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河道水水质净化的工艺选择

2024-01-19 10:42:52

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[摘要] 河道水水质提升是市政类生态综合整治项目中重要的一环,旁路处理是常用的处理方式。但其水质特点与市政污水不大相同,B/C比更低,氨氮、总磷、BOD均需提升,因此工艺的选择也存在差异。虽然都是同样的水处理单体工艺,但工艺搭配不同,其运行成本、占地会存在很大差异。

小编说:

河道水水质提升是市政类生态综合整治项目中重要的一环,旁路处理是常用的处理方式。但其水质特点与市政污水不大相同,B/C比更低,氨氮、总磷、BOD均需提升,因此工艺的选择也存在差异。虽然都是同样的水处理单体工艺,但工艺搭配不同,其运行成本、占地会存在很大差异。

 

1. 河道水质提升的需求

 

河道治理、水质提升的需求,在很多地方都有,需求来源除了黑臭水体治理之外,还有水质断面考核的要求。

因此一个有趣的现象就出现了:某个污水厂的排放标准执行国标,按理来说水质达到一级A就可以了;污水厂处理后的水排入某条城市河流,作为河水的补水进行回用。但是某一天开始,由于断面考核要求水质达到IV类水甚至III类水,本来达标排放的污水厂的出水,就变得不合格了,不能直接排入河道,只能进行提标。

污水厂想:我按国家要求达标排放,为什么需要提标呢?河水水质改善的人说:污水厂排过来的水按《地表水环境质量标准》看都是劣V类,不提升排放的水质,河水怎么能达到准IV甚至准III的考核要求呢?

正是应了那句话:公说公有理,婆说婆有理。

图片1.png 

听起来都合情合理,都依法办事,但在新形势下,矛盾凸显。最后的结局要么污水厂让步,进一步提标改造,要么河道水旁路处理提升水质。无论何种手段,河水更清了,生态更好了。所以另外一个角度看,河长制的推进极大改善了国内城市黑臭水体现象,对居民生活环境有了很大提升,幸福感提升明显。

 

2. 基本信息

 

但仅靠污水厂提标改造,还不足以满足河水水质提升的要求,有些可能还要对河道水进行旁路处理,双管齐下提升河水水质。污水厂提标的内容写过很多,这次说说河道水水质提升。

 河道水质要提升,先来分析一下需求:

从准一级A到准IV,或从准IV到准III,可能唯独不需要提升的就是总氮,一个字,省掉了一个指标的提升(要是再多搞点类似的说法,比如IV之类的,能不能再省掉一个COD?)。那么剩下的几个指标种,COD、总磷、氨氮、SS基本上是必须要提升的,BOD同样需要。

图片1.png 

这种COD,多半还属于常说的难降解COD,可生化性较差,处理难度大,活性污泥工艺肯定是不合适的,因此常用臭氧、活性炭一类的工艺进行处理。TPSS通常经过混凝沉淀去除,也有的采用微絮凝过滤的方式。氨氮一般采用生物膜法工艺,比如BAF或者其他好氧生物滤池。看起来起码得三级工艺才能实现目标,那么,还有没有占地更小、流程更短的解决方案?

 

 

3. 西安某水质提升工程

 

处理量10万吨/天,地埋式污水厂

排放标准:准IV提升至准III类水,出水排入河道作为景观水补水。

工艺路线:格栅+DensaCarb炭吸附高密池+预曝气池+Flopac好氧V型生物滤池

设计单位:中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

工艺提供:苏伊士环境科技(北京)有限公司

该水质提升工程,是某条河流生态综合治理工程项目中的一个环节,设计处理规模10m3/d,是一座地埋式水处理厂。进水为河水,而该河的来水主要来自城市污水厂排放的已达标准IV类的尾水。处理至准III类标准出水。

该项目的建成,将会极大改善25公里河道水质,不仅可以保护河水资源,改善水环境,还将极大地保证打造国际化大都市的主城功能新区和生态田园新城这一目标的实现。

图片2.png 

 图片3.png

DensaCarb炭吸附高密池

设计流量:         4167m3/h

沉淀池数量:      2

单池斜管区面积:100m2

斜管区水力负荷:20.8m/h

高密池单池处理量达到了50000m3/d~

图片1.png 

 

Flopac好氧V型生物滤池

滤池数量:        8

单格滤池面积:  79.4m2

设计滤速:        6.6m/h

设计滤速(N-1):  7.5m/h

滤料:             球形陶粒

滤料粒径:       1.35mm

滤床深度:       1.5m

 

4. 工艺的选择的考虑

 

之前写了很多文章,同样是除磷、除COD,一般采用的工艺路线是高密池+Oxyblue工艺。高密池除磷,后面接Oxyblue臭氧-生物滤池工艺去除难降解COD戳链接查看)。在市政污水项目里,多采用第二代Oxyblue工艺,即臭氧+Flopac好氧生物滤池。Flopac滤池内不设曝气装置,依靠臭氧氧化之后水中丰富的溶解氧,在滤池内形成好氧环境,去除有机物的同时,降低生物滤池的能耗。

这个项目中,要去除少量的BOD和氨氮,因此在考虑工艺选择时,综合考虑了占地、运行成本等因素。另外项目设计的COD去除量只有10mg/L(准IV到准III),考虑到实际水质可能更好等状况,选择采用DensaCarb炭吸附高密池进行除磷的同时吸附COD,后面接预曝气池提高溶解氧,最后用Flopac生物滤池去除氨氮和BOD,并可起到过滤SS的作用,进一步去除少量悬浮态COD,保障出水水质全面达到准III标准。

Flopac好氧V型生物滤池

图片2.png 

1

下向流滤池,采用恒水位运行,使用出水调节阀控制滤池水位。

2

通过陶粒生物滤料上生长的生物膜和水中溶解氧,可以去除1~2mg/LBOD0.5~1mg/L的氨氮。

 

3

同时好氧滤池具有过滤作用,通过过滤去除SSTP,也可去除水中少量的悬浮态COD

 

写在最后:

同样是高密池+Flopac好氧V型生物滤池组合,大多数情况下高密池主要除磷,COD依靠Flopac生物滤池(有时滤池前设臭氧预氧化提高可生化性)去除;但在这个项目里,高密池沉淀了除磷功能之外,结合了粉末活性炭之后吸附COD,高密池出水经过预曝气提高溶解氧,进入Flopac生物滤池,生物滤池主要去除少量的BOD和氨氮,通杀兼顾SS的去除。

有人可能会问,如果TN也要同步提升,工艺如何搭配?可增加反硝化V型生物滤池用来除TN。通常增加在Oxyblue之前,因为反硝化深床滤池投加碳源后,出水有可能COD会上升,最后经过Oxyblue可进一步降解COD,保障最终出水COD的合格。可参考之前的文章北京环球影城项目(戳链接)

猛一看一样,仔细看,它不一样。


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