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云南驛集鎮(zhèn)污水處理廠設(shè)計方案

2014-08-21 06:13:02李佳佳施永生盧啟立
凈水技術(shù) 2014年2期
關(guān)鍵詞:砂池二氧化氯處理廠

李佳佳,施永生,盧啟立,黎 君

(昆明理工大學土木工程學院,云南昆明 650500)

云南驛鎮(zhèn)位于祥云縣縣境南部,云南驛污水廠處理規(guī)模近期為0.6萬m3/d,遠期目標為0.8萬m3/d,占地面積為6.6畝。該污水處理廠及配套管網(wǎng)工程的總投資為2445.56萬元,其中污水處理廠總投資870.75萬元。

1 進、出水水質(zhì)

云南驛污水處理廠的出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)中的“城鎮(zhèn)污水處理廠出水一級B標準”。具體設(shè)計進、出水水質(zhì)如表1所示。

表1 設(shè)計進、出水水質(zhì)Tab.1 Design Quality of Influent and Effluent

2 污水廠設(shè)計方案

2.1 工藝流程

(1)本污水處理廠進水主要為城市生活污水,進水 BOD5/CODCr=0.48,具有較好的可生化性[1,2],宜采用生化處理方法去除。

(2)本污水處理廠進廠污水 BOD5/TN=4、BOD5/TP=28,由此可知本污水廠可以進行生物脫氮是可行的。但是進廠 BOD5/TP=28<(33~100),不能進行有效除磷。為了能夠達到城鎮(zhèn)污水處理廠排放標準一級B標,本工程在進行生物除磷后需進行化學除磷,以此達到排放標準要求。

(3)本工程應(yīng)注意碳源的合理分配,在滿足生物除磷所需碳源的前提下,盡量加強反硝化,保證出水總氮要求。

本工程屬于集鎮(zhèn)污水處理,經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟綜合比選,最終推薦生物接觸氧化工藝為本工程實施方案。

本工程污水處理工藝采用生物接觸氧化工藝,污泥處理采用帶式濃縮脫水一體機工藝,二氧化氯消毒,具體工藝流程如圖1所示。

圖1 生物接觸氧化工藝流程Fig.1 Flow Chart of Biological Contact Oxidation

2.2 構(gòu)筑物及設(shè)備工程設(shè)計方案

2 .2 .1 粗格柵及提升泵房

粗格柵與進水泵房合建,按遠期0.8萬m3/d一次建成[3]。粗格柵間設(shè)計成2條渠道,為地下式兩邊平行的直壁鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),每條渠道內(nèi)安裝1臺粗格柵。粗格柵的安裝角度為70°。柵渠尺寸為6.0m ×0.5m ×4.0m,柵條凈間距為50mm,設(shè)計流量Qmax=544m3/h。格柵可以定時根據(jù)格柵前后的水位差自動運行,粗格柵間上部安裝皮帶輸送器,皮帶輸送器能夠收集、傳送柵渣至渣桶。兩道粗格柵前后均設(shè)有電動閘門,以供格柵檢修時能關(guān)閉粗格柵的進水。

進水泵房設(shè)計為開放式水泵間,近期按旱季高峰流量(446m3/h)選型,遠期按旱季高峰流量(544m3/h)選型,近期安裝水泵3臺,遠期新增1臺,單個泵流量為230m3/h,泵揚程為15m。

2 .2 .2 細格柵及平流沉砂池

按污水廠遠期目標(0.8萬 m3/d)一次建成。設(shè)置2條渠道,每條渠道安裝1臺機械細格柵,細格柵的柵渣通過螺旋輸送機壓縮,擠壓出的水回到進水泵房。通過細格柵后,污水進入平流沉砂池。細格柵通過水位差或時間控制自動清渣。柵渠尺寸為9.0m ×0.6m ×1.5m,柵條凈間距為 5mm,柵前水深為0.4m,過柵流速為1.0m/s,設(shè)計流量 Qmax=690m3/h。

按遠期目標一次建成兩座沉砂池,每座沉砂池尺寸為 6.0m ×0.65m ×1.0m,沉砂池有效水深為0.6m,最小水力停留時間為40s,清除沉砂間隔時間為2d,設(shè)計流量Qmax=690m3/h。

2 .2 .3 接觸氧化池

考慮脫氮除磷需要,本工程采用分段式接觸氧化工藝,分為兩段缺氧—好氧,可以在去除BOD5的基礎(chǔ)上有效去除總氮和有機氮,而磷的去除則需要外加化學除磷措施。

按遠期目標一次建成兩座,每座池體尺寸為10.0m ×30.0m ×5.5m,其中缺氧區(qū)尺寸為10.0m ×8.0m ×5.5m,污泥負荷為0.08kg BOD5/kg MLSS·d,填料容積負荷為 0.27kg BOD5/(m3·d),總水力停留時間為9.0h(缺氧2.4h,好氧 6.4h),最大時需氣量670m3/h,氣水比為8∶1。

在接觸池前段(集水池)安裝污水回流泵,共3臺,兩大一小。其中大泵型號Q=400m3/h,揚程H=10m,P=15kW,小泵型號Q=300m3/h,揚程H=10m,P=12.5kW。近期運行一大一小,遠期運行兩臺大泵。生物接觸氧化池共設(shè)曝氣頭600個。

2 .2 .4 鼓風機房

土建按每座污水廠遠期0.8萬m3/d規(guī)模設(shè)計。鼓風機房安裝2臺羅茨風機,1用1備。鼓風機房內(nèi)裝有1臺起重機用于設(shè)備的吊裝和檢修。鼓風機房尺寸為8.0m ×6.0m ×6.0m。

2 .2 .5 絮凝沉淀一體化

采用絮凝沉淀一體化設(shè)備處理。污水經(jīng)過接觸氧化池處理后,當水質(zhì)磷排放達標時,一體化設(shè)備不需要加藥,污水在此只起到沉淀作用,當處理后的污水中磷含量超標時,可以運行一體化加藥設(shè)備進行絮凝劑投加,從而更有效地進行泥水分離,達到除磷的目的。外形尺寸為 9.65m ×7.15m ×5.15m。

2 .2 .6 接觸池(集水池)

回流泵回流污水池與接觸池合建,本設(shè)計采用二氧化氯消毒,接觸時間應(yīng)≥30min。本設(shè)計按照30min設(shè)計,經(jīng)過計算可知接觸池平面尺寸為4.0m ×9.0m × 5.0m,集水池尺寸為 2.0m ×4.0m ×5.0m。

2 .2 .7 二氧化氯消毒間

土建、設(shè)備均按遠期目標(0.8萬m3/d)一次建設(shè)安裝。濃度約31%的鹽酸與濃度33%的氯酸鈉溶液以等流量泵送入二氧化氯發(fā)生器內(nèi)反應(yīng)生成純度約70%的二氧化氯。二氧化氯溶液再通過水射器投加到處理后水中,平面尺寸為8.4m×6.0m。

2 .2 .8 貯泥池及濃縮脫水車間

貯泥池根據(jù)遠期污泥量設(shè)置2座,按遠期目標一次建成[4]。從二次沉淀池出來的剩余污泥進入貯泥池后,貯泥池調(diào)節(jié)剩余污泥泵和濃縮脫水機的時差,以便于運行和管理。剩余污泥泵先將污泥送入貯泥池,然后污泥進料泵再將其送入濃縮脫水機。為保證貯泥池的正常工作,貯泥池設(shè)2臺水下攪拌器,防止污泥沉淀,池中裝有液位計。平面尺寸為4.0m ×4.0m,遠期剩余污泥量為 40m3/d,污泥含水率99.2%,貯泥時間為8h。

貯泥池的污泥含水量約99.2%(99.0% ~99.5%),污泥和絮凝劑混合后送入機械濃縮脫水機進行濃縮脫水處理,直到含水量降至80%,形成泥餅。平面尺寸為9.6m×6.0m,工作時間為16h,絮凝劑(PAM)投加<5g/kg DS。

3 總平面布置

按照不同的功能分區(qū)將整個廠區(qū)分為辦公區(qū)、預處理區(qū)、污水處理區(qū)和污泥處理區(qū)。污水廠總平面布置圖如圖2所示。

圖2 污水廠總平面布置圖Fig.2 General Arrangement Plan of Wastewater Treatment Plant

將辦公區(qū)布置在廠區(qū)西南側(cè),處于常年主導風向的上風處。布置有綜合樓、門衛(wèi)室、停車場等,配以草坪,保證了辦公區(qū)優(yōu)美的環(huán)境,給人一種心曠神怡的感覺。

進廠污水管位于污水廠的東側(cè),尾水排入廠區(qū)北邊的人工湖。按照工藝流程將預處理區(qū)布置在廠區(qū)東北角,污水處理區(qū)布置于中部位置,由東向西依次布置粗格柵、提升泵房、細格柵及平流沉砂池;由北向南依次布置了生物反應(yīng)池、接觸消毒池、巴氏計量槽等,使得工藝流程順暢,布置緊湊。鼓風機房靠近生物反應(yīng)池并位于其西側(cè),節(jié)約空氣管線路,配電室與鼓風機房合建,靠近主要用電負荷構(gòu)建筑物。

考慮到該地區(qū)常年主導風向為西南風,將儲泥池及污泥濃縮脫水機房放在東南角,遠離辦公區(qū),并且在旁邊種植有效的除臭植物,可有效減輕污泥脫水機房對廠區(qū)的臭氣污染。

構(gòu)筑物之間距離需要考慮鋪設(shè)管渠的位置、運輸管理的需要和施工設(shè)備安裝、維修的要求,因此采用5~10m。廠區(qū)道路主干道寬4m。

4 結(jié)語

考慮到集鎮(zhèn)污水進水BOD較低,且規(guī)模較小,水量水質(zhì)變化較大,本工程采用生物接觸氧化工藝。盡管生物接觸氧化工藝后續(xù)需要進行絮凝沉淀,但使工程安全、簡單、可靠。該工藝具有對水質(zhì)、水量有較強的適應(yīng)性,耐沖擊負荷力強;容積負荷高、占地面積小;剩余污泥穩(wěn)定,污泥量少,污泥沉降性能好;對雨季低濃度合流污水能夠取得較好的效果;對自控要求不高,運行管理簡單、方便等優(yōu)點,且出水指標均達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)一級B標。

[1]周克釗,周枚.城市污水處理廠設(shè)計進水水質(zhì)確定和出水水質(zhì)評價[J].給水排水,2006,32(9):26-3.

[2]何曉莉.山西潞城小型城市污水處理廠設(shè)計[J].中國給水排水,2005,21(3):60-62.

[3]崔玉川,劉振江,張紹怡,等.城市污水廠處理設(shè)施設(shè)計計算[M].北京:化學工業(yè)出版社,2004.

[4]陶俊杰.城市污水處理技術(shù)及工程實例[M]第2版.北京:化學工業(yè)出版社,2005.

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