李 誠, 顧 悅, 于紅松, 蘇建明, 沈 計
(天津市華博水務有限公司, 天津 300040)
天津某污水廠處理規模為8 000 m3/d,于2009年6月開工建設,2010年12月通過環保驗收,原設計出水執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)(以下簡稱國標)一級A標準。隨著天津市《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(DB 12/599—2015)(以下簡稱新地標)的頒布,原處理工藝已經難以滿足新的排放標準要求,污水處理廠提標改造勢在必行。
該污水廠原設計主體采用A2/O+混凝+纖維轉盤濾池處理工藝,工藝流程見圖1。主要構筑物包括:粗格柵及提升泵房、細格柵和旋流沉砂池、A2/O反應池、二沉池、混凝池、纖維轉盤濾池、消毒接觸池等。
從表1可以看出,采用原處理工藝,該污水廠出水可以穩定達到國標一級A標準,但與新地標B標準相比仍有較大差距。
如表1所示,出水主要污染物指標中,BOD5、TN可以完全滿足新標準要求;NH3-N、TP次之,但達標率可達到95%以上。CODCr、SS達標率約為85%,與新地標B標準相比仍有一定差距。
根據往年水質分析資料,該廠提標改造主要目標污染物指標為CODCr、NH3-N、SS、TP,其中難點污染物為CODCr、SS。根據不同污染物指標的特點,制定總體思路如下:

圖1 污水廠原工藝流程Fig.1 Original process of the wastewater treatment plant

項目CODCrNH3-NSSTPTNBOD5進水平均濃度/(mg·L-1)282.33982.85.0652.492.3出水平均濃度/(mg·L-1) 27.80.83.50.269.83.2國標一級A標準/(mg·L-1)505(8)100.51510新地標B標準/(mg·L-1)402(3.5)50.41510新地標A合格率/%84.1597.688596.5100100
① NH3-N、TP的出水達標率較高,幾乎完全達到新地標B標準要求。在設計深度去除其他污染物指標的同時,可同步降低這兩項指標,無需單獨考慮[1-3]。
② 經過生化處理后,污水以難生化降解污染物為主,因此CODCr指標的強化去除主要依靠強氧化或吸附兩種方式。考慮到該廠出水CODCr達標率接近85%,若采用強氧化工藝無論從投資還是運行成本方面均不經濟,因此采取吸附方式實現對CODCr指標的強化去除[4-5]。
③ 通常采取物理化學方法對SS的去除效果較明顯,考慮通過增設深度處理單元,強化混凝過濾完成其進一步去除[2]。
該污水廠提標改造工程于2016年11月開工,2017年6月完成整體建設。
將原有混凝池部分改為二次提升泵池,用于水力提升,新增混凝高效沉淀處理單元。
混凝單元主要設計參數如下:半地下式鋼筋砼矩形池,1座(共2個系列、每個系列2級),單級尺寸為5.0 m×5.0 m×4.15 m,有效水深為3.5 m,單級停留時間為10.3 min。
高效沉淀單元主要設計參數如下:半地下式鋼筋砼矩形池,1座(共2個系列),單級尺寸為10 m×10 m×7.0 m;上升流速為2.02 mm/s。
拆除原有纖維轉盤濾池,新建V型砂濾池,主要設計參數如下:類型為下部筋砼矩形池,上部框架結構;池數,1座(4格);單級尺寸為6.4 m×4.0 m×4.5 m;單組過濾面積為22.8 m2;平均濾速為5.0 m/h。
在高效沉淀池前,增設粉末活性炭投加單元,主要設備參數如下:粉炭料倉,1套,V=15 m3;料斗底部破碎及螺旋輸送,2套,Q=500 kg/h,N=2.3 kW;活性炭制備攪拌器,2個,N=1.5 kW;活性炭投加泵,3臺,Q=5 m3/h,H=25 m,N=1.5 kW。
提標改造后,污水廠工藝流程如圖2所示。

圖2 污水廠改造后工藝流程Fig.2 Process chart of the wastewater treatment plant after the renovation
提標改造工程實施至今已近2年,污水廠出水水質能夠穩定達到新地標B標準要求,如表2所示。實踐表明,采用吸附協同強化過濾處理技術可以有效強化原工藝對CODCr、SS等污染物的去除,從而達到整體效能最佳的目的。

表2 提標改造后出水水質對比分析Tab.2 Effluent quality after upgrade and renovation mg·L-1
① 針對原出水CODCr新標準達標率較高的污水廠,采用活性炭吸附工藝作為CODCr強化處理措施,可以在不進行大面積改造的前提下,實現出水穩定達標,在節省投資的同時,達到提升出水水質的目的。
② 采用V型砂濾池作為SS的強化處理工藝,可以高效實現對水中SS的去除效能,運行效果穩定,自動化程度高。