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西安咸陽國際機場污水廠的提標改造設計

2022-06-07 06:30:24張伯鎮(zhèn)劉俊新高小波
科技創(chuàng)新與應用 2022年16期
關鍵詞:沉淀池濾池硝化

張伯鎮(zhèn),劉俊新,高小波

(1.上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司西安分公司,陜西 西安 710000;2.中鐵十八局集團有限公司勘察設計院,天津 300300;3.西安咸陽國際機場股份有限公司動力保障部,陜西 西安 710000)

西安咸陽國際機場污水廠的設計處理規(guī)模為1.0 萬m3/d,污水廠分兩期建設,一期工程規(guī)模為4 500 m3/d,二期工程規(guī)模為5 500 m3/d,生物反應池的處理構筑物均采用CAST 反應池。進入機場污水廠的污水主要源于生活污水、生產(chǎn)廢水及其他廢水,其中,生產(chǎn)廢水包括航空食品加工公司、飛機維修公司等區(qū)域的廢水,其他廢水包括沖洗地面和車輛產(chǎn)生的廢水、飛機產(chǎn)生的航空糞便廢水[1],出水水質(zhì)執(zhí)行一級A 標準。

為了響應西安市出臺的《西安市城鎮(zhèn)污水處理廠再生水化提標改造和加蓋除臭工程三年行動方案(2018-2020 年)》相關政策,西安咸陽國際機場動力公司啟動了污水廠的提標改造工程,提標后污水廠的出水水質(zhì)需要達到西安市地表水準IV 類水質(zhì)標準。

1 工程概況

1.1 現(xiàn)狀水量和工藝流程

目前(2019 年)污水廠實際運行水量介于3 565~8 553 m3/d,平均值為5 614 m3/d。污水廠現(xiàn)狀污水處理工藝流程如圖1 所示,主要工藝為CAST生物反應池+混凝沉淀過濾,出水水質(zhì)執(zhí)行一級A 標準。

圖1 污水廠現(xiàn)狀處理工藝流程圖

1.2 現(xiàn)狀水質(zhì)和主要構筑物運行評述

根據(jù)污水廠2018 年1 月-2019 年7 月的水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析(表1)。結(jié)果表明,進水水質(zhì)中CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP 的平均值分別為490 mg/L、176 mg/L、110 mg/L、54.3 mg/L、60.2 mg/L、5.5 mg/L,出水水質(zhì)均能穩(wěn)定達到一級A 標準,對CODCr、BOD5、TN、TP 的平均去除率分別為92.6%、96.9%、90.3%、95.1%,且出水中SS 和NH3-N 達到了地表水準IV 類水質(zhì)標準。

表1 2018 年1 月-2019 年7 月現(xiàn)狀進出水水質(zhì) 單位:mg/L

整體而言,提標改造前的出水水質(zhì)與西安市地表水準IV 類水質(zhì)標準仍有一定的差距,分析其原因如下:

(1)污水在CAST 反應池停留時間過短,硝化及反硝化反應不充分,影響脫氮效果;

(2)經(jīng)過現(xiàn)狀處理構筑物處理后,出水水質(zhì)雖能達到一級A 標準,但很難更進一步提高,需要增加深度處理段;

(3)污水處理廠出水消毒劑為氯片消毒,易與水中的有機物反應,產(chǎn)生有害物質(zhì);

(4)現(xiàn)狀污水處理廠未設除臭設施,根據(jù)《西安市城鎮(zhèn)污水處理廠再生水化提標改造和加蓋除臭工程三年行動方案(2018-2020 年)》,該污水廠明確要求加強污水預處理段和污泥處理段的除臭。

2 提標改造工程方案

2.1 提標改造設計水量和進出水水質(zhì)

2018 年西安咸陽國際機場旅客吞吐量為4 465.37萬人次,污水廠平均處理水量為5 300 m3/d,2025 年預計最高旅客吞吐量為6 786.09 萬人次,2025 年污水處理量預計達到9 250.5 m3/d。之后隨著西安咸陽國際機場三期擴建工程的實施,咸陽機場的旅客量將不斷增加,屆時污水將排入空港新城北區(qū)污水處理廠進行處理,因此確定本工程設計規(guī)模為1.0 萬m3/d。

本次提標改造設計進水水質(zhì)指標按照實測進水水質(zhì)90%的保證率設計,出水水質(zhì)執(zhí)行《西安市城鎮(zhèn)污水處理廠再生水化提標改造和加蓋除臭工程三年行動方案(2018-2020 年)》的水質(zhì)標準,具體見表2。

表2 設計進出水水質(zhì) 單位:mg/L

2.2 總體方案

本次設計進水水質(zhì)中BOD5/CODcr=0.34,屬于較好生物降解范疇;BOD5/TN=2.59,屬于難生物脫氮降解范疇,需要考慮外加碳源;BOD5/TP=24.4,可以采用生物除磷工藝,但由于出水TP 的指標僅為0.3 mg/L,因此在生物除磷的基礎上需輔助考慮化學除磷措施。

本工程主要目的是進一步降低出水中有機物、TN和TP 的濃度。因此需要通過挖掘現(xiàn)狀設施的潛力,并針對性地增加部分污水深度處理設施,強化現(xiàn)狀處理工藝的處理效果,以達到新的出水標準。

因此,本次提標改造工程需要解決的問題主要有2 個:(1)生化處理段脫氮能力不足;(2)污水深度處理能力不足。第一個問題主要由于污水在現(xiàn)狀CAST 生反池停留時間較短,導致TN 去除效果有限。解決該問題的關鍵是強化生化段的脫氮能力或者增加后續(xù)的脫氮措施。第二個問題的根本是現(xiàn)狀設施難以滿足新的出水標準,需增加污水深度處理設施,以保障出水指標的穩(wěn)定達標。

2.3 提標改造后污水處理工藝流程

提標改造后污水處理工藝流程圖如圖2 所示。

圖2 提標改造后污水處理工藝流程

3 工程設計

3.1 現(xiàn)狀CAST 生物反應池改造

該污水處理廠現(xiàn)狀生物處理單元采用2 座共6格CAST 反應池,每格反應池分為生物選擇區(qū)和主反應區(qū),其中主反應區(qū)平面尺寸為40 m×30 m,有效水深為 5.1 m?,F(xiàn)狀CAST 反應池按照“進水(1 h)/曝氣(3 h)→靜沉(1 h)→排水(1 h)”3 個工序依次進行,同一時間最多有3 池曝氣,只有1 池在沉淀或排水。在此次改造設計中,調(diào)整CAST 反應池的運行時序,調(diào)整為“進水(2.67 h)/不曝氣(0.33 h)→曝氣(3 h)→靜沉(1 h)→排水(1 h)”的缺氧-好氧的模式進行運行,同時在每個CAST 反應池中增設缺氧攪拌器,解決CAST 工藝脫氮受限的問題,進而通過反硝化過程去除上一周期殘留的硝酸鹽氮,反硝化過程又為接下來的硝化反應提供一定的堿度,并能去除一部分有機物,使得出水的TN 得到一定的降低。

3.2 新建深度處理車間

本次新建深度處理車間主要包括中間提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床濾池、加氯加藥間。

(1)中間提升泵房

污水由現(xiàn)狀調(diào)節(jié)池提升至高效沉淀池,高峰流量為658.33 m3/h,設計采用工頻泵,2 大2 小搭配運行,大泵參數(shù)為Q=370 m3/h、H=11 m、N=15 kW,小泵參數(shù)為Q=185 m3/h、H=11 m、N=11 kW。

(2)高效沉淀池

高效沉淀池位于中間提升泵房之后,其設計的平均時流量為416.67 m3/h,高峰流量為658.33 m3/h,為一體化設備?;旌铣? 組,單池容積為4.55 m3,平均流量下停留時間為1.97 min,峰值流量下停留時間為1.24 min,混凝劑PAC 投加量為30 mg/L。絮凝反應池3 組,單池容積為22 m3,平均流量下停留時間為9.50 min,峰值流量下停留時間為6.02 min,助凝劑PAM 投加量為1 mg/L。沉淀池3 組,面積為3.3 m×4 m,單池直徑為4 m,斜管沉淀區(qū)的平均流量表面負荷為10.52 m3/(m2·h),峰值表面負荷為16.62 m3/(m2·h)。主要設備包括3 套混合攪拌機、3 套絮凝攪拌機、3 套中心傳動的刮泥機及配套斜管、6 臺回流污泥泵(Q=8 m3/h,H=20 m)、3臺剩余污泥泵(Q=8 m3/h,H=20 m)。

(3)反硝化深床濾池

在高效沉淀池后增加反硝化深床濾池,其平均時流量為416.67 m3/h,高峰流量為658.33 m3/h,為一體化設備,共6 組,每組6 個不銹鋼濾罐,單個濾罐尺寸為1.45 m×3.80 m(直徑×高度),濾料厚度1.83 m(不含承托層),濾料有效粒徑規(guī)格為2~3 mm(石英砂),設計濾速為7.01 m3/(m2·h),強制濾速為8.42 m3/(m2·h)。設計沖洗周期為24 h,單組濾罐反沖洗時長19 min,采用氣水聯(lián)合反沖洗,濾罐運行過程中逐組進行反沖洗。其中,水反沖洗強度為4 L/(m2·h),氣反沖洗強度為25 L/(m2·h),反沖洗水量≤3%[2]。主要設備包括4 套反沖洗離心泵(Q=25 m3/h)、2 套羅茨鼓風機(Q=2.5 m3/min)、濾料、空壓機及干燥機系統(tǒng)。

(4)加氯加藥間

加氯加藥間主要進行絮凝劑(PAC 和PAM)、乙酸鈉和次氯酸鈉的投加,其內(nèi)設置一體化溶液箱2 套,PAC 隔膜計量泵2 臺,1 用1 備,單臺Q=1 000 L/h、H=40 m、N=0.55 kW;PAM 隔膜計量泵2 臺,1 用1備,單臺Q=350 L/h、H=40 m、N=0.25 kW;乙酸鈉投加泵3 臺,2 用1 備,單臺Q=1 000 L/h、H=40 m、N=0.55 kW。次氯酸鈉投加泵2 臺,1 用1 備,單臺Q=350 L/h、H=40 m、N=0.25 kW。

3.3 新建除臭系統(tǒng)

本工程對現(xiàn)狀的粗格柵間及提升泵房、細格柵間及旋流沉砂池、貯泥池、污泥濃縮脫水一體機的臭氣源進行加罩收集,罩體材質(zhì)為“PC 耐力板+不銹鋼骨架”。在現(xiàn)狀貯泥池南側(cè)設置1 座除臭生物濾池[3]來集中處理各構筑物的臭氣,該濾池處理能力12 000 m3/h,尺寸為6.7 m×5.0 m×2.6 m,離心風機2 臺(1 用1 備),單臺參數(shù)為Q=12 000 m3/h,P=2 200 Pa,N=15 kW。工藝流程為臭氣→臭氣收集管道系統(tǒng)→離心風機→一體化除臭生物濾池→出氣。臭氣經(jīng)處理后的排放氣體濃度在廠界執(zhí)行GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》二級排放標準。

4 運行效果分析

本工程于2020 年11 月竣工驗收,投運后進水水質(zhì)滿足設計要求,出水水質(zhì)穩(wěn)定達到西安市地表水準IV 類水質(zhì)標準。具體數(shù)據(jù)見表3。

表3 工程運行后出水水質(zhì)(2021 年1 月份和2 月份數(shù)據(jù)) 單位:mg/L

5 結(jié)論

(1)提標改造后,污水廠的出水由一級A 標準提高到西安市地表水準IV 類水質(zhì)標準,排入涇河的CODcr可減少73 t/a,BOD5可減少14.6 t/a,TN 可減少10.95 t/a,TP 可減少0.73 t/a。因此,本工程的實施將有效削減排入涇河的污染物負荷,有助于實現(xiàn)城市供排水的良性循環(huán)和保障涇河沿線居民飲用水安全。

(2)本工程將新增的中間提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床濾池、加氯加藥間設置于深度處理車間內(nèi),選用簡單緊湊的一體化設備,使得施工周期短,占地面積較小,緩解了污水廠用地緊張的問題。

(3)提標改造后污水廠全年新增的藥耗:混凝劑PAC 年耗量為93.12 t,助凝劑PAM 年耗量為3.83 t。電耗為1.24 度/m3,單位水量處理成本為1.21 元/m3,單位水量處理運行成本為0.83 元/m3。

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