污水处理厂升级改造一级A排放标准新工艺及工程实例
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《城镇污水处理厂一级A稳定达标的工艺流程分析与建议》篇一一、引言随着城市化进程的加速,城镇污水处理成为环境保护和可持续发展的关键环节。
其中,一级A稳定达标是污水处理的重要标准之一。
本文旨在分析城镇污水处理厂一级A稳定达标的工艺流程,并提出相关建议,以期为污水处理厂的运营和管理提供参考。
二、城镇污水处理厂一级A稳定达标的工艺流程分析1. 预处理阶段预处理阶段是污水处理的第一道关口,主要任务是去除污水中的大颗粒杂质和悬浮物。
该阶段包括格栅拦截、沉砂池沉淀等工艺,其中格栅拦截可以有效去除污水中的漂浮物和较大颗粒的杂质,沉砂池则用于去除污水中的砂粒和重质物质。
2. 生化处理阶段生化处理阶段是污水处理的核心环节,主要通过微生物的作用将污水中的有机物分解为无机物,达到净化水质的目的。
该阶段包括活性污泥法和生物膜法两种工艺。
活性污泥法通过培养和繁殖微生物形成污泥,利用其吸附和分解作用去除有机物;生物膜法则是通过在填料上培养生物膜,利用生物膜上的微生物对有机物进行分解。
3. 深度处理阶段深度处理阶段是在生化处理后对污水进行进一步的处理,以去除残留的污染物。
该阶段包括沉淀、过滤、消毒等工艺,其中沉淀池用于去除污水中的悬浮物和胶体物质,过滤池则用于去除残留的细小颗粒和有机物,消毒则是为了杀灭可能存在的病原微生物。
4. 污泥处理与处置污水处理过程中产生的污泥需要进行处理与处置,以防止对环境造成二次污染。
常见的污泥处理方法包括污泥脱水、稳定化和资源化利用等。
脱水后的污泥可进行填埋、焚烧或制肥等处置方式。
三、建议与改进措施1. 优化预处理工艺针对不同地区和不同来源的污水,应优化预处理工艺,提高格栅拦截和沉砂池的效率,以减少后续处理阶段的负担。
2. 加强生化处理过程中的监控与管理定期对生化处理过程中的微生物进行检测和培养,确保其活性和数量满足处理要求。
同时,加强设备的维护和保养,确保设备正常运行。
3. 深度处理与消毒措施的完善针对深度处理阶段和消毒环节可能存在的问题,应加强设备的更新和维护,确保处理效果达到一级A稳定达标的标准。
加磁混凝沉淀池用于一级A提标改造典型案例————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:加磁混凝沉淀池用于一级A提标改造典型案例目前,国内污水处理厂一级A提标改造深度处理常用工艺有高效斜管沉淀池+滤池(或活性砂滤池);威立雅Actiflo微砂絮凝沉淀池净水系统和最近由华北院、上海院、北京院、天津院、东北院等主推的M+FLO加磁絮凝沉淀澄清池净水工艺,三种工艺比较M+FLO沉淀池以占地小、工程造价低、运行费用低、出水效果好且耐冲击(出水指标稳定)等优势,已成为污水处理厂一级A提标改造深度处理工艺的首选方案。
其运行消耗指标为:混凝剂PAC: 25-35g/m³助凝剂PAM(阴离子):0.5-0.8g/m³磁粉消耗: 1.0g/m³电耗:0.015-0.02KW·h/m³加磁絮凝净水技术由美国麻省理工皮特博士等在90年代初针对污水深度处理化学除磷而开发(化学法除磷中形成的铝、铁等磷酸盐沉淀性能很差,常规沉淀池分离困难),并获得美国环保署推广,美国剑桥水务皮特博士等于2006年在中国青岛设立公司推广加磁絮凝净水技术,限于当时国内尚未严格执行一级A排放标准,无需生化后污水的深度处理,故最初未能应用于市政和工业园污水处理厂,主要用于了油田、石化、食品、化工等的工业污水处理。
青岛太平洋化工装备公司作为中国最早参与美国剑桥水务磁混凝净水技术装备的开发合作者,历经十年并通过20多个M+FLO加磁絮凝净水项目的设计/制造/安装/调试和持续改进,至今已有数十项技术改进并申报了部分相关专利,包括加磁快混絮凝系统;超高速斜管沉淀池系统;磁粉污泥回流系统;磁粉污泥剪切和分离回收系统;药剂制备投加系统;控制系统,特别是最关键的磁粉回收率≥99.5%(或磁粉损耗率≤1g/m³)已远优于美国技术,磁泥絮体剪切机也有重大改进,具有剪切和破碎离散双重作用,其优点是磁粉污泥离散效果好/低转速/长寿命。
污水处理厂升级改造一级A排放标准新工艺及工程实例文/周金全(核工业第二研究设计院北京100840)摘要:随着我国对重点流域环境治理的要求,对城镇污水处理厂进行深度处理及升级改造工作。
本文结合江苏省宜兴市清源污水厂升级改造扩建工作。
该污水厂峰值流量60000m3/d,工艺流程为A2O法,生产运行3年多,出水达到一级标准的B标准。
2007年根据太湖流域环境治理要求,污水处理厂的出水要求达到一级标准的A标准。
所以对污水厂进行升级改造工作,增加深度处理内容。
升级改造方案采用平流式微絮凝反应池(改建)+三套转盘式微过滤器+消毒。
通过实际生产运行,可以达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级标准的A标准。
满足中水回用或出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水。
关键词:深度处理,升级改造,转盘式微过滤器1,概况随着社会经济的快速发展,工业化和城市化水平的不断提高,水体污染问题越来越严重,致使我国水环境污染和水质富营养化问题更加突出,水质富营养化会导致水体中藻类大量繁殖,引起赤潮和水华等问题,使水体大面积产生蓝藻,造成水体发臭,不但会引起严重的生态环境危害,污染城市和工业给水水源,直接影响到广大人民饮水的安全,而且造成十分惨重的经济损失。
在我国很多地区,水环境污染和水质富营养化已经成为社会经济可持续发展的重要制约因素。
实现工业企业清洁生产,污水全面治理和各种污染物有效控制,已经成为当前非常紧迫和艰巨的任务。
多年来,党中央和国务院领导对污水综合治理十分重视,将其作为当前和今后一段时间在城市、工业企业基本建设和环境保护领域中重点支持的产业之一,制定产业技术经济政策,加大投资力度,使污水处理领域出现了前所未有的发展,许多适合我国国情的切实可行高效低耗的污水处理技术、工艺和设备得到开发和应用。
在今后环保工作中必须坚持节约资源,保护环境,把推进现代化和建设生态文明有机统一起来,把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置。
加磁混凝沉淀池用于一级A提标改造典型案例加磁混凝沉淀池用于一级A提标改造典型案例目前,国内污水处理厂一级A提标改造深度处理常用工艺有高效斜管沉淀池+滤池(或活性砂滤池);威立雅Actiflo微砂絮凝沉淀池净水系统和最近由华北院、上海院、北京院、天津院、东北院等主推的M+FLO加磁絮凝沉淀澄清池净水工艺,三种工艺比较M+FLO沉淀池以占地小、工程造价低、运行费用低、出水效果好且耐冲击(出水指标稳定)等优势,已成为污水处理厂一级A 提标改造深度处理工艺的首选方案。
其运行消耗指标为:混凝剂PAC: 25-35g/m³助凝剂PAM(阴离子):0.5-0.8g/m³磁粉消耗: 1.0g/m³电耗: 0.015-0.02KW·h/m³加磁絮凝净水技术由美国麻省理工皮特博士等在90年代初针对污水深度处理化学除磷而开发(化学法除磷中形成的铝、铁等磷酸盐沉淀性能很差,常规沉淀池分离困难),并获得美国环保署推广,美国剑桥水务皮特博士等于2006年在中国青岛设立公司推广加磁絮凝净水技术,限于当时国内尚未严格执行一级A排放标准,无需生化后污水的深度处理,故最初未能应用于市政和工业园污水处理厂,主要用于了油田、石化、食品、化工等的工业污水处理。
青岛太平洋化工装备公司作为中国最早参与美国剑桥水务磁混凝净水技术装备的开发合作者,历经十年并通过20多个M+FLO加磁絮凝净水项目的设计/制造/安装/调试和持续改进,至今已有数十项技术改进并申报了部分相关专利,包括加磁快混絮凝系统;超高速斜管沉淀池系统;磁粉污泥回流系统;磁粉污泥剪切和分离回收系统;药剂制备投加系统;控制系统,特别是最关键的磁粉回收率≥99.5%(或磁粉损耗率≤1g/m³)已远优于美国技术,磁泥絮体剪切机也有重大改进,具有剪切和破碎离散双重作用,其优点是磁粉污泥离散效果好/低转速/长寿命。
●案例一:石油化工废水处理提标改造/深度处理中石化齐鲁炼油厂废水一级A提标改造/深度处理,污水来源为炼油厂综合废水,目标去除污染物为:SS、COD。
污水处理厂一年级A标准The manuscript was revised on the evening of 2021污水处理厂升级改造一级A排放标准新工艺及工程实例文/周金全(核工业第二研究设计院北京100840)摘要:随着我国对重点流域环境治理的要求,对城镇污水处理厂进行深度处理及升级改造工作。
本文结合江苏省宜兴市清源污水厂升级改造扩建工作。
该污水厂峰值流量60000m3/d,工艺流程为A2O 法,生产运行3年多,出水达到一级标准的B标准。
2007年根据太湖流域环境治理要求,污水处理厂的出水要求达到一级标准的A标准。
所以对污水厂进行升级改造工作,增加深度处理内容。
升级改造方案采用平流式微絮凝反应池(改建)+三套转盘式微过滤器+消毒。
通过实际生产运行,可以达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级标准的A标准。
满足中水回用或出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水。
关键词:深度处理,升级改造,转盘式微过滤器1,概况随着社会经济的快速发展,工业化和城市化水平的不断提高,水体污染问题越来越严重,致使我国水环境污染和水质富营养化问题更加突出,水质富营养化会导致水体中藻类大量繁殖,引起赤潮和水华等问题,使水体大面积产生蓝藻,造成水体发臭,不但会引起严重的生态环境危害,污染城市和工业给水水源,直接影响到广大人民饮水的安全,而且造成十分惨重的经济损失。
在我国很多地区,水环境污染和水质富营养化已经成为社会经济可持续发展的重要制约因素。
实现工业企业清洁生产,污水全面治理和各种污染物有效控制,已经成为当前非常紧迫和艰巨的任务。
多年来,党中央和国务院领导对污水综合治理十分重视,将其作为当前和今后一段时间在城市、工业企业基本建设和环境保护领域中重点支持的产业之一,制定产业技术经济政策,加大投资力度,使污水处理领域出现了前所未有的发展,许多适合我国国情的切实可行高效低耗的污水处理技术、工艺和设备得到开发和应用。
污水处理厂优于一级A提标改造工程设计案例——以深圳某污
水处理厂为例
深圳市某污水处理厂设计规模为20万m3/d,提标改造工程需将出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)中的一级B标准提升至《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中的'准Ⅳ类水标准'。
提标改造工程对现有生物反应池处理能力进行充分复核,根据复核结果确定了MBBR的改造方向以提高氮类污染物的去除效果。
同时,增设磁混凝沉淀池+超滤膜的组合深度处理工艺进一步去除SS和TP。
本工程总投资为2.84亿元,提标改造后污水厂新增单位经营成本0.57元/m3。
本工程主体部分于2018年建成通水,各项出水水质指标稳定达标,重点关注指标SS、TN、NH3-N、TP的去除率分别由改造前的96%、52%、89%、89%提高至99%、75%、98%、98%。
本项目采用的设计思路和设计参数可供同类污水处理厂提标改造工程参考。
工业园区污水处理厂提标改造工程实例摘要:通过对安徽省某工业园区污水处理厂原有系统运行中存在问题的分析,制定了合理的改造方案,并在施工调试后成功将原出水指标从《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准提升至一级A标准。
为工业园区综合污水处理工艺的设计、施工及运营提供了宝贵的参数及经验。
关键词:污水处理厂工业园区污水提标改造深度处理1.工程概况安徽省某工业园区污水处理厂设计进水规模15000m3/d,原设计处理工艺为“粗格栅+旋流沉砂池+缺氧池+奥贝尔氧化沟+二沉池+消毒”。
设计出水指标为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准。
处理达标后经排涝站最终排入长江。
随着当地政府对经济开发区的大力发展,园区污水厂的建设与否直接影响到整个区域的投资环境和区域形象。
另外根据安徽省委、政府《关于全面打造水清岸绿产业优美丽(安徽)长江经济带的实施意见》(皖发[2018]21号),污水处理厂原执行的一级B排放标准已经不能满足政策的要求。
因此我们对本项目做了提标改造的设计及施工运营,以满足本工程污水处理的需求,进一步提高整个地区的水环境质量。
2.现状主要问题分析通过现场了解目前处理工艺主要存在的主要问题如下:(1)因污水来自工业园区,主要企业包括机械、电子、能源、光伏、印染等,水质成分复杂,可生化性较低,生化处理能力不足[1、2]。
(2)由于印染废水占比较大,原水碳氮比不足,脱氮困难,造成总氮超标,且色度较大,出水感官较差[3]。
(3)原工艺在二沉池后无深度处理,出水悬浮物超标,无法稳定达到一级B 标准。
3.改造方案针对以上问题,本项目拟定了以下改造方案:(1)在沉砂池后新增水解酸化池,通过水解酸化作用将原水中难降解有机物转化为小分子有机物,增强后续生化效果。
(2)将原缺氧池进行改造,增加碳源补充系统,提高反硝化脱氮效率。
(3)在二沉池后新增深度处理系统“高密度沉淀池[4]+转盘滤池+活性炭滤池[5]”以去除水中残留污染物,确保最终出水能稳定达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。
污水处理厂升级改造一级A排放标准新工艺及工程实例文/周金全(核工业第二研究设计院北京100840)摘要:随着我国对重点流域环境治理的要求,对城镇污水处理厂进行深度处理及升级改造工作。
本文结合江苏省宜兴市清源污水厂升级改造扩建工作。
该污水厂峰值流量60000m³/d,工艺流程为A2O法,生产运行3年多,出水达到一级标准的B标准。
2007年根据太湖流域环境治理要求,污水处理厂的出水要求达到一级标准的A标准。
所以对污水厂进行升级改造工作,增加深度处理内容。
升级改造方案采用平流式微絮凝反应池(改建)+三套转盘式微过滤器+消毒。
通过实际生产运行,可以达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级标准的A标准。
满足中水回用或出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水。
关键词:深度处理,升级改造,转盘式微过滤器1,概况随着社会经济的快速发展,工业化和城市化水平的不断提高,水体污染问题越来越严重,致使我国水环境污染和水质富营养化问题更加突出,水质富营养化会导致水体中藻类大量繁殖,引起赤潮和水华等问题,使水体大面积产生蓝藻,造成水体发臭,不但会引起严重的生态环境危害,污染城市和工业给水水源,直接影响到广大人民饮水的安全,而且造成十分惨重的经济损失。
在我国很多地区,水环境污染和水质富营养化已经成为社会经济可持续发展的重要制约因素。
实现工业企业清洁生产,污水全面治理和各种污染物有效控制,已经成为当前非常紧迫和艰巨的任务。
多年来,党中央和国务院领导对污水综合治理十分重视,将其作为当前和今后一段时间在城市、工业企业基本建设和环境保护领域中重点支持的产业之一,制定产业技术经济政策,加大投资力度,使污水处理领域出现了前所未有的发展,许多适合我国国情的切实可行高效低耗的污水处理技术、工艺和设备得到开发和应用。
在今后环保工作中必须坚持节约资源,保护环境,把推进现代化和建设生态文明有机统一起来,把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置。
加磁混凝沉淀池用于一级A提标改造典型案例目前,国污水处理厂一级A提标改造深度处理常用工艺有高效斜管沉淀池+滤池(或活性砂滤池);威立雅Actiflo微砂絮凝沉淀池净水系统和最近由华北院、院、院、院、东北院等主推的M+FLO加磁絮凝沉淀澄清池净水工艺,三种工艺比较M+FLO沉淀池以占地小、工程造价低、运行费用低、出水效果好且耐冲击(出水指标稳定)等优势,已成为污水处理厂一级A提标改造深度处理工艺的首选方案。
其运行消耗指标为:混凝剂PAC: 25-35g/m³助凝剂PAM(阴离子):0.5-0.8g/m³磁粉消耗: 1.0g/m³电耗: 0.015-0.02KW·h/m ³加磁絮凝净水技术由美国麻省理工皮特博士等在90年代初针对污水深度处理化学除磷而开发(化学法除磷中形成的铝、铁等磷酸盐沉淀性能很差,常规沉淀池分离困难),并获得美国环保署推广,美国剑桥水务皮特博士等于2006年在中国设立公司推广加磁絮凝净水技术,限于当时国尚未严格执行一级A排放标准,无需生化后污水的深度处理,故最初未能应用于市政和工业园污水处理厂,主要用于了油田、石化、食品、化工等的工业污水处理。
太平洋化工装备公司作为中国最早参与美国剑桥水务磁混凝净水技术装备的开发合作者,历经十年并通过20多个M+FLO加磁絮凝净水项目的设计/制造/安装/调试和持续改进,至今已有数十项技术改进并申报了部分相关专利,包括加磁快混絮凝系统;超高速斜管沉淀池系统;磁粉污泥回流系统;磁粉污泥剪切和分离回收系统;药剂制备投加系统;控制系统,特别是最关键的磁粉回收率≥99.5%(或磁粉损耗率≤1g/m³)已远优于美国技术,磁泥絮体剪切机也有重大改进,具有剪切和破碎离散双重作用,其优点是磁粉污泥离散效果好/低转速/长寿命。
●案例一:石油化工废水处理提标改造/深度处理中石化齐鲁炼油厂废水一级A提标改造/深度处理,污水来源为炼油厂综合废水,目标去除污染物为:SS、COD。
污水处理厂一级B提标改造技术及实例(苏州嘉林科技发展有限公司程扬、华卫)摘要因现阶段,苏州地区对城镇污水处理厂的排水标准已经提高,原有的污水处理工艺已经不能满足处理要求。
而采用臭氧+生物滤池技术,可以通过臭氧的强氧化性大大提高废水的可生化行,然后利用生物滤池的物理吸附、生化氧化等作用去除印染废水的色度和COD。
臭氧是一种绿色强氧化剂,不会造成环境污染;生物滤池运行费用低、处理效率高。
所以此项技术是值得研究和推广的。
关键词提标改造印染废水难降解砂滤池臭氧氧化生物滤池一、前言:2007年5月,无锡太湖自来水水源处出现大量的蓝藻,造成无锡市城区大批市民家中的自来水变质,不能饮用。
对此,江苏省环保总局非常重视,为了保护太湖流域,以免类似事情再度发生,江苏省环保总局决定将处理出水排水太湖流域的排放标准由原来的国家《综合污水排放标准》一级标准提高至DB32太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污染物排放限值。
因此有很多的企业原来的处理设施已经不能满足新的标准。
于是他们纷纷在原处理设施后增加深度处理设施,以满足现在的排放要求。
二、工艺技术:深度处理原水砂滤池臭氧处理曝气生物滤池达标排放砂滤池:因为原水中的SS含量还是比较高的,如果直接进入臭氧处理池会增加臭氧池的负荷,加大臭氧量,增加运行成本,所以在污水进入臭氧池前经砂滤处理,以减轻后续处理的运行负荷,节约运行成本。
臭氧池:利用臭氧的强氧化性,分解废水中的有色基团,从而达到降低污水色度;同时因为原水已经经过生化处理,其水中的COD值比较低,可生化行也比较差,所以就利用臭氧的强氧化性将污水中的难降解有机物分解为易降解有机物。
臭氧在常温下是一种不稳定的、具有鱼腥味的淡蓝色气体,具有极强的氧化能力,在水中氧化还原电位为2.07 V,其氧化能力仅次于氟,在低浓度下也能瞬时完成氧化反应,并且无二次污染。
利用臭氧氧化性强、具有脱臭和脱色等特点,可以用作染料废水的处理,改变难生化降解有机物的结构,消除或减弱它们的毒性,增加其可生化性,是目前很有发展前途的水处理技术,近几年常被用于印染废水的脱色和去除难降解有机污染物。