人工快渗污水处理系统工艺在中小城镇节能减排中的应用
- 格式:pdf
- 大小:256.54 KB
- 文档页数:5
人工快渗工艺在小城镇生活污水处理中的实际应用作者:尹宪国刘秀娟来源:《城市建设理论研究》2013年第16期摘要:人工快渗系统(CRI)工艺在小城镇生活污水处理中具有良好的效果。
本文以重庆市九龙坡区某采用CRI工艺的污水处理厂为例,介绍CRI在小城镇生活污水处理实际应用中,具有运行简单、自动化程度高、运行费用低、出水效果好等特点。
运用此工艺出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准,处理后出水可以安全排入长江。
关键词:人工快渗生活污水应用处理效果中图分类号:U664.9+2文献标识码: A 文章编号:前言:人工快渗系统(CRI)是由传统的污水快速渗滤土地处理(简称RI)系统发展起来的,它采用渗透性能良好的天然介质作为主要渗滤材料代替天然土层,并掺入一定量的特殊填料,较原来RI系统有大大地改进,既有较高的水力负荷(1~ 3 m /d),又有较好的出水效果[1]。
“十二五”期间,全国规划范围内的城镇新增污水处理规模4569万立方米/日。
其中,县城1006万立方米/日,建制镇955万立方米/日。
全国规划范围内的城镇升级改造污水处理规模2611万立方米/日。
其中,县城527万立方米/日,建制镇46万立方米/日。
目前我国污水处理处于一个快速发展阶段,水处理能力缺口很大。
人工快渗技术于2001年开始应用于实际工程,并在全国小城镇污水方面得到了应用和推广,具有运行成本低、运行稳定、出水效果好等明显的技术经济优势。
因此,未来人工快渗处理工艺会越来越多应用在小城镇污水处理中。
本文以重庆市九龙坡区某城镇生活污水处理工程为例,介绍人工快渗处理系统(CRI)工艺在城镇生活污水处理中的应用情况。
1工程概况本污水处理工程位于重庆市九龙坡区某镇,属三峡库区,环保要求较高。
本厂主要服务于某小镇的生活污水,另外还有部分经过处理的达到《污水排放城市下水道水质标准》的工业废水。
整个污水厂设计最大处理规模为1400m3/d,占地3000m2,总投资580万(不含厂区外部管网)。
技术 | 人工快渗系统处理工艺1、引言人工快渗系统(ConstructedRapidInfiltration,CRI)兼具了污水快渗土地处理系统和人工构造湿地系统的优点,其基建投资少、工艺操作简便、运营成本低,特别适合中小城镇生活污水、受污染地表水、分散污水及市政管网尚未覆盖的边远地区污水的处理。
然而随着有机物的逐级降解,CRI系统后续反硝化段C/N值偏低,总氮去除率仅为10%~35%,不能达标排放,限制了其进一步推广应用。
目前,CRI系统强化脱氮研究多集中在添加碳源、优化填料结构、分段进水等方面,由于这些方法仍然依赖于传统硝化反硝化过程,随着碳源的消耗和反硝化菌活性的降低,系统长期运行的效果并不理想,且在实际运行中由于操作复杂、稳定性差而难以应用。
因此,如何实现CRI系统高效低耗脱氮成为其应用推广的技术难点和研究热点。
近年来,短程硝化反硝化工艺突破了传统反硝化对碳源的限制,整个脱氮过程经NH4+-N→NO2--N→N2完成,具有反应历时短、耗氧量低、节约碳源等优势,为生物处理低C/N值废水提供了新途径。
短程硝化作为该工艺的起始步骤,保持较高的亚硝氮积累率对最终脱氮效能的提升至关重要。
目前,国内外学者通过对DO、温度、pH、水力停留时间、游离氨等单因素或多因素联合控制实现了SBR、A/O、MBR、ABR等工艺的短程硝化,但是针对CRI系统内短程硝化发生机理和调控方法的研究尚未见报道。
由于CRI系统内基质处于非流动体系,进水条件随着填料深度的增加也随之发生变化,单纯依靠过程控制难以实现系统内亚硝氮的有效积累。
此外,由于易受水质波动和环境条件改变的影响,上述方法仍存在过程控制复杂、亚硝化不稳定或效率低的问题。
根据文献报道,一些化学物质如氯、氯酸盐、硫化物、羟胺、叠氮化钠等可对参与硝化反应的氨氧化菌(AmmoniaOxidationBacteria,AOB)和亚硝酸盐氧化菌(NitriteOxidationBacteria,NOB)产生不同作用,通过控制适宜的抑制剂浓度可以选择性淘汰NOB而对AOB影响较小,因而可以作为快速启动短程硝化的控制因素。
人工快渗系统在中小城镇污水处理中的应用王玉宝【摘要】人工快渗就是借助人工介质或特殊填料对污水进行快速、高效的生态学处理的工艺,具有操作简单、运行成本低、水处理效果好的优点,具有较强的应用性和适用性.本文阐述了其运行原理、去除指标、工艺流程、运行效果等,分析了其在中小城镇污水处理中的具体应用和效果,以期为相关人员提供有益启示.【期刊名称】《中国资源综合利用》【年(卷),期】2018(036)005【总页数】4页(P39-42)【关键词】人工快渗系统;生活污水处理;中小城镇【作者】王玉宝【作者单位】广州市水务规划勘测设计研究院,广州 510640【正文语种】中文【中图分类】X70;TU9人工快渗系统(Constructed Rapid Infiltration System,简称CRI系统)是借助人工介质或特殊填料对污水中的有机物进行生态降解,以快速达到净化水质效果的一种污水处理系统,具有非常强的实用性和适用性。
其核心是采用渗透性能较好的天然河砂、陶粒、煤矸石等为主要渗滤介质,代替天然土层,从而大大提高了水力负荷。
1 CRI系统去污作用机制人工快渗系统的核心构件是快速渗虑池,主要由两个及以上的砂石填料滤池组成,在干湿交替的作用机制下,对污水中的有机微生物进行降解[1]。
落干期滤池基本为好氧环境,而淹水期滤池基本为厌氧环境,因此其运作过程也是一个好氧与厌氧交替行进的过程,这样能够最大程度地确保微生物降解效用的发挥。
例如,落干期会在好氧条件下发生氨化和硝化反应,而在淹水期厌氧环境下则会发生反硝化反应,这样一来就完成了对氮的降解。
另外,在干湿交替的作用机制下,悬浮固体在物理过滤中得以去除,重金属经过吸附和沉淀得以去除,病原体经过吸附、干燥、吞噬等得以去除,有机物通过挥发、物理或化学降解得以去除等。
1.1 CRI的氮降解流程氮的去除主要是在干湿交替作用机制下,通过硝化和反硝化作用达成的。
土壤颗粒表面基本呈负电状态,因此其对NH4+会形成较强的吸附性,在落干期滤池的好氧环境中经过充分硝化反应和在淹水期厌氧环境下经过充分的反硝化反应后,NH4+最后会被转化为总氮,最终实现降解效果[2]。
CRI 系统处理小城镇生活污水中的应用初探摘要:人工快渗(CRI)污水处理生活污水由于具有池容小,占地面积节省,基建费用低,微生物浓度高,抗冲击负荷能力强,出水水质好的优点,在我国中小城镇及农村小型污水处理厂逐渐得到广泛应用。
工程试验结果表明:CRI系统对某城镇生活污水具有较强的抗冲击负荷能力和较好的污染物去除效果,系统出水COD、SS、氨氮、T-N等达到GB/T18918-2002一级B排放标准,经济效益高,具有良好的应用前景。
关键词:生活污水人工快渗应用Abstract: The artificial fast permeability (CRI) sewage treatment because of the sewage ChiRong small, covers an area of an area of saving, low cost of capital construction, high concentration of microorganisms, impacts resistant load ability, and the advantages of outlet water, small and medium-sized towns and villages in small sewage treatment plant gradually widely used. Engineering test results show that the system to a CRI urban sewage has strong resistance to impact load ability and better pollutant removal efficiency, water system of COD, SS, ammonia nitrogen, T-N of GB/T18918-2002 level 1 B emissions standards, and the economic benefit is high, and it has a good application prospect.Key Words: sewage, artificial fast permeability, applications近些年,小城镇人口和经济的快速增长必然会带来生活污水和工业废水的大量增加,在成本控制范围内如何对生活污水进行有效的处理是亟待解决的问题。
节能减排在污水处理中的应用与效果节能减排是当今社会面临的严峻问题之一。
在污水处理中,采用节能减排技术不仅可以降低能耗和减少对环境的负荷,还能提高污水处理效率。
下面将详细介绍节能减排在污水处理中的应用和效果。
一、应用方式:1. 废热回收利用:在污水处理过程中,可以使用废热回收设备将废热转化为其他能源形式,如蒸汽、热水等,在热能利用的同时减少了能源的消耗。
2. 生物能源利用:通过生物能源转换技术,将生物质废弃物和有机废料转化为可再生能源,如生物甲烷气等,用于供电或供热等用途。
3. 智能控制系统:通过引入智能控制系统,实现污水处理设备的自动调节和优化运行,减少人工干预,提高能源利用效率。
二、效果体现:1. 能源消耗的降低:通过应用节能减排技术,可以最大限度地减少污水处理过程中所需的能源消耗,降低采暖、照明、通风等方面的能源支出。
2. 污水处理效率的提高:节能减排技术的应用可以提高污水处理设备的处理效率,缩短处理时间,加快对污水中有害物质的去除效果。
3. 环境保护效果的显著:节能减排技术减少了对环境的污染,降低了大气中的温室气体排放,有效减少了水体和土壤污染的程度,保护了生态环境。
4. 资源回收的增加:通过废热回收和生物能源利用等手段,可以将污水处理中的废弃物转化为可再生资源,实现资源的循环利用,提高了资源的利用效率。
三、应用前景:1. 污水处理技术的不断发展:随着科技的进步和人们对环境保护意识的提高,污水处理技术不断改进和更新,相信在未来,节能减排技术将得到更广泛的应用和推广。
2. 多方合作的重要性:要实现节能减排在污水处理中的应用和效果,需要政府、企业、科研机构和公众的共同努力,形成合力,共同推进节能减排技术的研发和应用。
3. 法规和政策的制定:政府应制定相应的法规和政策,鼓励和支持污水处理行业采用节能减排技术,提高企业的环保意识,并对违反环境保护法规的行为进行相应的处罚。
综上所述,节能减排在污水处理中的应用和效果是日益受到重视的问题。
147科技资讯 S CI EN CE & T EC HNO LO GY I NF OR MA TI ON 污染及防治山区的小城镇中的水污染是很严重的,污水处理问题需要亟待解决。
然而,现在比较常规的一些污水处理工艺的投资上比较大,能源的消耗也比较高,污水处理效果差,工艺技术落后,由于小城镇的技术经济力量比较的薄弱,污水处理上十分的困难。
当前,逐渐发展起来的各种污水生态处理的技术,受到很多方面的关注,并且这项技术也逐渐的成为小城镇污水处理最佳的经济选择。
因此,选择一种适合山区小城镇污水处理的方法具有重要的意义。
1 山地小城镇污水水质水量特征及水处理现状1.1污水水质水量特征山区小城镇的污水主要来源于居民日常生活污水、食品餐饮、轻工业污水,一般的水中是不会含有有毒、有害和重金属的物质,但是水中的氮、磷的含量比较高,SS:250m g /L 左右,C O D :300~450m g /L ,BOD 5:150~200mg/L。
山区小城镇一般采用的是合流制的方法进行污水处理与排放,同时水质上也收到了雨水的影响,因此,在旱季和雨季中的污水中污染五浓度差异较大,水质的差别很大。
再加上雨水的稀释作用导致污水中有机物浓度降低。
山区小城镇的人均生活用水量少,日人均用水量为80~150L。
目前大多数经济落后的山区都没有完善的配套收集系统,多数污水在未经处理的情况下直接排向了农田或者河流,造成周边水环境遭到不同程度的污染,大部分小城镇污水处理规模较小,另外,由于山区小城镇污水主要来源是居民生活用水,白天用水量比夜间大很多,导致水量不稳定,昼夜变化大和日变化系数大。
所以在实际设计时必须参照《小城镇规划资料集》,一般日用水量变化系数可取1.2~2.5,时变化系数可取2.4~4.0。
1.2山区小城镇污水处理的现状通过对山区小城镇污水常用处理工艺的评估研究,可以总结出小城镇污水处理主的主要问题:首先,采用传统工艺的氧化沟、A 2/O、SBR等的一个2×104m 3/d的污水处理厂投资费用在2400~3000万元;其次,污水处理厂运行能耗过高,每方污水耗能为0.2~0.3kW ·h,其中,主进水泵房和二级处理的曝气系统耗能占到70%以上;最后,处理污水能力单一。
人工快速渗滤系统机理及其在农村生活污水处理中的应用研究人工快速渗滤系统机理及其在农村生活污水处理中的应用研究摘要:农村地区生活污水处理的需求日益增加,传统的废水处理方法难以满足需求。
因此,本研究着重探讨了人工快速渗滤系统在农村生活污水处理中的机理与应用。
通过实地调查和实验示范,并结合水文地质特征和污水水质规律,探究人工快速渗滤系统的运行原理,研究其对农村生活污水处理的适应性以及效果。
结果表明,人工快速渗滤系统能够高效地去除污水中的悬浮物、有机物和营养物质,达到出水稳定和符合排放标准的要求。
因此,人工快速渗滤系统在农村地区的生活污水处理中具有重要的应用价值。
一、引言随着农村地区人口的增加以及农业与农村经济的发展,农村地区的生活污水排放量不断增加。
传统的生活污水处理方式如化粪池、乡村集中式污水处理设施等已经难以满足水质处理的需求。
因此,寻找一种高效、经济且易于操作的生活污水处理方法就成为了迫切的需求。
二、人工快速渗滤系统的原理1. 人工快速渗滤系统的组成结构人工快速渗滤系统由预处理单元、滤料层、过滤层和基底层等组成。
其中,滤料层和过滤层是系统中关键的部分,它们通过相互配合,实现了对污水中悬浮物、有机物和营养物质的有效去除。
2. 滤料层的作用滤料层的主要作用是对污水进行筛除、过滤和吸附等物理处理。
污水通过滤料层时,悬浮物会被滤料颗粒截留,大部分有机物质会通过吸附作用被去除,营养物质会在微生物的作用下转化为无害物质。
3. 过滤层的作用过滤层是人工快速渗滤系统中的重要组成部分,其主要作用是对污水进行生物降解和异常氧化处理。
在过滤层中,微生物附着在滤料表面并与有机物质进行氧化反应,将有机物质转化为无害物质。
同时,那些不能被微生物降解的有机物质会被氧化处理,以达到进一步去除的效果。
三、人工快速渗滤系统在农村生活污水处理中的应用1. 实地调查与实验示范本研究通过农村地区实地调查和实验示范,收集并分析了污水来源、水质特征、处理效果和系统运行状况等信息。
人工快渗工艺处理城镇生活污水的实践摘要:人工快速渗滤系统(CRI)是在传统的污水快速渗滤处理系统的基础上发展起来的一种崭新的污水土地处理技术,文中阐述了其定义、发展背景、运行方式、作用机理、及其在实际工程中的工艺流程、设计参数以及目前存在的问题和解决措施。
关键词:人工快渗工艺;生活污水1 CRI的发展背景人工快速渗滤系统(Constructed Rapid Infiltration,简称CRI)为土地处理的一种类型,它是指有控制地将污水投放于人工构筑的渗滤介质的表面,使其在向下渗透的过程中经历不同的物理、化学和生物作用,最终达到净化污水的过程。
它是在传统的污水快速渗滤土地处理系统(Rapid Infiltration,简称RI)的基础上发展起来的,其核心是采用渗透性能较好的天然河砂、陶粒、煤矸石等为主要渗滤介质代替天然土层,从而大大提高了水力负荷(13 m3/ (m2·d),是RI的861倍)。
2 CRI的运行方式CRI系统通常采用淹水和落干相交替的工作方式,即定期投放污水,使渗池淹没,而后停止投放,使渗池表面暴露于大气,经历干燥和氧化作用。
这一方面可以防止由于生物的生长和悬浮物沉淀所造成的渗滤池表层孔隙的过度堵塞,有效地恢复系统的渗透性能,另一方面可在系统内部的浅层剖面上交替形成氧化还原环境,从而使CRI系统具有独特的净化污染物功能。
3 CRI的作用机理生活污水中典型的污染因子主要是悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮和总磷等, 系统的净化功能取决于污水中的主要污染因子与土地系统之间的相互作用。
一般认为, 主要污染因子的去除机理如下。
3.1 悬浮物、有机物去除机理SS、COD和BOD的去除基本符合一级活塞流反应模式:Ce/Co= exp(- k T ·t)式中:Ce 为某指标出水浓度;Co为某指标进水浓度;k T为一级反应常数;t为水力停留时间。
3.2 氮的去除机理氮的去除机理:去除氮主要是吸附作用和硝化、反硝化作用二者联合作用达到除氮的结果。
人工快渗一体化设备在农村污水处理中的应用摘要:建立完善的污水处理体系,能有效地维护农村居民生活环境的整洁和安全。
文章围绕人工快渗一体化设备进行阐述,分析了人工快渗一体化设备在农村污水处理中的应用以及具体的应用方式,三个方面进行探究,旨在为农村污水处理贡献自己的力量。
关键词:人工快渗一体化设备;农村;污水处理;应用早在2001年,为了有效解决农村污水处理问题,人工快渗一体化技术应运而生。
该技术在应用过程中污水处理成本低,运行高效能有效地解决农村生态环境安全问题。
部分农村区域已经逐步的建设污水处理工程,然而受到资金、人工以及技术的影响,在农村污水处理过程中发展较为缓慢。
伴随着人们生活水平不断提升,淋浴、洗衣机等卫生设施不断普及,农村区域的用水量也逐步增加,同时污水排放量也不断增多。
根据2018年的统计数据发现,我国农村区域生活污水量高达1693.21亿升。
然而在进行农村污水处理过程中,由于资金严重不足,导致农村人口饮用水不达标。
人工快渗一体化技术的出现,能有效的解决农村污水问题,降低农村污水对生活环境产生的影响,促进社会经济可持续发展。
1人工快渗一体化设备人工快渗一体化技术主要是采用干湿交替的方式,通过物理化学生物技术有效地除去污水中的杂物,也透气性良好的河沙作为人工快渗技术的过滤原材料,人工快渗一体化技术大致包括预处理以及人工快渗池两个组成部分。
在进行预处理模块分析时,预处理主要是使用沉淀池、格删网等,能够进行大块漂浮物的处理。
而人工快渗池则是该技术应用的核心部分,针对农村区域污水处理,天然河沙和海绵铁砂石是最理想的填充材料。
人工快渗一体化设备在使用时,一方面,它能有效地除去有机污染物。
通过物理吸附、化学反应以及生物降解。
避免污水影响人们的生活【1】。
实际上,在进行人工快渗除去污染物时,大部分大颗粒有机污染物经过预处理以及沉淀大分子物质逐步的转化为可溶解可降解的有机物。
在进行氨氮去除过程中,氨氮化维护去除则是利用化学转化的方式,通过反硝化反应完成。
人工快渗工艺污水处理论文1人工快渗工艺在农村生活污水处理中的应用1.1农村生活污水的来源经过调查分析,我们发现农村生活污水主要包括以下几个方面的来源。
1)厨房污水。
厨房污水由刷锅水、洗碗水、洗菜水与淘米水等组成,这些污水中含有动植物脂肪和氯、钠、碘等多种元素。
随着农民生活水平的提升,农村肉类食品与油类使用量增大,生活污水的成分更加复杂,有机物浓度也在持续升高。
2)冲厕污水。
随着改革开放后人们生活水平的提升,部分经济发达的农村地区改水改厕后,用上了抽水马桶,抽水马桶的水流入简易化粪池,然后就直接排入了房屋后面的河流。
冲厕水含有大量的氮、有机物等,污染负荷较大,容易造成水体富营养化现象。
3)生活洗涤污水。
农村农民的生活洗涤用品包括洗衣粉、洗洁精、洗发水和肥皂等,部分洗衣粉为含磷洗衣粉,这些生活洗涤污水也会形生水质的破坏。
4)人畜粪便污水。
很多的农村公共设施落后,环境保护意识不强,饲养家禽与大型牲畜绝绝大多数采取散养方式,家禽和牲畜粪便散落在村庄与周边;还有一些家庭采纳露天厕所,遇到连日阴雨天气,厕所粪便极容易产生满溢情况。
1.2农村生活污水处理的现状农村环境作为城市生态系统的支持者,也一直是城市污染的消纳方,如今的农村也存有着较为严峻的水污染问题。
农村的环境和水污染产生的原因既来自于乡镇企业排放的污染物,也有农村生活污水与废弃物造成的污染。
农村生活污水是其中重要的污染原因之一。
农村自来水普及水准不高、生活污水处理系统建设更加滞后,致使绝绝大多数生活污水没有实行处理,就直接排入了河流、湖泊和水潭中,容易造成了环境的破坏。
与城市和小城镇相比,农村生活污水处理的现状有如下特点。
1)农村生活污水处理规模小、分散。
现行的《城市污水处理工程项目建设标准》(1997)中城市污水按照处理的规模区分为五类,其中第五类为V类,处理规模是10000~50000m3/d[4]。
我国小城镇污水处理的规模绝绝绝大多数在2000~5000m3/d,但是农村生活污水处理则更加小规模,污水量小于1000m3/d,甚至很多地方小于100t/d,同时还因为居住地不集中,造成了生活污水处理的分散性。
人工快渗工艺处理小城镇污水工程张博;雷志斌【摘要】根据重庆市大足县某镇生活污水处理工程实例,探讨了以人工快渗为核心的污水处理工艺处理小城镇生活污水的可行性.根据实际工程的运行效果可以得出,人工快渗可应用于小城镇生活污水处理,对有机物、氨氮、总磷有显著的去除效果,出水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B类排放标准.%The feasibility of constructed rapid infiltration (CRI) system used in small towns' sewage treatment was discussed based on a sewage treatment project in Dazu,Chongqing.The operation of this project indicated that CRI could be applied in mall towns' sewage treatment.It has a significant removing rate of BOD5,NH3—N,TP.The effluent met the national standard steadily (GB18918-2002).【期刊名称】《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2013(029)004【总页数】4页(P409-411,425)【关键词】人工快渗;小城镇;氨氮;总磷【作者】张博;雷志斌【作者单位】重庆市设计院,重庆400023;中冶赛迪工程技术股份有限公司,重庆400023【正文语种】中文【中图分类】X703人工快渗(Constructed Rapid Infiltration,CRI)污水处理工艺流程简单,污水经预处理后可直接进入人工快渗池进行二级生化处理,无需曝气,污泥量少并且处理简单,因此其建设成本、运营成本均较低[1].人工快渗作为一种强化土壤生态系统污水处理工艺,已广泛应用在各种污水处理场合,尤其在以处理生活污水为主的小规模城镇污水方面显示出明显的优势,重庆市小安溪流域和濑溪河流域等几十个小城镇污水处理工程均采用了人工快渗工艺.1 工程建设概况1.1 设计水量、水质本工程位于重庆市大足县某镇,三峡库区沱江支流濑溪河流经此镇,镇区常驻人口1.43 万人,根据镇规划及相关规范计算,近期(2012年)镇污水处理量为1 200 m3/d,远期(2020年)镇污水处理量为2 500 m3/d.进水水质根据镇区排污口实测数据、设计手册典型生活污水水质以及类比流域内同类污水处理厂的设计进水水质,确定本工程的污水进水水质.出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B 类排放标准,如表1所示. 表1 设计进出水水质1.2 污水处理工艺本工程总占地面积2 945 m2,采用人工快渗为核心的污水处理工艺,其污水处理系统工艺流程见图1.生活污水首先进入格栅去除粗大漂浮物和悬浮物,保证后续处理设施的正常运行.然后进入初沉池及调节池,在此经过沉淀去除部分无机和有机悬浮颗粒物质,并且调节水量.然后经潜污泵提升至砂滤池,进一步去除悬浮物及部分有机物,从而保证了人工快渗池的长期稳定运行.然后经中间水池再进入人工快渗池,污水自上而下经过快渗池的滤料,通过物理、化学、生化等综合作用,去除水中的COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等,保证了出水水质.快渗池出水进入清水池进行消毒,最终达标排放.图1 污水处理工艺流程图2 人工快渗池结构2.1 池体结构本工程设计水量为平均日平均时水量25 m3/h,设计水力负荷:1.0 m3/(m2·d),快渗池分为4格,单格尺寸L×B×H=25.0 m×12.0 m×2.2 m,采用砖砌结构. 2.2 渗滤填料组成人工快渗池中的渗滤介质系统则由渗透性良好,且具备一定阳离子交换容量、颗粒直径主要集中在0.25~2 mm 的天然河流冲积砂组成.本工程人工快渗池中填料组成为:人工快渗池内上层清水层厚为400 mm,中间滤层采用河流冲积砂作为渗滤介质,厚度为1 200 mm,下层集水层采用粒径较大的砾石垫层,厚度为600 mm,采用穿孔管集水.考虑到除磷作用,在滤层内均匀地添加特殊填料,特殊填料所占比例为5%,见图2.图2 滤料组成分层图由于人工快渗系统采用干湿交替的运转方式,其池内的滤料不需反冲洗,只需定期对快渗池表层填料进行常规的翻晒保养.2.3 布水集水及运行方式中间水池出水总管分4 路进入各人工快渗单池,通过电动阀门控制进水.通过布水系统均匀迅速地使污水布入快渗池,通过集水系统将处理过后的水收集并排入清水池.布水干管和支管分别采用DN250和DN65 的UPVC 管,支管孔眼总面积与滤池面积之比为0.02%,布水支管的开孔间距为200 mm,开孔孔径为10 mm,两孔垂直偏移45°向上.集水干管和支管分别采种DN250和DN65 的UPVC 管,支管孔眼总面积与滤池面积之比为0.01%,集水支管开孔间距均为300 mm,开孔孔径为10 mm,两孔垂直偏移45°向下.布水及集水管布置见图3.图3 布水集水管布置图单池工作周期为6 h,其中0.3 h 进水,1.5 h(含0.3 h 进水)用来排水,4.5 h 落干,湿干比(人工快渗系统的配水与干化时间之比)为1∶3.3 处理效果与分析该工程2011年8月底建成并进行调试,人工快渗池运行情况见图4.图4 人工快渗池运行图通过对人工快渗工艺进出水监测数据分析,经处理后的生活污水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B 排放标准.取样口分别置于人工快渗池单元的进出口.3.1 人工快渗工艺对有机物的去除人工快渗池采用干湿交替的运转方式,通过过滤、吸附以及微生物降解等多种作用的相互结合,使得废水中的有机物进行分解去除[2].2 d 内于不同时间在人工快渗池单元的进出口取样7 次,人工快渗工艺对有机物的去除效果见图5.从图5 可见,进水CODcr质量浓度为153~212 mg/L,出水CODcr质量浓度为50~85 mg/L,运行一段时间稳定后出水CODcr质量浓度可以稳定在60 mg/L 以下,说明人工快渗工艺对有机物的去除效果较好,可以达到排放标准.图5 人工快渗池进出水CODcr值3.2 人工快渗工艺对NH3—N 的去除人工快渗池采用干湿交替的运转方式,即各渗滤池淹水和落干相互交替.一次淹水和一次落干为一个水力周期.落干期渗滤池大部分为好氧环境,淹水期渗滤池为厌氧环境,所以渗滤池内存在好氧和厌氧状态.系统落干时有明显的硝化过程,淹水期为反硝化过程,氨氮通过硝化—反硝化的过程得以去除[3-4].2 d 内于不同时间在人工快渗池单元的进出口取样7 次,人工快渗工艺对氨氮的去除效果见图6.从图6 可见,进水NH3—N 质量浓度为14~22 mg/L,出水NH3—N 质量浓度5.1~9.0 mg/L,说明人工快渗工艺对氨氮的去除效果较好,可以达到排放标准的要求.图6 人工快渗池进出水NH3—N值3.3 人工快渗工艺对TP 的去除人工快渗池在滤料中掺入少量的特殊填料,废水中的磷能与渗滤池内的特殊填料反应形成磷酸盐沉淀而被去除[5-7].2 d 内于不同时间在人工快渗池单元的进出口取样7 次,人工快渗工艺对总磷的去除效果见图7.从图7 可见,进水TP 质量浓度为1.8~3.1 mg/L,出水TP 质量浓度为0.35~0.60 mg/L,说明人工快渗工艺对总磷的去除效果较好,可以达到排放标准的要求.图7 人工快渗池进出水TP值4 效益分析通过本工程的实施,濑溪河流域的生产、生活污水得到有效收集和治理,本工程作为三峡库区水环境治理的一个组成部分,对长江水质的改善,对三峡库区水环境的保护,将起到积极的作用.各污染物的削减量如下:CODcr约为127.02 t/a,BOD5约为56.94t/a,SS 约为91.98 t/a,NH3—N 约为6.44 t/a,TN 约为6.58 t/a,TP 约为1.32 t/a.本工程总投资为323.26 万元,总成本费用为85.41 万元/a,单位直接运行成本为0.35 元/t,单位总成本为1.95 元/t.5 结语小城镇生活污水经沉淀、砂滤预处理后,采用人工快渗工艺处理,出水可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B 类排放标准.人工快渗工艺处理生活污水具有建设和营运成本低、运行稳定、建设周期短、出水效果好的优点,十分适合在小城镇推广应用.参考文献:[1]成徐州,吴天宝.土壤渗滤技术研究现状与进展[J].环境研究科学,1999,12(4):33-36.[2]何江涛,钟佐燊,汤鸣皋,等.人工构建快速渗滤污水处理系统的试验[J].中国环境科学,2002,22(3):239-243.[3]岳佳,李正皋,何腾兵.人工快速渗滤系统中氮形态和滤料吸附性能研究[J].贵州农业科学,2009,37(2):40-42.[4]陈俊敏,刘方,付永胜.人工快速渗滤系统脱氮机理试验研究[J].水处理技术,2009,35(2):32-34.[5]崔程颖,马利民,张选军,等.人工快速渗滤系统对污染物的去除机制[J].环境污染物防治,2007,29(2):95-98.[6]康爱彬.人工快渗系统除磷方法和多段处理工艺研究[D].北京:中国地质大学,2006.[7]左金龙,王凤海,李俊生,等.应用一体化膜处理设备处理农村微污染地表水[J].哈尔滨商业大学学报:自然科学版,2013,29(3):284-286.。
人工快渗工艺在污水处理厂出水深度处理的应用人工快渗工艺在污水处理厂出水深度处理的应用随着城市化进程的不断推进和人口的增加,污水处理成为城市建设和环境保护的重要课题。
传统的污水处理方法虽然能够实现一定程度的污水净化,但在处理效果、处理时间和处理成本等方面仍然存在一定的局限性。
为了满足更严苛的环保要求,人工快渗工艺作为一种先进的处理技术被引入到污水处理厂的出水深度处理中。
人工快渗工艺是一种基于土壤渗滤机理的新型污水处理技术,它通过利用土壤的吸附、生物降解和物理过滤等作用,将污水中的有机物、悬浮物、重金属等污染物质进行有效地去除和转化,使污水得到高效净化并达到排放标准。
人工快渗工艺与传统的污水处理方法相比具有处理效果好、处理时间短、处理成本低等优点,因此在污水处理厂的出水深度处理中应用越来越广泛。
在人工快渗工艺的应用过程中,首先需要选择合适的土壤材料和填充方式。
常见的填充土壤材料包括砂石、河沙、煤渣等,其物理和化学性质要与污水的特性相匹配,以保证处理效果和稳定性。
填充方式通常采用分层填充或混合填充,以增加处理的表面积和接触效果。
其次,在人工快渗工艺中需要合理设置渗滤层和排水系统。
渗滤层是整个工艺的核心部分,它负责过滤和吸附污水中的污染物质,并提供充裕的联系时间和接触面积。
排水系统主要包括收集和排放污水的管道和泵站等设施,它们保证了污水在处理过程中的稳定和顺畅。
人工快渗工艺的运行过程中,还需要注意控制好关键操作参数,如渗滤速率、冲洗周期和冲洗方式等。
渗滤速率是指单位面积单位时间内处理的污水量,过高或过低都会影响处理效果。
冲洗周期是指对污泥进行清除和再生的时间间隔,通常根据实际处理情况决定。
冲洗方式可以采用喷淋、冲洗或振动等不同方式,以增加渗滤层的通透性和处理能力。
人工快渗工艺在污水处理厂的出水深度处理中应用广泛,其优点不仅体现在处理效果上,还表现在运维和管理上。
相对于传统的处理方法,人工快渗工艺减少了处理设备的投资和占地面积,减轻了对操作人员的依赖和管理难度,更加适合中小型污水处理厂的建设和运营。
人工快渗污水处置技术及在农村生活污水处置领域应用北京中锐恒达技术咨询二零一四年十月目录一、人工快渗污水处置技术简介 (3)技术简介 (3)1.2技术特点(农村环境连片整治领域) (3)1.2.1投资和运行费用低 (3)1.2.2治理方便 (4)1.2.3建设周期短: (4)1.2.4利用寿命长 (4)1.2.5对占地形状无任何要求,便于选址 (4)1.2.6模块化建设,便于远期扩展规模 (4)1.2.7不产生活性污泥和二次污染 (4)1.2.8出水成效好,运行稳固 (4)1.2.9适应外环境、抗冲击负荷能力强 (5)二、公司业绩简介(在农村环境连片整治领域) (5)三、投资情形介绍 (6)四、运营治理模式 (7)一、人工快渗污水处置技术简介为贯彻落实市政府关于开展城乡环境综合整治工作的战略部署,从全然上提高我市各乡镇环境质量,解决农村日趋突出的水污染和人民生活、经济进展的矛盾,营造良好的进展环境,依照我市各乡镇实际情形,制定方案如下:鉴于农村生活污水在排放、搜集、处置及水质特点与城市生活污水有较大的不同,与传统的污水处置工艺不同,人工快渗污水处置系统(Constructed Rapid Infiltration Technology)(简称CRI)对土地快渗技术做了全面的强化和提高,采纳渗透性良好的人工快渗填料介质,以干湿交替的运行方式,使污水在自上而下流经填料进程中发生综合的物理、化学、生物反映,使污染物得以去除。
人工快渗污水处置系统一样由三大部份组成,即预处置单元、人工快渗处置单元和后处置单元三部份组成。
图1-1工艺流程图1.2技术特点(农村环境连片整治领域)1.2.1投资和运行费用低CRI工艺简单,比传统技术投资至少节省30%以上,要紧因为:无能耗高鼓风曝气系统:CRI技术采纳重力布水的供氧方式,不需配套传统鼓风机等曝气设备(曝气动力消耗约占总动力本钱50%);不产生活性污泥,节省了大量污泥处置费;1.2.2治理方便不必配备专业人员,村民即可独立操作,专门适合在技术力量薄弱的村镇1.2.3建设周期短:CRI技术仅2-3处土建,建设周期短,一样约2个月即可进入调试时期1.2.4利用寿命长设计寿命可达50年,目前在全国应用的CRI处置工程最长已经稳固运行超过10年1.2.5对占地形状无任何要求,便于选址不受地形限制,适当的坡地条件,可实现无动力运行1.2.6模块化建设,便于远期扩展规模可分期模块化建设,当水量增加时,只需增加模块即可,节约后期投资本钱1.2.7不产生活性污泥和二次污染不产生活性污泥,既节约了大量污泥处置费又幸免了二次污染1.2.8出水成效好,运行稳固《城镇污水处置厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级或景观回用水要求1.2.9适应外环境、抗冲击负荷能力强对进水转变适应能力强,适合应用于水量和水质有波动的情形二、应用代表工程(在农村环境连片整治领域)我公司在农村环境连片整治领域,CRI技术在河北、湖北、湖南、广西、广东、北京等地建设了几十项农村污水处置工程,多项工程评为国家重点环境爱惜有效技术示范工程。
污水处理中的工艺优化与节能减排随着工业化和城市化的快速发展,污水处理成为了保护环境和人类健康的重要任务。
同时,污水处理过程中的能源消耗也成为了一个亟待解决的问题。
因此,工艺优化与节能减排在污水处理领域变得尤为重要。
本文将探讨污水处理中的工艺优化与节能减排的方法和策略。
一、优化污水处理工艺1. 生物处理工艺优化生物处理是一种常见的污水处理方法,其核心是利用微生物降解有机物。
要优化生物处理工艺,可以采取以下措施:(1)提高生物反应器的负荷率,增加活性污泥的浓度,从而提高有机物去除效率;(2)改进曝气方式,提高氧气传递效率,从而增强微生物的降解能力;(3)引入新型的生物载体(如生物膜)来提高污水处理效果。
2. 物理化学处理工艺优化除生物处理外,物理化学处理也是常用的污水处理方法。
要优化物理化学处理工艺,可以采取以下措施:(1)采用高效的固液分离技术,提高污泥浓度,减少处理过程中的能量消耗;(2)采用先进的吸附材料,提高污水中有害物质的去除效率,减少后续处理的能量消耗;(3)运用新型的氧化剂和催化剂,在低温下实现高效的氧化还原反应。
二、节能减排策略1. 能源回收利用在污水处理过程中,有机物的降解产生的能量可以被回收利用。
比如,通过沼气发电系统将废水处理站中产生的沼气转化为电能,从而满足一部分站内的电力需求。
2. 高效设备的应用选用高效的设备和工艺装置可以降低能耗。
例如,利用高效节能的曝气设备,将能量浪费降至最低,同时保证有效的氧气传递。
3. 智能控制系统的运用建立智能控制系统,对整个污水处理过程进行监测和控制,实现自动化调节,以提高工艺的运行效率和能源利用率。
4. 进行污水预处理对于高浓度和难降解的工业废水,可以采用预处理方法,如化学氧化、吸附等,将有机物转化为可生物降解的物质,从而提高生物处理工艺的效果,减少处理过程中的能量消耗。
结论污水处理中的工艺优化与节能减排是解决环境污染和能源浪费问题的重要手段。
人工快渗污水处理系统(CRI)工艺的发展及应用李璐(深港产学研环境技术中心,广东深圳,518057)摘要:人工快渗污水处理系统工艺(CRI)是在为解决我国中小城镇污水收集较难、需要分散处理的问题而产生的新型工艺。
一般中小城镇小型水处理厂存在规模小、管理水平低、操作复杂,运行费用高、污泥处置易引发二次污染等问题。
CRI工艺具有操作简单、运行成本低、水处理效果好、没有活性污泥产生的优点,适合在偏僻地区、中小城镇污水处理厂、区域河道污水治理、自来水微污染原水前处理等方面使用的工艺。
关键词:人工快渗污水处理系统,发展,特点,应用范围Abstract:Constructed Rapid Infiltration System(CRI)is a sewage treatment process.That is a new process to solve the collected sewage in small towns,and need to decentralized treatment.General,small and medium cities and towns there is a small-scale water treatment plants is small,low management level, complicated operation,high operating costs,sludge disposal easily lead to secondary pollution.CRI process is simple,low operating costs,water treatment is good,there is no advantage of activated sludge produced.Suitable for remote areas,small urban sewage treatment plants,regional river sewage treatment, water supply raw water pre-treatment used in such areas.Keywords:Constructed Rapid Infiltration System(CRI),Development,Features,Applications1总论1.1当前我国市政污水处理事业主要现状[1]当前,我国的水环境保护面临着三大矛盾:我国环境问题日益严重与增长方式转变缓慢的矛盾突出,协调经济与环境关系的难度越来越大;人民群众改善环境的迫切性与环境治理长期性的矛盾突出,环境问题成为引发社会矛盾的焦点问题;污染形势日益严峻与环保要求越来越高的矛盾突出。
Constructed Rapid Infiltration System for Municipal Domestic Sewage Treatment
作者: 李飚 李尚科 王小乔 陈强 秦明友
作者机构: 四川省泸州市环境保护监测站,四川泸州646000
出版物刊名: 三峡环境与生态
页码: 15-20页
年卷期: 2010年 第6期
主题词: 人工快速渗滤 干湿交替 城镇生活污水 处理工艺
摘要:采用渗透性能良好的人工快速渗滤介质既有较高的水力负荷,又能满足出水的处理目标。
系统采用干湿交替的运转方式,使污水在流经快渗池时既产生吸附、截留作用又产生化学
和生物反应,污染物得以有效去除。
人工快速渗滤系统在处理城镇生活污水有明显技术经济优势,具有建设和运行成本低、运行稳定、建设周期短、出水效果好的优点,是比较适合我国国
情的污水处理工艺。
人工快渗污水处理系统工艺在中小城镇节能减排中的应用李璐闵志平(深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司,广东深圳,518057)摘要:人工快渗污水处理系统(CRI)工艺具有出水效果好、抗冲击负荷能力强、建设运行费用低、管理维护方便、环境影响小的优点,较适合于中小城镇小规模污水处理厂技术力量薄弱的地区使用。
通过实际运行统计其综合吨水电量为0.06kWh/d,没有剩余活性污泥产生,1kWh电耗减排能力:COD2345g、氨氮463.3g、SS2263g。
关键词:人工快渗污水处理系统(CRI)工艺,节能减排1当前水污染治理污染物减排及中小城镇污水处理发展趋势“十一五”纲要规定,必须加快转变经济增长方式,加快建设资源节约型、环境友好型社会,促进经济发展与人口、资源、环境相协调。
在污水处理方面2007年全国化学需氧量排放量由升转降,排放总量下降3.14%,其中新建污水处理厂和完善配套管增加城市污水处理贡献率约40%。
长期以来,我国的污水处理技术都是沿袭了欧美国家近百年来的路线和处理技术,虽然在吸收、消化国外技术的同时也形成了自己的技术,但是始终存在效率低、能耗高的问题。
作为污水处理减排从经济角度分析上一个重要指标,能源消耗已经成为污水处理厂运行经营的一项重要指标。
目前城市县级污水处理厂基本在全国普及,但是全国19000多个建制镇没有污水处理设施,污水排放量约占全国污水排放总量的一半以上,随着未来50年中小城镇建设的快速发展,生活污水和工业废水的排放量将会数倍、甚至十几倍的增加,势必加剧水环境的恶化,因此未来50年内新建污水处理发展的主要方向将是中小城镇及乡村地区,因此在这些地方兴建污水处理厂将是我国实现水污染物减排的一个重要的方式。
我国中小城镇污水处理厂的需求存在以下几个特点:1)运行效果中小城镇一般工业欠发达,消费水平较低,因此污水以普通低浓度生活污水为主,水质较大城市浓度较低,属于易处理的污水。
但是由于管网建设落后多为合流制,且当地排污企业环保设施薄弱,因此容易出现“低浓度水质、高冲击负荷”的情况。
因此需要污水处理工艺适应中小城镇的冲击负荷的特点,系统运行稳定。
2)运行成本在中小城镇中污水处理厂完全依靠地方政府出资建设、运行通常比较困难,特别是运行成本较高的问题,已经成为制约污水处理厂能否实际运行的一个重要因素。
3)管理维护采用传统工艺运行对技术要求较高,通常中小城镇技术力量薄弱,造成管理上困难运行困难等问题,一般污水处理工艺采用曝气、推流、回流、污泥处理设施设备较多,也造成了维修管理的困难,不宜在地缘位置相对偏僻的中小城镇使用。
4)节能降耗我国是一个资源紧缺的国家,因此污水处理设施建设需要建设投资省、运行电耗低。
传统常规污水处理工艺中普遍存在建设投资大、建设期厂、工艺流程厂、电耗高、剩余污泥产量多的问题。
因此符合我国中小城镇污水处理节能排的特点的是需要运行效果可靠稳定、抗冲击负荷强、运行费用低、管理维护方便、建设成本低、能耗低的污水处理工艺。
为适应我国国情,适应中小城镇污水处理的需要,通过多年努力研发出的人工快渗污水处理系统工艺(Constructed Rapid Infiltration System,简称CRI工艺),其旨在尽可能地提高污水处理水质效果、节省基础建设投资、简化工艺流程、降低污水处理成本和管理维护成本。
目前已经在生活污水和河流污水处理上取得了广泛的应用[1][2][3][4][5],特别适用于中小城镇污水处理厂的节能减排,是一种“建得起,用得起,管得好,污染少”的新型污水处理工艺。
2人工快渗污水处理系统工艺发展背景与特点2.1人工快渗污水处理系统(CRI)工艺发展背景为解决我国中小城镇及农村污水处理中存在的污水集中收集难,污水处理厂建设成本高,处理成本高,管理复杂,技术力量薄弱,产生污泥多且会有二次污染等诸多问题,通过多年努力研发出的人工快渗污水处理系统工艺(Constructed Rapid Infiltration System,简称CRI工艺),特别是针对这些问题而研发的新型污水处理技术,尽可能地提高污水处理水质效果、节省基础建设投资、简化工艺流程、降低污水处理成本和管理维护成本,非常适合广大农村地区,特别是冰冻期较短的南方地区的使用。
CRI工艺源于原始土地处理法中的快渗工艺(Rapid Infiltration,简称RI工艺),是通过人工回填砂质填料而替代天然土地,并且添加了多种为改善微环境的矿物质填料(以钙系矿物为主),从而改善了微生物生长条件,同时使污水处理负荷比原始的RI工艺提高了10~100倍,不仅保留原RI工艺管理方便、运行费用低、没有污泥产生的特点,而且还具有防止地下水污染、操作环境卫生等优点。
目前已经在生活污水和河流污水处理上取得了广泛的应用[1][2][3][4][5],截止到2007年已经有30余座污水处理厂站采用此工艺,规模从350~100000吨/日不等,广泛用于10000~50000吨/日的中小城镇市政污水处理中。
人工快渗污水处理系统(CRI)工艺基本流程图如下:原水图1人工快渗污水处理系统(CRI)工艺流程图其基本原理是采用间歇式运行方式,将经过一级处理后的污水直接布满快渗池,污水竖直向下渗入快渗池填料中,经过人工配制的砂质填料,填料上生长的微生物首先对水中的污染物进行截流吸附,当填料中的污水水逐步下降,填料层产生负压,使空气进入填料层,微生物与空气相结接触,吸收其中的氧气通过生化反应后,从而降解水中的污染物。
通过较低水力负荷和较高的微生物密度及丰富的生物相,增强了各种污染物的处理能力,所以可以做到没有活性污泥产生。
当运行一段时间后,会逐步出现临时性的堵塞(渗透速率逐步下降),但只要通过对快渗池表层30cm填料层的翻晒,一般需要一天的时间,就可以使人工快渗池的渗透性恢复,而且恢复后不会影响水处理效果。
2.2人工快渗污水处理系统(CRI)工艺特点通过多年研究和实践工程的广泛应用表明CRI工艺具有以下特点:1)出水效果好CRI工艺处理出水水质可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准,对氨氮、COD、SS、BOD等,有非常高的去除效率。
CRI系统继承了土地处理工艺中抵抗冲击负荷效果好,出水水质稳定,且填料无需更换。
表1人工快渗污水处理系统处理效果单位:mg/L指标COD BOD SS氨氮总磷常见一般城镇污水水质≤300≤200≤150≤20≤3通常CRI系统出水≤20≤5≤5≤5≤0.52)建设成本低、管理方便、运行费用低CRI工艺流程简单,不采用曝气、不用污泥回流、不用处理污泥,污水经过一级处理沉淀后就可以直接进入快渗池进行二级生化处理,二级生化处理中没有任何污泥产生,所以避免了建设污泥处理设施的成本,通常污水处理厂采用传统工艺的污水处理设施建设中有40~50%用于污泥处理设施的处理,人工快渗工艺只有少量的初沉池污泥(泥沙)产生,所以既不用建设过多的污泥处理设施,通常只要简单干化即可完成对污泥的处理,因此人工快渗工艺建设成本较低、管理方便,最终构成了吨水处理成本较低,一般污水处理厂吨水建设成本在900~1000元/吨。
3)绿色环保的污水处理工艺系统除了初沉池有少量泥沙外,二级生化系统没有任何污泥产生,从根本上彻底杜绝了二次污染问题,对周边环境影响较小,表现在污水自由水面与空气接触时间较短(<6小时/天),且不用曝气,避免了臭气扩散对周边大气环境的污染,而且没有任何噪音产生。
与人工湿地相比,没有任何植物,因此无需修剪收割,也没有蚊蝇蛙鸣的扰民问题。
4)抗冲击负荷能力强快渗池生物相发达,适用于处理各种浓度水质,抗水量冲击负荷能力强,可以应变突然的水质波动,快渗池进水COD可以达800mg/L,且出水稳定控制在30mg/L以下,而且长期停水后依然可以迅速恢复使用功能,无需重新培养微生物。
3应用实例——白芒河水质净化厂3.1工程概况白芒河水质净化厂位于深圳市南山区西丽镇西丽水库上游,处理污水为上游白芒村和百旺工业区截污遗留的日常生活与工业污水,污水特点是氨氮高,氨氮:COD约20%左右。
2006年8月开工建设,2006年12月通水运行的白芒河水质净化厂采用人工快渗污水处理系统(CRI)工艺设计,设计规模10000吨/日。
工程建设总投资1040万元,工程占地11640m2,并且设有初期雨水调蓄池,用于合流制污水处理。
工艺流程如下:图2白芒河水质净化厂CRI工艺流程图3.2主要构筑物工艺参数1)格栅栅条间隙b=5mm栅前水深h=0.5m过栅流速v=0.8m/s2)初沉池(平流式沉淀池)有效水深H0=3.5m设计水力停留时间HRT=2.2h水平流速v=3.7mm/s面积负荷=1.54m3/(m2.h)3)人工快渗池(CRI)水力负荷=1.8m/dCOD负荷<400gCOD/(m2.d)氨氮负荷<60g氨氮/(m2.d)4)污泥浓缩池HRT=18h5)带式压滤机浓缩脱水一体化机,带宽=1500mm3.3运行情况及经济比较白芒河水质净化厂经过14个月长时间的运行,主要指标基本稳定达到《城镇污水处理厂排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,共65组常规监测进出水水质情况统计如下(见表2-4):表2COD水质情况统计表单位mg/L项目进水沉淀池出水快渗池出水平均153.1106.212.4最大59321528.9最小16.115.7 1.8表3氨氮水质情况统计表单位mg/L项目进水沉淀池出水快渗池出水平均31.031.4 3.2最大62.755 4.7最小 4.6 4.3<0.1表4SS水质情况统计表单位mg/L项目进水沉淀池出水快渗池出水平均139.790.8 3.9最大145215014.5最小1112<1自调试正常后2007年2月~2008年3月统计分析:1)日污水处理量:日均处理水量为7510吨/日2)吨水综合用电量:吨水综合用电量为0.0599kWh/t。
3)运行数据统计计算后1kWh电耗的减排能力为:COD2345g、氨氮463.3g、SS2263g。
表5与常用工艺的经济比较一般常用活性污泥法工艺白芒河水质净化厂人工快渗系统吨水综合用电(度/吨)0.30~0.400.06剩余活性污泥产泥量(t泥饼/万吨,含水率80%)3.0~4.5无人工数量(人/万吨)6~83直接污水吨水处理成本(元/吨)0.4~0.50.15~0.20注:传统工艺消耗情况按照表2~表4情况推算,初沉池产泥量相同故不重复计算比较。
通过传统工艺与白芒河水质净化厂人工快渗系统资源消耗情况的比较,从表3中可以分析出人工快渗不仅用电量非常少,而且比一般污水处理工艺省去了活性污泥处理处置费用,在人工上也只是一般工艺的一半,因此是一种即节约资源又减少污泥排放的污水处理工艺。