污水厂总占地

面积为605.54亩,其中一地329.10亩。该厂接纳污水服务范围包括西安市城区部分区域、北郊及东郊部分区域,污水规划流域面积约45km2,工程设计规模为50万吨/日, 其中一期设计规模为25万吨/日。本工程由西安市市政设计研究院和中国市政工程西北设计研究院联合设计,污水处理采用缺氧/厌氧/好氧(倒置A2/O)二级生物处理工艺,出水经漕运明渠排至渭河;污泥处理采用重力浓缩后中温两级消化、机械脱水工艺,脱水后泥饼外运填埋。消化产生的沼气用于污泥加热,实现资源再利用。污水厂主要产生臭味的处理构筑物设置臭气收集系统,经生物除臭系统进行净化处理。工程总投资约3.4亿元。工程建成后将从根本上解决西安市北郊水质污染问题,改善漕运明渠流域的生态环境,对渭河流域的水质改善起到了积极的作用,对促进西安市经济发展和城市水环境污染防治具有积极的意义。

工程远期总规模:二级生物处理50×104m3/d。一期工程(本次工程建设)规模:污水二级生化处理25×104m3/d。本工程污水经二级生物处理后排入厂区东侧的漕运明渠,最终排入渭河。?

进厂水质: CODCr 380 mg/L BOD5 190 mg/L SS 260 mg/L TN 45.0 mg/L NH3-N 34.0 mg/L TP 4.2mg/L pH 6~9 设计水温 T≥13℃

出水水:质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)》一级标

准B标准及西安市环境保护局“关于西安市第三、第四污水处理厂排放标准的函(污建办函字[2003]2号)”对第四污水处理厂的出厂水水质制定,即:CODCr ≤60mg/L BOD5 ≤20mg/L SS ≤20mg/L TN ≤20mg/L NH3-N: ≤8.0mg/L(T≥ 13C°) TP ≤1.5mg/L pH 6~9

2.污水处理流程

第四污水处理厂采用的是倒置A2O工艺,对脱氮除磷有很好的效果,在此基础

上有脱臭的效果。其工艺流程图如下图;

3. 主要处理构筑物工艺设计参数

3.1 进水控制井

进水控制井按远期规模一次建成,总进水管为d2400mm,控制井分配至近远期

两根管均为d2000mm,另设d2200超越管一根,发生事故时溢流至漕运明渠。控制井为地下式钢筋混凝土结构,平面尺寸L×B=9.9×6.3m,深度12.31 m。安装φ2000 闸板及配套手电两用启闭机2套;φ2200 闸板及配套手电两用启闭机1套。

3.2 粗格栅间及提升泵房

粗格栅间为地下式钢筋砼结构,平面尺寸L×B=10.5×12.5 m,深度14.3 m,

地面上高6.3m。设计格栅渠道共3条,每条宽1.7 m,渠内设间隙为20mm的不锈

钢栅条,共用液压移动抓爪式格栅清污机1套。

提升泵房与粗格栅间合建,为半地下式钢筋砼结构,泵房尺寸 L×B=20.4×12.6m,

地下深14.3m,地面上高6.3m。其中集水池、水泵间位于地面以下,控制间及配

电间位于地上。泵房安装潜污泵 5 台(4用1备),单台流量2605m3/h,扬程19.5m,配电机功率192 kw;潜污泵 3 台(2用1备),单台流量1421m3/h,扬程19.1m,配电机功率N=109kw。

3.3 细格栅间及曝气沉砂池

细格栅间为地上式钢筋砼结构,平面尺寸 18.9×16.6 m。设计格栅渠宽1.6m,

共计7条,安装阶梯式格栅除污机6台,栅条间隙6mm,配电机功率2.2 kw;钢栅条事故格栅一道,人工清渣,无轴螺旋输送机1套,L=15m,配电机功率3.0 kw,螺旋压榨机1台,配电机功率6 kw。

曝气沉砂池与细格栅间和建,为地上式矩形钢筋砼结构,分两格,每格长 47.2m,宽4.7m,池深 5.65 m。根据西安市现有两座污水厂运行经验,曝气沉砂池设计停留时间为7min,水平流速:V水=0.1m/s,气水比:0.2m3/m3水。安装桥式吸砂机一套,L=10m,配电机功率2×0.55kw,砂水分离器1套,处理量 27l/s ,配电机功率0.75kw,无轴螺旋输送机1套,L=12m,配电机功率3.0 kw,螺旋压榨机1

台,配电机功率6 kw。细格栅间一层为鼓风机房,安装鼓风机3台(2用1备),单台风量22.82 m3/min,风压58.8Kpa,配电机功率37 kw。另外,用于储泥曝气池的鼓风机也安装在一层,共2台(1用1备),单台风量 4.70 m3/min,风压

58.8Kpa,配电机功率7.5 kw。

3.4 初次沉淀池

采用占地少、处理效果稳定可靠的平流式沉淀池。通过絮凝沉淀试验,在有

效水深为3.0m、水力停留时间为2h的条件下,研究分析了初次沉淀池对污染物的去除率,结果为:CODcr平均去除率为20.8%,而悬浮固体SS的平均去除率为51.3%, TN平均去除率为7.0%,TP平均去除率为8.1%。设计中采用了这一试验结果[4]。初次沉淀池为地上矩形钢筋砼结构,每组平面尺寸L×B= 60.85 ×76.9m,(包括配水渠),池深5.1 m。分2组,每组6座,共12座,设计水力停留时间1.94h,水平流速7mm/s,表面负荷 1.92 m3/ m2·h,安装桥式刮泥机12套,配电机功率0.55 kw。

3.5 生物反应池

通过模型装置试验研究,对污水处理厂入流污水的生化反应动力学参数的进行

了测定,结果表明:污泥产率系数a=0.4573 kgSS/kgBOD5,污泥衰减系数b=0.0125 d-1;去除单位重量BOD5所需的氧量a'为0.6266kgO2/kgBOD5,单位重量MLVSS内源呼吸需氧量b'为0.0924 kgO2/kgVSS×d。此试验结果与《给水排水设计手册》(第5册)中给出的参数值相比,与建议值有一定的差距[5]。实际设计计算时采用模型试验实测值。

生物反应池为半地下式钢筋砼结构,共2组,每组4座。每组平面尺寸L×B=

118.30 m×100m,有效水深6.0m。采用倒置A2/O工艺,设计水力停留时间为:缺氧池1.98h,厌氧池1.0h,好氧池7.94h;污泥负荷为0.11 kgBOD5/kg MLSS·d,混合液浓度3040 mg/l,最大回流比200%,污泥龄14.03 d。缺氧池、厌氧池中均安装潜水混合器4×6 台,配电机功率3.1kw;混合液内循环泵4× 3 台,每台流量:532L/S,扬程0.7m,配电机功率13kw;好氧池中安装棕刚玉盘式微孔曝气器共计4×7644个。厌氧、缺氧池中设有ORP测定仪,在线显示池内氧化还原电位;好氧池中设有溶解氧仪,在线显示水中溶解氧含量,并反馈至鼓风机,随时调节鼓风机送风量

3.6 终沉池

终沉池采用圆形辐流式沉淀池,共8座,为地下式圆形钢筋砼结构, 内径45m,池边水深4.5m,中心池深10.75m(含泥斗)。设计表面负荷为0.9m3/m2.h,沉淀时间为2.5h。安装φ45m周边传动刮泥机 8 台 ,配电机功率0.37kw。

3.7 接触消毒池

采用廊道式接触消毒池,共1座(分2格),两格之间为巴氏计量槽,实时记录污水厂处理水量,接触池为地下式钢筋砼结构,设计接触时间t=30min,平面尺寸L×B=61.4m×33.6m,池深3.8m。另外该池中安装潜污泵2台(1用1备),配电机功率4KW,交替使用,供给厂区绿化用水。

3.8 鼓风机房

鼓风机房为地上一层框架结构,地下一层局部为管廊和进风通道。平面尺寸为L×B= 29.4× 15.0m(不包括工具间、值班室等)。安装离心式鼓风机5台(4用1备),单机风量18430m3/h,扬程7m,配电机功率470KW;卷帘式空气过滤器2套,配电机功率N=0.1KW。鼓风机出风经总管汇集后,再分别送至各座生物反应池。

3.9 加氯间及投药间

设计加氯量为8mg/l,加氯间为地上一层框架结构, 平面尺寸L×B= 32.5×22.2m,包括氯库和值班室。安装真空柜式加氯机3台(2用1备),最大加氯量57kg/h,配套蒸发器2套、氯气切换装置一套、余氯吸收装置一套,并安装漏氯检测仪2台。

为弥补生物除磷不足,设计采用化学药剂强化除磷。设计加药间与加氯间合建,采用化学除磷药剂为Fe2(SO4)3,投加量为10~15mg/l,投加浓度为15%。药剂投加点分别设在终沉池配水井和初沉池进水渠内。根据进、出水水质变化情况,调节投加药量。加药间安装干粉加药装置一套,投加量为5.64~26.28kg/h。

3.10 初沉池污泥泵房

初沉池污泥泵房共设2座,为半地下式钢筋砼结构,平面尺寸为8.25×3.8m, 深7.76m,分别对应6座初次沉淀池。初沉池污泥量为812 m3/d,含水率为96%。每座污泥泵房安装潜污泵2台(1用1备),流量57.24m3/h,扬程8m,配电机功率3.1kw。

3.11 剩余及回流污泥泵房

剩余及回流污泥泵房共设4座,为地下式钢筋砼结构,每一座对应2座终沉池,每座平面尺寸为10.47×6m,深6m。设计最大污泥回流比100%,剩余污泥量为4017 m3/d,含水率为99.4%。每座泵房安装回流污泥潜污泵2台,流量1508m3/h,扬程6m,配电机功率37KW;安装剩余污泥潜污泵1台,流量61m3/h,扬程9m,配电机功率4.2KW。

3.12 污泥浓缩池

初沉池污泥与剩余污泥先在浓缩池配泥井中进行混合。设计采用圆形重力式连续流浓缩池共2座,为地下式钢筋砼结构,直经20m,池边深4.6m,中心深6.3m。浓缩池设计固体表面负荷为90kg/m2·d,水力停留时间12.5h,安装中心传动污泥浓缩机,配电机功率

1.5KW。浓缩后污泥体积为1616.7m3/d,含水率96.5%。

3.13 污泥消化池(一、二级)

采用两级中温厌氧柱型污泥消化池,其中一级消化池3座,二级消化池1座。消化池为钢筋砼结构,直径23m,总高35.5m(其中地下深7m,地上高28.5m)。设计进泥量为1616.7m3/d,含水率96.5%,出泥体积747.5m3/d,含水率94%;消化池设计总停留时间为26.7d:其中一级消化池20d,二级消化池6.7d,污泥投配率为5%,沼气产量:一级消化

6.4m3气/m3泥,二级消化1.6m3气/m3泥。每座一级消化池中安装污泥机械搅拌装置1套,配电机功率22KW。污泥加热采用热交换器(沼气锅炉)加热。

3.14 污泥消化控制室

污泥在此进行预加热和消化池污泥投配。经浓缩后的污泥被加热至消化池投配温度33~35℃。对应每座消化池安装污泥循环泵2台(1用1备),共计6台,流量 67.5 m3/h,配电机功率22 KW,污泥投配泵共4台(3用1备),流量22.5m3/h,配电机功率7.5 KW。

3.15 储泥曝气池

一期工程设储泥曝气池1座,为地下式钢筋砼结构,平面尺寸为7.3×12.8m,深度

4.15m。设计停留时间为8小时。池中安装潜水搅拌2台,配电机功率2. 5KW,DN40穿孔曝气管间隙运转,防止污泥沉淀和厌氧条件下磷释放。

3.16 污泥脱水车间

污泥脱水车间为一层框架结构。一期工程需脱水污泥量为698m3/d,含水率94%。安装离心式污泥脱水机4台(3用1备),单台处理能力17 m3/h,配电机功率37.5KW;投配泵及加药装置与脱水机同步连续运行, 脱水后泥饼含水率78%~80%。混凝药剂(PAM)投加量210kg/d,配套安装加药设备2套(包括PAM药剂配备和投加系统),制备能力12kg/h,配电机功率2.8KW;污泥切割机4台(3用1备),处理能力20m3/h,配电机功率3.0KW;螺杆式污泥投配泵4台(3用1备),流量5~35m3/h,扬程20m,配电机功率5.5KW;30º倾斜安装无轴螺旋输送机2套,输送能力10m3/h,长度9.0m,配电机功率3.7KW,水平安装无轴螺旋输送器2套, 输送能力10m3/h,长度6.0m,配电机功率2.5KW。

3.17 沼气脱硫间

沼气脱硫采用先湿后干的串联脱硫方式。为地面式钢筋砼结构,平面尺寸为20.3×14.4m,高度13.2m。湿式脱硫采用含6%的氢氧化钠溶液,由吸收塔顶向下喷淋,沼气由下而上,逆流接触,除去硫化氢,安装湿式脱硫塔Ø1000×H5200一台;循环泵2台,流量 40 m3/h,扬程30m,配电机功率11KW。干式脱硫塔Ø2200×H10000 2台,以铁屑做脱硫剂,厚度约为4m,接触时间为4.09min。

3.18沼气储气罐

设计2座钢制低压湿式储气罐,每座容积2400m3,外径19.2m。沼气储气罐设计压力4000Pa,采用全焊接钢结构。钢制水槽采用钢板拼接,内部注水至设计标高,作为水封防止沼气泄漏,水槽内径20m。

多余沼气被送至沼气火炬进行燃烧,设沼气燃烧器1套,能力471m3/h,配套设置过滤器、除湿器和安全装置等。

3.19除臭系统设计

采用生物除臭。对污水厂中进水控制井、粗格栅间及提升泵房、细格栅间及曝气沉砂池、污泥浓缩池和污泥曝气池内产生的臭气经百叶集气管收集后,进入生物滤池进行除臭处理。设计生物滤池1座,平面尺寸16m×16m,处理气量37000m3/h,池中滤料高度1.4m;循环泵3台(2用1备),单台流量13m3/h,扬程28m,配电功率3w;引风机共3台,配电功率分别为30kw、5.5kw及2.2kw

4.工艺设计特点

本工程设计前曾对国内已运行的七座大型污水处理厂进行了调研,结合西安市第四污水处理厂工艺设计参数的模型试验研究结果, 其主要工艺设计特点如下:

4. 1提出了确定污水处理厂设计水质参数的频率保证法

即采用85%的保证率确定污水处理厂设计进水水质的方法,并将其应用于西安市第四污水处理厂的设计水质确定。按研究提出的方法与项目可行性研究报告中的设计值比较,CODcr减小7.3%,BOD5减小17.4%,SS增加4%,NH3-N减小14%。依据统计分析数据进行构筑物设计,节省建设投资。

4. 2 进行了工艺设计参数的模型试验研究

模型试验结果表明第四污水处理厂所接纳污水的可生化性较好;进水水质符合A2/O生物脱氮除磷工艺设计水质的要求。污水生化反应动力学参数的测定结果为:污泥产率系数a=0.4573 kgSS/kgBOD5,污泥衰减系数b=0.0125 d-1。去除单位重量BOD5所需的氧量a'为0.6266kgO2/kgBOD5,单位重量MLVSS内源呼吸需氧量b'为0.0924 kgO2/kgVSS×d,并将其应用处理构筑物的工艺设计中。

4. 3采用了适合水质特点的生物脱氮除磷工艺

鉴于普通A2/O工艺存在的问题,参照国内、外相关研究成果和工程实例,根据本工程的水质特点,采用了倒置A2/O工艺。该工艺具有如下特点:①允许反硝化在碳源有限的条件下优先获得碳源,进一步加强了系统的脱氮能力;②使聚磷菌厌氧释磷后直接进入好氧环境,其在厌氧条件下形成的吸磷动力可以得到更充分的利用,具有“饥饿效应”优势,强化了吸磷能力;③允许所有参与回流的污泥全部经历完整的释磷、吸磷过程,故在除磷方面具有“群体效应”优势。④缺氧、厌氧区同时进水,可根据进水水质的变化和实际脱氮除磷的效果,对缺氧区和厌氧区进行碳源分配,以达到最优的碳源分配比例[2~3]。

4. 4优化了水处理构(建)筑物布置

水处理构(建)筑物尽量合建,节省占地和工程建设投资,本工程设计把集水池与提升泵房、加氯间与加药间、接触池与出水巴氏计量槽等均采用合建。同时,构筑物之间的连接管线尽量采用明渠与构筑物连接或合建,本设计曝气沉砂池与初沉池之间采用渠道,并在渠中设超声计量装置,既降低造价,又节约能耗。

4.5采用了生物除臭技术措施

污水处理厂地处经济开发区,与某高校新校区和周围建筑距离较近,为减少对周围环境的影响,设计中对易产生臭味的水处理构筑物进行臭气收集和处理。臭气处理采用分散收集,集中处理的原则。除臭系统包括构筑物内部集气管道、厂区集气干管、引风机和生物除臭滤池系统。

三、毕业实习总结

5.1两污水处理厂工艺对比

1、脱氮除磷

第三污水处理厂所采用的奥贝尔氧化沟工艺,而第四污水处理厂所采用的是倒置的A2O工艺,两者对脱氮除磷都有很好的脱除效果,但是在工艺方面来说倒置A2O工艺在脱氮除磷方面却比奥贝氧化沟工艺要好的多。

2、占地

从两个厂来说,处理的量有所不同,三厂处理的水量是10万m3/d,而四厂处理的水量是25万m3/d,所以很大程度上来说四厂的占地比三厂的战地要大,且在工艺上来说三厂氧化沟工艺是不用设初沉池的,而四厂采用的是倒置A2O工艺,且处理量很大,根据处理量的大小采用了12座平流式沉底池。且在污泥处理中设置了污泥浓缩池和污泥消化池,这比三厂污泥浓缩机占用了大量的土地资源,这对于污水处理厂来说初期投资土建费用方面是很大的比重。

3、能耗

三厂污水处理主要流程是:城市污水经过城市管网直接进入粗格栅,然后通过污水提升泵房,将污水提升至细格栅,后续污水处理都是靠污水的重力自流,污水分别通过曝气沉砂池,厌氧池,进入污水处理主体构筑物。所以三厂的主要能耗应该是在电的消耗,污水的提升和曝气转碟,后续中水处理污水的提升。且每个构筑物间建筑紧凑,沿程损失较小。

四厂污水处理主要流程是:城市污水经过城市管网进入控制井,在控制井可以调节水量,当出现紧急情况的时候污水直接可以通过超越管流走,然后就是污水进入粗格栅,在经过提升泵房提至细格栅,再进曝气池然后依次进入污水的后续处理。倒置A2O工艺好氧段里面还有浅层推流器。四厂还有臭气收集系统,所以在能耗方面也是消耗很大的。

4、臭气收集

污水在处理的过程中会产生臭气的,其中臭气比较多的地方就是格栅间,曝气沉砂池,污泥浓缩等处。三厂只是在细格栅间设计有臭气收集系统,采用的主要工艺是活性炭吸附。而四厂针对于臭气产生的场所分别在进水控制井、粗格栅间及提升泵房、细格栅间及曝气沉砂池、污泥浓缩池和污泥曝气池等地设置了臭气收集设施,这对于环保能源在利用有很好的效果。

5、污泥上浮,污泥膨胀,泡沫

尽管三厂奥贝尔氧化沟具有出水水质好、抗冲击负荷能力强、除磷脱氮效率比较高、污泥易稳定、能耗省、便于自动化控制等优点。但是,在实际的运行过程中,仍存在一系列的问题。

1) 污泥膨胀问题

当我们在三厂实习的时候看见厌氧池,氧化沟等处发生了污泥膨胀,数量不是很多。现在分析如下;

当废水中的碳水化合物较多,N、P含量不平衡,pH值偏低,氧化沟中污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀;非丝状菌性污泥膨胀主要发生在废水水温较低而污泥负荷较高时。微生物的负荷高,细菌吸取了大量营养物质,由于温度低,代谢速度较慢,积贮起大量高粘性的多糖类物质,使活性污泥的表面附着水大大增加,SVI值很高,形成污泥膨胀。

针对污泥膨胀的起因,可采取不同对策:由缺氧、水温高造成的,可加大曝气量或降低进水量以减轻负荷,或适当降低MLSS(控制污泥回流量),使需氧量减少;如污泥负荷过高,可提高MLSS,以调整负荷,必要时可停止进水,闷曝一段时间;可通过投加氮肥、磷肥,调整混合液中的营养物质平衡(BOD5:N:P=100:5:1);pH值过低,可投加石灰调节;漂白粉和液氯(按干污泥的0.3%~0.6%投加),能抑制丝状菌繁殖,控制结合水性污泥膨胀。

2) 泡沫问题

针对氧化沟工艺,三厂无疑也没有办法避免泡沫问题,

由于进水中带有大量油脂,处理系统不能完全有效地将其除去,部分油脂富集于污泥中,经转刷充氧搅拌,产生大量泡沫;泥龄偏长,污泥老化,也易产生泡沫。

解决办法用表面喷淋水或除沫剂去除泡沫,常用除沫剂有机油、煤油、硅油,投量为0.5~1.5mg/L。通过增加曝气池污泥浓度或适当减小曝气量,也能有效控制泡沫产生。当废水中含表面活性物质较多时,易预先用泡沫分离法或其他方法去除。另外也可考虑增设一套除油装置。但最重要的是要加强水源管理,减少含油过高废水及其它有毒废水的进入

3) 污泥上浮问题

当废水中含油量过大,整个系统泥质变轻,在操作过程中不能很好控制其在二沉池的停留时间,易造成缺氧,产生腐化污泥上浮;当曝气时间过长,在池中发生高度硝化作用,使硝酸盐浓度高,在二沉池易发生反硝化作用,产生氮气,使污泥上浮;另外,废水中含油量过大,污泥可能挟油上浮。

发生污泥上浮后应暂停进水,打碎或清除污泥,判明原因,调整操作。污泥沉降性差,可投加混凝剂或惰性物质,改善沉淀性;如进水负荷大应减小进水量或加大回流量;如污泥颗粒细小可降低曝气机转速;如发现反硝化,应减小曝气量,增大回流或排泥量;如发现污泥腐化,应加大曝气量,清除积泥,并设法改善池内水力条件。

三厂也有污泥上浮的现象,后问了在场的技术员。他们也是采用打碎污泥的方法来去除。

四、实习心得与体会

为期四个星期的毕业实习就这样结束了。

每天我们都是七点半起床,吃饭,然后开始一天相对比较轻松的实习。通过污水处理厂技术人员详细的介绍和指导老师的指导,在西安污水处理厂的这几天无论是生活还是学习都有很大的收获。

以前都是在课堂上学习,现在终于有了亲身的体会,有了在实地学习的机会,这让我对于污水处理有了进一步的认识,很多东西并不是那么简单的。这点我在那些工作人员身上得到了验证。他们的知识并不是很渊博,但是他们对本行业本专业和自己所从事的工作是很了解的。根本就不像那些混日子的人,虽然有的时候都是从事相同的任务,但是他们很认真,很尽责。而且他们还在更新自己的知识,时时刻刻的都在给自己充电,这让我有种惭愧的心理,虽然我在学校但是更多的时候我没有专心的去学习,没有全心全意的学习知识。

越是艰苦越是基层的工作越能锻炼一个人的意志和知识。那里的工作人员就是那样的,即将毕业的我更加因该向他们好好学习。

在此感谢学校、指导老师在毕业实习期间对我生活学习上的细心关照和耐心指导。

五、参考文献

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2007.Vol..23(14):35~44.

2 张波.生物脱氮除磷工艺系统的几个重要问题[J] .《青岛建筑工程学院学报》1998.Vol..21

(1):16~19.

3 张波,高廷耀. 倒置A2/O工艺的原理与特点研究 [J] .《中国给水排水》2000.Vol..16

(7):11~15.

4 王社平,鞠兴华,彭党聪.城市污水处理厂初沉池对污染物去除效果的研究[J] .《中国给水排水》2006.Vol..22(5)

5 鞠兴华,王社平,彭党聪.拟建污水厂生化反应动力学参数的测定[J] .《中国给水排水》2005.Vol..22(11):35~44.

6黄宁俊1 王社平1 ,2 王小林1 李建洋3 刘丹松1 郑宁1 杜锐1 王建军1(1 西安市市政设计研究院,西安 710068;2西安建筑科技大学环境与市政工程学院,西安 710055 ;3中国市政工程西北设计研究院,兰州 730000;)

75. 严煦世、范瑾初,《给水工程》,北京,中国建筑工业出版社,1999

7. 中国市政工程西南设计院,《给水排水设计手册》第 1 册,常用资料,北京:中国建筑工业出版社,2000

8. 上海市政工程设计研究所,《给水排水设计手册》第 5 册,城镇排水,北京:中国建筑工业出版社,2004

9. 中国市政工程西北设计研究所,《给水排水设计手册》第 9 册,专用机械, 北京:中国建筑工业出版社,2000

10. 中国市政工程西北设计研究所,《给水排水设计手册》第 11 册,常用设备, 北京:中国建筑工业出版社,2002

11.排水工程下册(第四版) 张自杰 主编顾夏声 主审 中国建筑工业出版社

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/o0yj.html

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