——上海白龍港城市污水處理廠 徐月江 張 辰 鄒偉國(guó) 王國(guó)華 李正明 摘要:本文介紹了上海白龍港城市污水處理廠所進(jìn)行的一級(jí)強(qiáng)化處理工藝和高效沉淀池的處理能力的試驗(yàn)研究,通過(guò)近一年的穩(wěn)定運(yùn)行表明,相對(duì)初沉池,一級(jí)強(qiáng)化處理工藝具有較好的去除效果,其中進(jìn)行化學(xué)一級(jí)強(qiáng)化處理對(duì)CODcr、SS、P等污染因子的平均去除率可達(dá)67%、85%、83%;高效沉淀池表面負(fù)荷為常規(guī)初次沉淀池的10倍左右,其處理效果與混凝劑和助凝劑的種類、投加量密切相關(guān)。 關(guān)鍵詞:一級(jí)強(qiáng)化處理、污水處理、高效沉淀池 1、概述 由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,很多城市水環(huán)境的有機(jī)污染不僅沒(méi)有得到控制,還有惡化趨勢(shì)。解決城市污水處理問(wèn)題的根本途徑是對(duì)污水進(jìn)行二級(jí)脫氮除磷處理,但二級(jí)生物處理的污水處理廠由于能耗大,運(yùn)行費(fèi)用高,建成后,由于運(yùn)行費(fèi)用等因素沒(méi)能正常運(yùn)行,使實(shí)際處理能力低于設(shè)計(jì)能力,加劇了水體的污染程度。 污水一級(jí)強(qiáng)化處理工藝的研究,首先控制磷的排放,同時(shí)達(dá)到大幅度削減有機(jī)污染物總量的目的。本研究的目的是結(jié)合上海白龍港城市污水處理廠確定的出水水質(zhì)目標(biāo),對(duì)一級(jí)強(qiáng)化工藝開展綜合研究,對(duì)高效沉淀池應(yīng)用于城市污水一級(jí)強(qiáng)化處理進(jìn)行較為系統(tǒng)的試驗(yàn)研究,取得一級(jí)強(qiáng)化工藝的處理效果和運(yùn)行參數(shù)。 2、一級(jí)強(qiáng)化處理工藝的研究 2.1一級(jí)強(qiáng)化處理工藝 一級(jí)強(qiáng)化處理工藝有多種形式,根據(jù)國(guó)內(nèi)外發(fā)展情況,采用較多的有化學(xué)法一級(jí)強(qiáng)化處理、生物絮凝吸附一級(jí)強(qiáng)化處理和厭氧處理等; 化學(xué)加強(qiáng)一級(jí)處理的基本原理是在污水中投加混凝劑,通過(guò)絮凝沉淀的方法去除污水中懸浮物質(zhì)及膠體物質(zhì),從而達(dá)到對(duì)污水中有機(jī)物及磷的去除目的; 生物絮凝一級(jí)強(qiáng)化處理則主要利用微生物的絮凝吸附作用快速去除污染物質(zhì),同時(shí)伴有少量的生物氧化,其去除機(jī)理既有污染物質(zhì)的物理吸附、化學(xué)吸附和生物吸附、吸收作用,又有吸附架橋、沉淀物網(wǎng)捕等絮凝作用; 厭氧法處理不需要?jiǎng)恿?,且?fù)荷高,產(chǎn)泥率低,處理投資及運(yùn)行費(fèi)用均較低,對(duì)于城市污水,控制厭氧反應(yīng)至水解階段,代替了傳統(tǒng)的初沉池,污水中的有機(jī)物不但在數(shù)量上發(fā)生很大變化,而且在理化性質(zhì)上發(fā)生更大的變化,使污水適宜后續(xù)的好氧生物處理。 課題分別對(duì)三種一級(jí)強(qiáng)化處理工藝進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)合白龍港污水處理廠的進(jìn)出水水質(zhì)特點(diǎn),推薦采用化學(xué)一級(jí)強(qiáng)化處理高效沉淀技術(shù)。 2.2化學(xué)強(qiáng)化一級(jí)處理工藝 污水首先與混凝劑快速混合,使混凝劑迅速均勻分散到污水中,利于混凝劑水解,充分發(fā)揮混凝劑高電荷對(duì)水中膠體電中和脫穩(wěn)作用;然后進(jìn)行慢速攪拌作用,通過(guò)脫穩(wěn)顆粒的有效碰撞,同時(shí)在水中投加高分子助凝劑,發(fā)揮助凝劑的吸附架橋作用,使細(xì)小顆粒逐漸結(jié)成較大絮體,水中的懸浮物質(zhì)及膠體得到有效去除;同時(shí)通過(guò)混凝劑與污水中磷酸鹽的化學(xué)作用,達(dá)到對(duì)磷的去除。常規(guī)化學(xué)一級(jí)強(qiáng)化處理流程如圖1: 3高效沉淀池試驗(yàn)研究 3.1、高效沉淀池的特點(diǎn) 高效沉淀池是根據(jù)化學(xué)強(qiáng)化一級(jí)處理的原理,采用機(jī)械攪拌快速混合、機(jī)械絮凝與水力絮凝相結(jié)合。絮凝池在前段設(shè)置提升攪拌機(jī),部分沉淀的污泥回流至前段,助凝劑也投加在前段,脫穩(wěn)的原水與絮凝池的絮體形成有效碰撞,結(jié)成粗大顆粒,進(jìn)入后續(xù)的反應(yīng)段,通過(guò)水力作用進(jìn)一步形成粗大、密實(shí)的礬花;沉淀池部分根據(jù)淺層沉淀的原理,采用斜管沉淀池的形式,使沉淀池的表面水力負(fù)荷明顯提高;沉淀池底部采用機(jī)械刮泥,使沉淀污泥進(jìn)一步濃縮,提高污泥的含泥率,減少污泥量和污泥處理設(shè)施的規(guī)模。 高效沉淀池流程框圖如圖2。 相對(duì)于普通初次沉淀池,具有以下特點(diǎn): 在裝置中回流一部分沉淀污泥至絮凝段,利用回流污泥與進(jìn)水混合,使進(jìn)水中的脫穩(wěn)微粒與活性泥渣充分接觸,提高絮凝沉淀效果。 回流污泥中的混凝劑、助凝劑在絮凝池中得到充分利用,節(jié)約混凝劑及助凝劑的投加量。 沉淀池采用斜管沉淀,達(dá)到泥水快速分離的目的,水力停留時(shí)間和占地面積明顯減少,節(jié)藥工程費(fèi)用,其比較如表1所示。 高效沉淀池與普通初次沉淀池比較表 表1池型 | 普通初次沉淀池(規(guī)范值) | 高效沉淀試驗(yàn)裝置 | 表面水力負(fù)荷 (m3/m2.h) | 根據(jù)原水水質(zhì)條件、水溫確定,一般為1.5~3.0 | 25 | 停留時(shí)間(h) | 1.0~2.0 | 0.33 | 高效沉淀池在沉淀池下部具有較大的濃縮空間,同時(shí)在濃縮池內(nèi)設(shè)有濃縮機(jī),利用慢速攪拌的方法,使污泥能夠沉淀池下部進(jìn)行有效濃縮,從而提高污泥的濃度。 3.2、試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)裝置設(shè)計(jì)流量為25m3/h。整個(gè)試驗(yàn)裝置有快速混合單元、絮凝沉淀單元、加藥及控制單元組成,其中絮凝沉淀單元是整個(gè)處理裝置的核心; 快速混合單元分為兩格,每格尺寸為1.0×0.9×1.85m(有效水深為1.30m,單格體積為1.2m3),內(nèi)設(shè)兩臺(tái)攪拌機(jī),轉(zhuǎn)速為150r/min,兩格可單獨(dú)使用,也可合并使用(實(shí)驗(yàn)中采用其中一格)。 絮凝沉淀池單元是整個(gè)裝置的核心,絮凝沉淀單元功能上具有絮凝、沉淀及污泥濃縮功能;絮凝部分總體積約為6.6m3,分為二段,前段的體積為2.6m3,為機(jī)械攪拌絮凝,絮凝池中增設(shè)直徑為Ф450mm的導(dǎo)流筒,在導(dǎo)流筒內(nèi)設(shè)提升攪拌機(jī),通過(guò)提升攪拌機(jī)使水在絮凝池中循環(huán),同時(shí)濃縮池內(nèi)的污泥回流至前段,與原水充分混合。助凝劑加注點(diǎn)也設(shè)在導(dǎo)流筒內(nèi),經(jīng)混合后進(jìn)入后段,后段體積為4m3,采用隔板絮凝的形式,污水經(jīng)隔板絮凝后進(jìn)入后續(xù)沉淀池;沉淀部分采用斜管沉淀池,沉淀池的有效面積為1m2,斜管斜長(zhǎng)為1.5m,出水采用溢流堰的形式;污泥濃縮部分在沉淀下方,在底部設(shè)置污泥刮泥機(jī),試驗(yàn)裝置還設(shè)有回流污泥泵及剩余污泥排出泵,整個(gè)池高為4.95m(包括干弦0.2m),示意圖如圖3所示。 加藥及控制單元主要有混凝劑、助凝劑加注計(jì)量泵及控制系統(tǒng)組成。 3.3、試驗(yàn)結(jié)果 1) 試驗(yàn)安排 于2001年1月7日正式開始試驗(yàn),試驗(yàn)主要針對(duì)FeCl3、Al2(SO4)3.18H2O兩種混凝劑進(jìn)行試驗(yàn),助凝劑采用某公司提供的8173、9901及AS32進(jìn)行試驗(yàn)。 2) 試驗(yàn)結(jié)果 高效沉淀池試驗(yàn)期間的部分結(jié)果見(jiàn)表2 試驗(yàn)期間部分結(jié)果表 表2時(shí)間 | 流量 m/h | 混凝劑 種類 | 混凝投加量mg/l | 助凝劑 種類 | 助凝投加量mg/l | 進(jìn)水COD | 出水COD | COD去除率 | 進(jìn)水PO4-P | 出水PO4-P | P去除率 | 進(jìn)水SS | 出水SS | SS去除率 | 備注 | mg/l | mg/l | | mg/l | mg/l | | mg/l | mg/l | | | 1.7 | 25 | FeCl3 | 80 | 8173 | 0.33 | 246 | 68.8 | 72% | 2.55 | 0 | 100% | 154 | 12 | 92% | | 1.8 | 25 | FeCl3 | 60 | 9901 | 0.5 | 198 | 77 | 61% | 3.41 | 0.33 | 90% | 78 | 34 | 56% | | 1.9 | 25 | FeCl3 | 40 | 9901 | 0.5 | 255 | 115 | 55% | 2.73 | 0.43 | 84% | 117 | 3 | 97% | | 1.10 | 25 | FeCl3 | 40 | 9901 | 0.5 | 259 | 108 | 58% | 2.77 | 0.55 | 80% | 99 | 12 | 88% | | 1.11 | 25 | FeCl3 | 50 | 9901 | 0.5 | 245.9 | 80.9 | 67% | 2.59 | 0.33 | 87% | 164 | 14 | 91% | | 1.12 | 25 | 硫酸鋁 | 60 | 9901 | 0.5 | 637.5 | 94.2 | 85% | 9.33 | 0.87 | 91% | 263 | 22 | 92% | 斜管上方有礬花飄出 | 1.13 | 25 | 硫酸鋁 | 60 | 9901 | 0.5 | 210 | 101 | 52% | 2.81 | 1.33 | 53% | 81 | 30 | 63% | 斜管上方有礬花飄出 | 1.13 | 25 | 硫酸鋁 | 60 | 9901 | 0.5 | 273.9 | 154.1 | 44% | 3.85 | 1.74 | 55% | 110 | 51 | 54% | 斜管上方有礬花飄出 | 1.14 | 25 | 硫酸鋁 | 80 | 9901 | 1 | 698.9 | 167.5 | 76% | 7.1 | 1.02 | 86% | 168 | 18 | 89% | 斜管上方有礬花飄出 | 1.14 | 25 | 硫酸鋁 | 80 | 9901 | 1 | 301.6 | 130.1 | 57% | 3.1 | 0.65 | 79% | 95 | 19 | 80% | 斜管上方有礬花飄出 | 1.16 | 15 | 硫酸鋁 | 80 | 9901 | 0.5 | 185.7 | 90 | 52% | 2.77 | 1.12 | 60% | 77 | 31 | 60% | | 1.16 | 15 | 硫酸鋁 | 80 | 9901 | 0.5 | 494 | 90.9 | 82% | 5.86 | 0.6 | 90% | 238 | 16 | 93% | | 1.17 | 30 | 硫酸鋁 | 80 | 9901 | 1.5 | 191 | 107 | 44% | 2.8 | 0.57 | 80% | 103 | 19 | 82% | 斜管上方有礬花飄出 | 1.17 | 30 | 硫酸鋁 | 80 | 9901 | 1.5 | 485 | 114 | 76% | 5.6 | 0.53 | 91% | | | | 斜管上方有礬花飄出 | 1.18 | 35 | 硫酸鋁 | 80 | 9901 | 1.5 | 253 | 136 | 46% | 4 | 0.7 | 83% | 96 | 27 | 72% | 斜管上方有礬花飄出 | 1.18 | 35 | 硫酸鋁 | 80 | 9901 | 1.5 | 201 | 90.5 | 55% | 3.4 | 0.7 | 79% | 81 | 20 | 75% | 斜管上方有礬花飄出 | 1.20 | 35 | 硫酸鋁 | 70 | AS32 | 1 | 220 | 105 | 52% | 3.7 | 0.7 | 81% | 112 | 25 | 78% | | 1.20 | 35 | 硫酸鋁 | 70 | AS32 | 1 | 301 | 105 | 65% | 4 | 0.7 | 83% | 187 | 21 | 89% | | 1.21 | 35 | 硫酸鋁 | 70 | AS32 | 0.8 | 336 | 116 | 65% | 4.5 | 1.1 | 76% | 166 | 30 | 82% | | 1.21 | 35 | 硫酸鋁 | 70 | AS32 | 0.8 | 281 | 105 | 63% | 3.7 | 0.8 | 78% | 135 | 24 | 82% | | 1.22 | 35 | 硫酸鋁 | 70 | AS32 | 0.6 | 270 | 100 | 63% | 6.5 | 0.96 | 85% | 138 | 21 | 85% | | 1.22 | 35 | 硫酸鋁 | 70 | AS32 | 0.6 | 370 | 95 | 74% | 6.3 | 0.87 | 86% | 307 | 15 | 95% | | 1.23 | 35 | 硫酸鋁 | 70 | AS32 | 0.4 | 210 | 90 | 57% | 5.6 | 1.04 | 81% | 118 | 20 | 83% | 斜管上方有礬花飄出 | 1.23 | 35 | 硫酸鋁 | 70 | AS32 | 0.4 | 188 | 70 | 63% | 4.7 | 0.8 | 83% | 98 | 12 | 88% | 斜管上方有礬花飄出 | 1.24 | 35 | 硫酸鋁 | 70 | AS32 | 0.2 | 210 | 105 | 50% | 7.2 | 1.3 | 82% | 108 | 60 | 44% | 斜管上方有礬花飄出 | 1.24 | 35 | 硫酸鋁 | 70 | AS32 | 0.2 | 425 | 90 | 79% | 6.3 | 0.9 | 86% | 190 | 42 | 78% | 斜管上方有礬花飄出 | 1.25 | 25 | 硫酸鋁 | 70 | AS32 | 0.3 | 156 | 36 | 77% | 2 | 0.18 | 91% | 132 | 13 | 90% | | 1.25 | 25 | 硫酸鋁 | 70 | AS32 | 0.3 | 115 | 42 | 63% | 1.8 | 0.26 | 86% | 120 | 14 | 88% | | 1.29 | 25 | FeCl3 | 35 | AS32 | 0.2 | 592 | 124 | 79% | 1.8 | 0.3 | 83% | 62 | 9 | 85% | | 1.29 | 25 | FeCl3 | 35 | AS32 | 0.2 | 184 | 96 | 48% | 3.8 | 0.7 | 82% | 230 | 38 | 83% | | 注:Fecl3不含結(jié)晶水,硫酸鋁含有18個(gè)結(jié)晶水 3)試驗(yàn)分析 ?。?) 物化處理的效果 由表2可見(jiàn),投加硫酸鋁及三氯化鐵對(duì)水中的有機(jī)物均有較好的去除效果,在三氯化鐵(不含結(jié)晶水)投加量在40~80mg/l,硫酸鋁(含結(jié)晶水)投加在60~80mg/l的情況下,試驗(yàn)期間進(jìn)水CODcr在100~700mg/l(平均為300mg/l)的情況下,出水CODcr一般在50~150mg/l之間,出水平均CODcr為99mg/l,CODcr的去除率一般在40%~80%,平均CODcr去除率為67%;試驗(yàn)期間進(jìn)水PO4-P在2~9mg/l(平均為4.1mg/l)的情況下,出水PO4-P在0.2~1.1mg/l出水平均PO4-P為0.7mg/l,PO4-P的去除率為60%~95%,平均PO4-P去除率為83%;試驗(yàn)期間進(jìn)水SS在50~350mg/l(平均為148mg/l)的情況下,出水SS在9~46mg/l之間,出水平均SS為23mg/l,SS平均去除率為85%; (2)、裝置的處理能力 本試驗(yàn)裝置的設(shè)計(jì)處理能力為25m3/h,試驗(yàn)時(shí)水溫一般在12~15℃之間,流量基本穩(wěn)定在24~26m3/h之間。采用FeCl3作為混凝劑、同時(shí)投加0.5ppm的9901助凝劑,由于FeCl3比重較重,因此沉淀出水中有微小礬花出現(xiàn),出水效果較為理想。 當(dāng)采用Al2(SO4)3.18H2O作為混凝劑,水溫在12~15℃之間時(shí),由于溫度較低,同時(shí)由于Al2(SO4)3礬花較輕,因此處理流量達(dá)到25m3/h時(shí),沉淀時(shí)上方有輕質(zhì)礬花飄出,影響到感觀效果,助凝劑投加量增加至1.0ppm,出水效果略有好轉(zhuǎn),但沒(méi)有明顯改善。將處理流量降至15m3/h,出水礬花明顯好轉(zhuǎn),處理效果好,感觀效果好。另外將處理流量提高至35m3/h,助凝劑投加量為1.5ppm,出水中有礬花飄出,影響到感觀效果。在投加助凝劑AS32時(shí),助凝劑的助凝效果有明顯提高,投加量比9901少,當(dāng)助凝劑AS32投加量0.3mg/l,處理流量達(dá)到25m3/h時(shí),在沉淀時(shí)上方有微小礬花飄出,效果較為理想。 由此可見(jiàn),裝置的處理能力與混凝劑和助凝劑的種類以及投加量有關(guān)。 ?。?)、不同加藥量的處理效果 為使試驗(yàn)結(jié)果有可比性和實(shí)用性,本次試驗(yàn)采用最常用的鐵鹽和鋁鹽作為混凝劑,試驗(yàn)中,F(xiàn)eCl3(以不包含結(jié)晶水計(jì)算)的投加量分別為80、60、50、40mg/l進(jìn)行投加,從試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,在現(xiàn)有進(jìn)水濃度條件下,F(xiàn)eCl3(以不包含結(jié)晶水計(jì)算)投加量40ppm,出水PO4-P在0.5mg/l左右,穩(wěn)定在1mg/l以下。 當(dāng)采用Al2(SO4)3.18H2O(以包含結(jié)晶水計(jì)算)時(shí),投加量分別為80、60mg/l,由于出水中礬花較FeCl3多,影響水中PO4-P的去除效果,在現(xiàn)有水質(zhì)情況下,Al2(SO4)3.18H2O投加量在60~80mg/l能夠滿足出水水質(zhì)要求。 實(shí)驗(yàn)分別對(duì)助凝劑8173/9901及AS32進(jìn)行實(shí)驗(yàn)(助凝劑投加時(shí)伴有水稀釋),試驗(yàn)表明:AS32的助凝效果比9901好,9901比8173好,當(dāng)采用鐵鹽作混凝劑時(shí),AS32投加量為0.3ppm效果較好,而用9901時(shí),需投加0.5ppm,AS32形成的礬花相對(duì)大且密實(shí),由此可見(jiàn),助凝的品種及投加量對(duì)高效澄清的處理效果有較大的影響。 4、結(jié)語(yǔ) 針對(duì)上海白龍港城市污水處理廠進(jìn)出水水質(zhì)的特點(diǎn),采用化學(xué)一級(jí)強(qiáng)化工藝能有效地控制水體微污染,特別是除磷效果得到有效保證,同時(shí)降低了建設(shè)費(fèi)用和運(yùn)行費(fèi)用。 通過(guò)對(duì)高效沉淀池的試驗(yàn)研究,驗(yàn)證了高效沉淀池的處理能力,其表面負(fù)荷可達(dá)25m3/h,是初次沉淀池的10倍左右,可明顯提高處理效果,減少占地面積,同時(shí)排放的污泥由于經(jīng)過(guò)濃縮,可減少污泥處理的規(guī)模,進(jìn)一步降低造價(jià)。 試驗(yàn)通過(guò)對(duì)不同混凝劑和助凝劑進(jìn)行了試驗(yàn),提出合理的投加量,保證污水廠的正常運(yùn)行,工程試驗(yàn)數(shù)據(jù)已在設(shè)計(jì)中應(yīng)用,目前已在建設(shè),預(yù)計(jì)2003年底竣工投入運(yùn)行。 參考文獻(xiàn) [1] 城市污水生物處理新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 化學(xué)工業(yè)出版社 [2] 邱慎初.“化學(xué)強(qiáng)化一級(jí)處理(CEPT)技術(shù)”.中國(guó)給水排水,2000,Vol.16(1),26~29 [3] P. 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