余成伍,龔海華,洪偉,馬婕婕
(中船九江科技研發中心,江西 九江 332000)
CAST-28型船用生活污水處理裝置設計
余成伍,龔海華,洪偉,馬婕婕
(中船九江科技研發中心,江西 九江 332000)
國際上對船舶引起的海洋污染問題日趨關注,這對造船行業帶來了挑戰。本文介紹了一種結合循環式活性污泥法(Cyclic Activated Sludge Technology,簡稱CAST)和光催化氧化協同處理的船用生活污水處理裝置的設計。
船舶;污水處理;CAST反應池
聯合國國際海事組織(IMO)于1973年起通過防污染公約(MARPOL73/78),其中附則IV是關于防止船舶生活污水污染的規則。1976年由海洋環境保護委員會頒布MEPC 2(VI)決議規定了其性能試驗準則和排放標準,至2006年又頒布MEPC 159(55)決議,將排放標準嚴格了近一倍。此決議自2010年1月1日起實施。2012年10月3日MEPC 64次會議上又頒布了MEPC 227(64)決議,增加了總氮和總磷的排放標準,自2016年1月1日起實施。

表1
和城市生活污水一樣,船舶生活污水的產生和排放通常是不穩定的,因此其流量也不穩定。所不同的是,船上人數比城市少得多,這就意味著船舶生活污水水力流動的變化比城市污水大。由于貨輪船上人數較為穩定,且航線和船用生活規律基本確定,所以生活污水的日變化一般較小,而時變化系數通常較大。有資料介紹,一般工廠車間生活污水量變化系數為3,而根據在貨輪上的實船調查,每日的最大時變化系數為3.8??梢?,對于船舶而言,尤其是人數較少的貨輪,船舶生活污水量在一天中波動較大,而且會出現某段時間(如夜間)無污水排放的情況。因此為保證船上污水處理設施的穩定運行,進行流量調節是十分必要的。
船舶生活污水,尤其糞便污水中含有大量的有機物、氮和磷。我國《室外排水設計規范》(GB50014-2006)指出,城市污水的設計,在無資料時,生活污水的BOD按照25~ 50g/(人 .d),SS按 40~ 65g/(人 .d),TN 按 5~11g/(人 .d),TP 按 0.7 ~ 1.4g/(人 .d)計算。由于船舶衛生系統排泄周期比較短,排放的污水比城市生活污水更為新鮮(分解較少),因此污染負荷較高。參考國內外船舶污水的設計水質和我國《室外排水設計規范》,確定本技術方案的原水水質為:
COD 〈 500mg/L;BOD 〈 250mg/L;
SS = 500mg/L;TN 〈 40mg/L;TP 〈 4 mg/L。

圖1
樣機設計水量為6.5m3/d,則平均流量為270L/h,設計時變化系數為4,則最大時流量為1080L/h。
處理工藝采用CAST工藝,擬采用4小時運行周期,每天運轉6個批次,考慮調節水箱的容積為(2個最大時的容量+2個平均時容量)=2.7m3
V=2.7m3
L × B × H = 1.30×1.15× (1.80+ 0.20) m
設置一臺提升水泵。
水泵設計流量:540 L/h(CASS池體2h進水時間);水泵揚程:6m。
CASS反應池是處理工藝的核心構筑物,能夠有效去除進水中的有機物、氮磷等污染物質。
設反應池中污泥濃度X=4000mg/L,污泥負荷Ns=0.18kg BOD/kgMLSS,充水比λ=0.24,曝氣時間ta為:

一個運行周期4小時,周期數n2=6;其中,進水時間2h,攪拌0.5小時,曝氣1.5小時(進水時開始攪拌,0.5小時后開始曝氣),沉淀1小時,潷水1小時。
生化池容積V(池體個數n1=1):

其中選擇器占整個反應器體積的17.8%;回流比20~30%;選擇器與主反應區隔墻的孔口水流速為:20~ 50m/h。
孔口面積A = Q(540L/h) / v(20m/h) = 0.027m2
孔口數量1個,寬度取0.3m,高度取0.1m。
因為船舶中反應器高度受限,一般不超過2m,設計最大水深取H=1.8m,反應區寬度B=0.85m,長度L=2.5m,則主反應區 L×B×H = 2.5x0.85x(1.8+0.2)m。
為滿足一體化裝置平面布置要求,確定選擇器尺寸為 L×B×H = 1.15×0.4×(1.8+0.2)m。
集水池容積,按收納一個批次的出水量計,為1.08m3,水深按 1.2m 計,則所需平面面積為 0.9m2,確定集水池尺寸為 L×B×H = 1.15×0.8×(1.8+0.2)m。
考慮污泥貯池的體積(計算見后),將整個一體化裝置的平面尺寸確定為:
L×B×H = 2.75×2.0×(1.8+0.2) m,平面布置如圖1所示。

圖1 船舶生活污水一體化處理設施平面布置
出水泵提升出水至消毒設施,流量按日平均流量計,為270~360L/h;水泵揚程:6m。
出水35mg/L的SS中含有的BOD數值,SS =7.1×0.1×0.7×35 = 17.4mg/L
容許排放的溶解性BOD數值為:25-17.4=7.6mg/L
出水溶解性BOD:
剩余污泥量:

剩余非生物污泥:

剩余污泥總量:

剩余污泥濃度:

剩余污泥含水率按99.5%計算,排放剩余污泥量為:

處理途徑:將剩余污泥排入污泥貯池,進行濃縮收集,定期外排:
經過濃縮后,污泥含水率降低為97%,則體積變為:

考慮10天左右的儲存容量,體積為0.7m3。
貯泥池尺寸設計為:L×B×H =2.0×0.25×(1.8+0.2)m
潷水高度:
生化池有效水深1.8米,潷水高度h1:,滿

回流水泵(進水曝氣階段開啟,沉淀撇水階段關閉)
回流比采用20%~30%,1臺回流泵;
回流水泵設計流量:108~162 L/h;水泵揚程:6m。
供氣量:因為反應裝置過小,按經驗氣水比20:1進行氣泵選擇,則供氣量6.5×20×24/12 =260m3/d =11m3/h = 180 L/min。(DN20空氣干管)
采用曝氣器作為反應器內的釋氣裝置,共采用10個曝氣器均布池底,如圖2所示。
運行期間,控制反應器中DO位于0.5~2.0mg/L之間,以利于同步硝化反硝化的進行。

圖2 反應器曝氣系統布置圖
為防止生化方法除磷效果不能穩定達標,考慮在生化池中預留化學除磷措施,通過投加聚合硫酸鐵藥劑提高除磷效果,投加時段為曝氣工序結束前10分鐘。在反應器主反應區頂部預留投藥口(DN10, ABS管)。
增設投藥計量泵一臺,為投加聚合硫酸鐵預留條件。

圖3 一體化處理設施控制點位系統圖
控制程序:
說明:YW1~3:液位計; M1~3:電磁閥門;B1~3:水泵;JB1~2:攪拌機;GFJ:鼓風機。
CASS反應池一個運行過程控制程序,如圖3所示。
(1)0~0.5h:B1開啟,將調節池中污水提升進入CASS反應池的選擇區;同步開啟B2、M2,將回流污泥從主反應器回流至選擇區;并啟動JB1、JB2,在選擇區和主反應器進行厭氧釋磷和缺氧反硝化反應。
(2)0.5~1h 50分:關閉JB2,開啟GFJ,向主反應器提供氧氣,發生去除有機物、好氧硝化、吸磷等作用。
(3)1小時50分~1小時55分:開啟投藥計量泵,向生化池主反應區中投加聚合硫酸鐵藥液,提高化學除磷效果。
(4)2~ 3h:關閉B1、B2、M2、JB1、GFJ、投藥計量泵,反應池進行沉淀。
(5)3~4h:開啟M3,開始排水,當反應池液位降至低液位時,關閉M3,排水停止;開啟B2、M1,工作15分鐘(可調)后關閉B2、M1;(或者水位下降0.03m后關閉B2、M1)。
(6)5~7h:即下一批次的(1~3h),開啟B3,將處理后水輸送至消毒裝置,消毒后外排。
經過以上設計計算和參數優化,應用PRO/ENGINEER設計軟件三維建模如圖4所示。

圖4 總體結構方案建模
[1]MEPC.227(64)決議,2012年實施生活污水處理裝置排出物標準和性能試驗指南,2012.
[2]GB50014-2006,室外排水設計規范,2016版 .
[3]中國船級社,產品檢驗指南,2013.
TN402
A
1671-0711(2017)10(上)-0100-03