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上海某大型污水處理廠提標改造運行效能分析

2022-04-12 07:12:20
凈水技術 2022年4期
關鍵詞:水質效果

儲 杰

(上海友聯竹園第一污水處理投資發展有限公司,上海 200137)

為落實國家水污染防治行動計劃,推進污染減排,改善水環境質量,近年來眾多污水處理廠通過工藝改造、減量升級等措施進行提標改造[1-2],提高出水標準。

本文針對上海某大型污水處理廠提標改造項目,介紹其工藝類型選擇及主要改造內容,分析改造后水量、水質運行效果,研究改造后運行中存在的問題并提出解決措施,以期為類似污水處理廠的提標改造及優化運行提供參考。

1 污水廠概況

上海某大型市政污水處理廠提標改造前設計污水處理規模為170萬m3/d,污水處理采用帶硝化功能的活性污泥工藝,設計出水水質要求為《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)二級排放標準[3-4]。該廠于2017年12月進行提標改造工程施工建設,2019年12月改造完成。提標改造后設計規模為110萬m3/d,污水處理采用AAO+深度處理工藝,出水水質達到一級A排放標準,提標改造設計進出水水質如表1所示。

表1 提標改造前后設計的進出水水質

2 提標改造前水量、水質

2.1 處理水量

對該廠提標改造前2017年1月—12月每日處理水量進行統計分析,主要參數如下:平均處理量為162.5萬m3/d,符合該廠設計處理規模;最小處理量為124.9萬m3/d;最大處理量為187.7萬m3/d;超150萬、160萬、170萬m3/d覆蓋率分別為81.1%、64.1%、27.4%。

處理水量主要在150萬m3/d 以上,其中150萬~170萬m3/d覆蓋率為53.7%。

2.2 進出水水質

表2為提標改造前2017年1月—12月每日進出水水質統計分析。

由表2可知,主要污染物出水指標均達到設計二級排放標準,出水水質提高需進一步去除有機物、強化脫氮除磷效果、保證SS及TP去除效率。

表2 提標改造前2017年進出水水質統計分析

3 提標改造工藝

3.1 工藝流程

提標改造前,該污水廠采用帶硝化功能的傳統AO工藝,只設計污泥回流,沒有混合液內回流。對2017年污水廠實際進水水質中主要污染物對比分析,結果顯示:BOD5/CODCr為0.57,處于可生化與易生化性之間[5-6];BOD5/TN為5.10,可采用生物脫氮,同時增加硝化液回流比[7];BOD5/TP為34.86,出水TP執行一級A標準,但污水中有機物無法滿足同時脫氮除磷的效果,同時考慮到磷釋放的問題,提標改造工程擬采用外加化學除磷藥劑以保證去除效果[8-10]。

考慮到該廠作為大型污水處理廠,優先選擇成熟可靠、具有豐富運行經驗的AAO活性污泥法作為核心工藝,同時末端增加深度處理設施并投加聚合氯化鋁(PAC),保證出水穩定達到一級A標準。

提標改造后的污水處理工藝流程如圖1所示。

圖1 提標改造后的污水處理工藝流程圖

3.2 主要改造內容

此次提標改造工程采用減量升級的方案,改造內容主要包括3個方面:一是在AAO生化系統中增加了混合液內回流;二是增加了以反硝化深床濾池為主體的深度處理系統;三是增加了除臭系統。此外,對剩余污泥處理系統的部分離心脫水機進行更換,以滿足改造后污泥脫水要求。

①生物處理系統(改造)

在原有生物處理系統構筑物基礎上采用AAO生物池,其由厭氧、缺氧、好氧組成。本構筑物在提標改造過程中分組改造,除正進行改造的生物池外,其他生物池均正常使用。改造后強化生物池脫氮除磷功能,加強土建結構,增加內回流設備。

系列一、系列二設計參數如下:設計處理量分別為52萬、58萬m3/d;平均流量下水力停留時間分別為14.4、14.9 h;各階段下厭氧池∶缺氧池∶好氧池水力停留時間分別為1.7∶3.5∶9.2、1.9∶3.7∶9.3。

②中間提升泵房(新建)

新建中間提升泵房,提升二沉池出水,滿足后續深度處理水力高程需求。抽芯式軸流泵6臺,每臺參數如下:流量為14 904 m3/h;揚程為7.0 m;功率為400 kW;電機額定電壓為6 kV。

③深度處理單元(新建)

新建深度處理單元,采用反硝化深床濾池處理工藝。新建濾池2座,每座濾池共32格。主要包括反硝化深床砂濾成套設備(含濾板、濾料、承托層、布氣布水、不銹鋼堰板等)、羅茨風機、反沖洗水泵、反洗廢水泵、空壓機、儲氣罐等。

反沖洗參數:氣洗強度為90 m3/(m2·h);水洗強度為15 m3/(m2·h);單格反沖洗氣量為164.7 m3/min;反沖洗周期為24~48 h(根據濾料堵塞情況調整)。反沖洗程序:氣洗200 s后,氣水聯合沖洗600 s,繼續水洗400 s。

④紫外消毒池(新建)

原有紫外消毒池廢置,僅作為平流沉淀池出水渠道至中間提升泵房。新建紫外消毒池作為深度處理尾水消毒設施。

⑤加藥間(新建)

新建的加藥間接收、存儲30%PAC原液、10%NaClO原液。PAC原液稀釋至10%后泵送投加至曝氣生物池出水渠(設計30%PAC投加量為40 mg/L),用于化學除磷;NaClO原液投加至紫外消毒池出水端(設計有效氯投加量為0.5 mg/L),用于強化尾水消毒。

⑥除臭系統(新建)

在細格柵及曝氣沉砂池、生物池、污泥脫水區域新建除臭系統,對構筑物進行加蓋(罩)密封、負壓抽吸,采用分散布置集中除臭方式,除臭工藝采用“生物濾池+預洗滌+離子氧氧化+除臭液活性吸收”四級除臭工藝,對污泥濃縮機房和污泥脫水機房輔以離子送風工藝增強除臭效果。

4 提標改造后運行效果

4.1 提標改造后處理水量

該廠提標改造后2020年1月—12月每日實際處理水量如圖2所示。

圖2 污水處理廠提標改造后2020年處理水量

由圖2可知,2020年處理水量在89.7萬~144.3萬m3/d,平均處理量為114.1萬m3/d,全年每日處理水量超設計覆蓋率為56.7%。最小處理量為89.7萬m3,在2月春節假日期間,主要由于上海外省來滬務工人員返鄉過節較多,居民生活用水大幅減少;最大處理量為144.3萬m3,正值7月夏季居民生活用水增多,同時處于上海市汛期期間所致。

6月—10月汛期期間每月平均處理量均超過設計處理規模,為110萬m3/d,期間平均日處理量為124.0萬m3/d,其中7月—9月每日處理水量均超過110萬m3/d。處理水量的增多主要是由于旱季污水量的增加及降雨的截流水量[11],該廠在污水處理的同時,兼具上海主城區防汛排澇的功能。

4.2 提標改造后主要污染物去除效果

對該廠提標改造后2020年1月—12月每日進出水主要污染物(CODCr、BOD5、TN、氨氮、SS、TP)進行去除效果分析。

①有機物的去除效果

提標改造后CODCr、BOD5去除效果如圖3所示。經過AAO+深度處理工藝改造后,CODCr出水含量在4.0~29.0 mg/L,平均含量為11.0 mg/L,平均去除效率為96.0%;BOD5出水含量為0.12~2.89 mg/L,平均含量為1.26 mg/L,平均去除效率為99.1%。

圖3 提標改造后2020年CODCr、BOD5去除效果

由圖3可知,2020年進水CODCr、BOD5分別在67.0~599.0 mg/L、36.00~380.00 mg/L,超標率分別為25.9%、26.3%。當進水有機物濃度出現較大波動時,出水仍能穩定達到一級A排放標準,甚至達到地表Ⅳ類水標準(CODCr、BOD5含量分別為30、6 mg/L)。在第0~150 d,進水BOD5含量有8次超過200.00 mg/L,其中有2次超過300.00 mg/L。但BOD5去除率仍可維持在97.5%以上,表明該廠提標改造后處理工藝不僅對有機物具有良好的去除性能,還具備較好的抗沖擊負荷能力。

②TN和氨氮的去除效果

圖4 提標改造后2020年TN、氨氮去除效果

在氨氮去除方面,出水指標相對穩定,平均去除率達到99.2%。氨氮進水含量在5.35~30.60 mg/L,出水含量為0.03~1.91 mg/L,平均出水含量為0.17 mg/L。其中,出水氨氮含量在0~1.50 mg/L(地表Ⅳ類水標準)覆蓋率高達99.4%,去除效果較好,表明AAO處理系統具有極好的硝化能力[12]。

③SS和TP的去除效果

該廠在提標改造后SS、TP去除效果如圖5所示。

圖5 提標改造后2020年SS、TP去除效果

由圖5可知,提標改造后SS、TP去除效果較好,均穩定達到一級A排放標準。進水SS含量在33~298 mg/L,波動較大,平均進水含量為153 mg/L(設計進水SS含量為150 mg/L);處理后出水SS含量為2~8 mg/L,出水平均含量為5 mg/L,平均去除效率96.9%。通過反硝化深床濾池的進一步截留作用,SS去除效果明顯,同時表明在提標改造后進水SS濃度波動較大時,反硝化深床濾池具有較好的抗沖擊負荷能力。提標改造后,AAO生化系統出水TN穩定達到一級A標準,所以,反硝化深床濾池目前僅作為去除SS作用。

活性污泥中磷含量在3.3%~5.0%[7],所以出水SS含量對于TP的穩定達標起到關鍵性作用。提標改造后進水TP含量為1.250~5.980 mg/L,出水含量為0.015~0.460 mg/L,均低于一級A標準,平均出水含量為0.100 mg/L,平均去除效率為97.4%,其中出水含量為0~0.300 mg/L(地表Ⅳ類水標準)覆蓋率達到97.5%。在第150~200 d,TP的去除率有1次降低至85.0%以下,分析原因可能為當日PAC投加量不足,其余時間TP去除效果較好,主要是在提標改造后生物除磷和化學除磷協同作用的結果,其中生物池好氧段聚磷菌過量地吸收水中正磷酸鹽,在沉淀池中以排放剩余污泥的方式實現磷的去除[13-14]。同時,提標改造會增加化學除磷藥劑PAC(30%PAC實際投加量為0.44 m3/萬m3),實現鋁離子與磷酸根離子反應去除可溶性磷,以及鋁離子水解形成的絮狀絡合物對難溶性磷和有機磷等混凝去除[15]。

4.3 提標改造后除臭系統運行效果

在提標改造后,除臭系統運行穩定,對除臭系統出口氣體的氨、臭氣、硫化氫、甲硫醇指標進行長期監測,對應含量分別為0.02~0.18 mg/m3、5~229、未檢出、未檢出。除臭系統排氣筒污染物執行《城鎮污水處理廠大氣污染物排放標準》(DB 31/982—2016),該標準的排放限值如下:氨含量為30 mg/m3、臭氣含量為600、硫化氫含量為5 mg/m3、甲硫醇含量為0.5 mg/m3,提標改造后的除臭效果完全達到設計指標值。

5 存在問題及解決措施

5.1 除磷藥劑投加系統優化控制問題

提標改造后該廠除磷效果較好,運行期間PAC投加量依據設計值固定不變,可根據處理水量、出水水質等運行狀況適時調節投加量,實現最優控制,提高除磷效能,降低運行成本。

建議可采取以下2種措施之一實現除磷藥劑投加系統優化控制。(1)使用P-RTC自動加藥裝置,該裝置利用智能除磷系統,實現藥劑投加量實時自動優化控制,除磷效果顯著,可節能降耗、降低生產成本[16]。(2)優化PAC投加系統,利用系統控制程序實時分析進水流量、進出水TP及生物池末段(好氧段)正磷濃度,測算出PAC投加量,再根據在線監測系統對PAC投加泵需開啟臺數及相關控制參數進行實時調節,使其與該廠運行工況相匹配,實現PAC投加量智能化最優控制,減少藥劑運行成本[17-18]。

5.2 反硝化深床濾池濾床堵塞問題

當反硝化深床濾池進水水質出現水質不均等異常情況,反沖洗程序響應不及時,會發生濾池、濾床堵塞現象,導致濾速降低,出水受限,濾池液位快速升高,出現污水外溢問題。

建議在現有濾池液位與出水閘門開度聯動響應控制基礎上,增加進水濁度在線檢測儀[19],實現進水渾濁度、液位、出水閘門開度與反沖洗程序四者形成聯動響應機制,根據實時水質渾濁度及液位值自動調整出水閘門開度,并適時自動啟動反沖洗程序,避免濾池、濾床堵塞現象發生[20]。

5.3 平流沉淀池季節性藻類問題

該污水廠平流沉淀池運行過程中出現季節性藻類現象,目前主要采用人工定期清理除藻,該措施存在人工耗時耗費較大、效率較低等問題。

建議該廠利用沉淀池上方空間敷設光伏發電系統,減少藻類光合作用,抑制藻類生長[21-22]。通過沉淀池上方二次開發,充分利用閑置空間,利用太陽能自發自用的生產模式,實現節能減排、降低運營成本,提高污水處理效率[23-24]。

6 結論

(1)提標改造后,該廠采用AAO+深度處理工藝運行平穩,通過工藝、設施、設備等改造,2020年平均處理水量為114.1萬m3/d,汛期期間面臨大流量進水時,適時改變運行模式,可超負荷穩定運行。

(2)在提標改造后主要污染物去除效果較改造前有較大提升,全面一級A達標排放。2020年平均出水指標CODCr、BOD5、TN、氨氮、SS、TP含量分別為11.00、1.26、6.34、0.17、5、0.100 mg/L,平均去除率分別為96.0%、99.1%、77.9%、99.2%、96.9%、97.4%。其中,出水CODCr、BOD5均達到地表Ⅳ類水標準,氨氮、TP地表Ⅳ類水達標覆蓋率分別為99.4%、97.5%。

(3)運行期間,進水主要污染物指標(除TP外)均存在超設計負荷現象,處理后出水仍達到一級A標準,表明AAO生物處理系統及反硝化深床濾池具有較好的抗沖擊負荷能力。該廠的運行管理經驗對于采用AAO+深度處理工藝的大型污水處理廠提標改造具有借鑒意義。

(4)針對提標改造后除磷藥劑投加、濾床堵塞、季節性藻類問題,適當采取工程技術性改善措施,可節能降耗、降低運行成本。

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