污水厂改造通讯报道7篇

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污水厂改造通讯报道7篇污水厂改造通讯报道 ?2730?中国环境科学学会学术年会论文集(2015) 高陵县污水处理厂提标改造工程措施及运行效果总结钱亮万硕岳虎刘瑞东下面是小编为大家整理的污水厂改造通讯报道7篇,供大家参考。

污水厂改造通讯报道7篇

篇一:污水厂改造通讯报道

 27 3 0 ?  中国 环 境 科 学 学 会 学 术 年 会 论 文 集( 2 0 1 5 )

  高 陵 县 污 水 处 理 厂 提 标 改 造 工 程 措 施 及 运 行 效 果 总 结  钱 亮 万 硕 岳 虎 刘 瑞 东王维  ( 紫 光 环 保 有 限 公 司 北 京 1 0 0 0 8 4 1 )

  摘要 高 陵 县污 水 处 理 厂 原 日 处 理 规模 为l O OO O m V d。

 本次 升 级 改 造 工 程 建 立 充 分 利用 原 有 设 施 基  础 上。

 工 程 将 原 状 C A S T 工 艺 改 为 多 模 式 A / A / 0 工 艺, 结 合 污泥 预 浓 缩技 术 , 新 建 深 度 处 理 设 施 ,  并 采 用 辅 助 化 学 除 磷 , 出 水水 质 达 到《 城镇 污 水 处 理 厂污 染 物 排 放 标 准 》 ( G B 1 8 9 1 8   2 0 0 2 )的一 级 A 标 准, 同 时 其 中3 0 0 0  m3/ d 达 到 《 城 市 污 水 再 生 利用 城 市杂 用 水 水质 》 ( G B / T  1 89 2 0   2 0 0 2)

 中 道  路 清 扫 标 准 。

 文 章 介 绍 了 该 工 程 的 工 艺流 程 、 构 筑 物 新 建 和 改 造 及 设 备 配 置 情 况 , 并 对 运 行 效 果进 行  总 结 。

  关键 词 升 级 改 造C A S T多 模 式 A / A / 0 回 流 污泥 预 浓缩 滤布滤 池  随 着《 黄 河 流 域 ( 陕 西段 )

 污 水综 合 排 放标 准 》 ( D B 61 / 2 2 4   2 〇 1 1 )的 实 施[1 ], 高 陵 县 污 水 处 理 厂 排 放标 准 由 现 行 的《 城 镇 污 水 处 理 厂 污 染 物 排 放标 准 》 ( G B 1 8 9 1 8   2 0 0 2 )

 — 级B 标 准 提 高 到一 级A 标 准 , 其 中3 0 0 0  m3/ d 达 到 《 城 市 污 水 再 生 利用 城 市 杂用 水水质 》 ( G B / T  1 8 9 20 2 0 0 2 )中 道 路 清 扫 标 准 。

 需 对 该 厂 现 行 污 水 处 理 工 艺 进 行 提标 改 造 。

 高 陵 县 污 水 处 理 厂 于2 0 1 3  年7 月 开 始升 级改 造, 改 造 工 程 于2 0 1 4 年 1 月 全 部投 入 运 行。

  该 工 程 通 过 对 现 有 设 施 能 力 进 行 全 面 复核, 充 分 挖 掘 现 有 设 施 潜 力 , 对 现 有 C A S T 生 物 池 进 行 改 造, 增加 化 学 除 磷 系 统 和 滤 布 滤 池 深 度 处 理 单 元 , 改 造 后 完 全 满 足 工 艺 要 求 。

  1工 程 概 况 高 陵 县 污 水 处 理 厂 原 设 计 总 规 模 为1 0 0 0 0  m3/ d,实 际 日 处 理 规 模5 0 0 0  m3/ d ,升 级改 造 工 程 对 全 厂 已 建 成 污 水 处 理 设 施进 行 提标 改 造, 建 设 规 模 为l O O O O m V c U改 造 前 工 艺流 程 图 见 图1。

  U  I  鼓 风机 房 栅 法 师 外 运 处 置  ̄ — —  ?  I  古   ▼ I  污 水 入 口  '  II ?— — ?  C A S T " 池  — — ? | — ?出 水  m\ I錄 池 丨t  I  1 内 回 流  池 砂 渣 外 运| ?—I砂水 分 离 器I  剩 余 污 泥  I加 氯 间    忙 污 饼 外 运—I污 泥 脱 水 机 房卜—泥   1  池 图1原 污 水 厂 工 艺 流 程 图  2升 级 改 造 设 计 水 质  升 级改 造 设 计 进 水 、 出 水水质 详 见 表1.  

 第 四 章污 水 资 源 化 再 生利 用 技 术 与 措 施 ?  27 3 1 ?  表1设 计 进 、出 水水 质  项 目  C OD  B OD s  SS  N H 3 N  TN  T P  进 水  65 0  3 5 0  3 0 0  8 0  9 0  8  出 水  < 5 0  < 10  < 1 0  < 5  ( 8)

  <1 5  < 0 . 5  3 原 处 理 能 力 复 核  根 据 污 水 厂 原 运 行 情 况 , 原 有 粗 格 栅 及 提 升 泵 房 、 细 格 栅 及 曝 气 沉 砂池 、 接 触 消 毒 池 等均 可  满 足处 理 要 求。

 主 要 处 理 设 备 如 格 栅、 污泥 脱 水 机 、 加 氯 系 统等 能 力 均 可 满 足 要 求。

  原 有 污 水 厂 C A S T 生 化 池 共2座 分4格, 每 组 C A S T 生 物 池 尺 寸 L X W X H = 3 5  X l l  X  5.  5 m , 最 大水 深 H =  4.  8 m; 单 格池 有 效 容 积1 8 1 6 m3; 2座 共4 格 反 应池 总 容 积 7 2 6 4  m3。

 单 格 C A S T 反 应池 内 均 各 设 置 1台 内 回 流 泵 和1台 剩 余 泵。

  原 C A S T 反 应池 存 在 问 题 如 下 :

  1 )潜 水 搅 拌 机 导 轨 已 无 法 正 常 提 出 水 面 检 修 维 护, 需 更 换;  2)

 长 时 间 的 运 行 之 后 , 至 今 曝 气 头 已 损 坏 大 约 五 分 之一以 上 , 且 随 着 处 理 标 准 的 提 高 , 现  有曝 气 系 统 已 经 无 法 满 足 要 求 ;  3)

 混 合 液 回 流 泵 流 量 过 小 ( 2 5 m V h )

 , 无 法 满 足 脱 氮 除 磷 的 混 合 液 回 流 需 要 。

  要 达 到 生 化 系 统 的 C O D m、B O D 5 和 氨 氮、 总 氮 的 去 除 率 就 应 保 证 生 化 池 有 足 够 的 充 氧 和 硝  化 时 间 及 缺 氧 反 硝 化 时 间。

 经 核 算 现 有 C A S T 池 容 积 严 重 不 足 ,需进 行 改 造 和 扩 建。

  4 提 标 改 造 工 艺 方案  经 过 多种 方 案 比 选, 最 终 设 计 确 定 高 陵 污 水 处 理 厂 改 建 工 程 采 用“ 多模 式 A / A / 0( 外 回 流 污泥 预 浓缩 )+ 混 合 絮 凝 + 沉 淀 + 纤维 转 盘 滤 池 过 滤”的 污 水 处 理 工 艺 和“ 机 械浓缩 脱 水”的 污 泥 处 理 工 艺 ,出 水采 用“ 二氧 化 氯 消 毒”[ 2 ]。

  高 陵 县 污 水 处 理 厂 提标 改 造 工 程 后 的 污 水 处 理 工 艺流 程 :

 污 水 进 入 污 水 处 理 厂 后, 经 粗 格 栅 除 去 较 大 颗粒 的 悬 浮物 和 漂 浮物 后, 经 潜 水 泵 提 升 至 细 格 栅、 曝 气 沉 砂池,以 除 去 污 水 中 无 机 性  的 砂 粒, 沉 砂池 的 出 水 经 配 水 井 后 , 进 入 A / A / 0 生 物 反 应池、 二 沉 池 生 化 处 理 系 统, 生 化 处 理 系 统 的 出 水 经 混 合 絮 凝 、 沉 淀 、 纤维 转 盘 滤 池 过 滤 后, 再 向 尾 水 中 投 加 二 氧 化 氯 经 接 触 消 毒 处 理 后 排 放, 进 入 陵 雨 干 沟 , 最 终 向 南 排 入 渭 河 。

 部 分 处 理 后 的 尾 水 , 经 出 水 泵 房 内 的 再 生 水 加 压 泵 加 压 后可 用 于 厂 区 内 污泥 浓缩 脱 水 机 冲 洗 、 绿 化 、 浇 洒 道 路 等 厂 内 用 水, 也 可 为 城 市 污 水 回 用 提 供 再 生 水水 源。

  高 陵 县 污 水 处 理 厂 提标 工 程 的 污泥 处 理 流 程 :

  1)

 生 物 处 理 系 统 ( 二 沉 池处 )

 排 放 的 剩 余 污泥 ,由 设 在 污泥 泵 房 的 剩 余 污泥 泵 提 升 至 污泥  均质 池, 经立 式 螺 杆 泵 送 入 带式浓缩 脱 水一 体 机 脱 水 后 外 运。

  2 )深 度 处 理 系 统( 深 度 处 理 沉 淀 池 )排 放 的 沉 淀 污泥,由 重 力 排 至 深 度 处 理 沉 淀 池 排 泥 池,  经 排 泥 泵 提 升 至 污泥 均质 池, 经立 式 螺 杆 泵 送 入 带式浓缩 脱 水一 体 机 脱 水 后 外 运。

  3 )

 深 度 处 理 系 统 ( 纤维 转 盘 滤 池处 )

 排 放 的 反 冲 洗 废 水, 由 纤维 转 盘 滤 池 配 套 反 冲 洗 泵 提  升 至 厂 区 内 污 水 排 水管。

  4 )本 污 水 厂 污泥 经一 体 化 带式浓缩 机 脱 水 后 含水 率 在8 0 % 以 下 ,产 生 量 较 少, 不 适 合 在 厂 区 内 再 进一 步 处 理,可 与 提标 改 造 前一 样 运 往 附 近 垃 圾填 埋 场 再 进 行 集中 处 理, 达 到 规 定 的 填 埋 标 准 后 进 行 卫 生 填 埋 处 置。

  

 ?  27 3 2 ?  中国 荪 獍 科 学 学 会 李 术 年 会 论 文 集( 2 0 1 5 )

  5艺 流 程 图 提 标 改 造 后 工 艺 流 程 图 详 见 祖2。

  鼓风+  鼓风 + 絮 凝 剂+ 消 毒 剂+  粗 部二 潘■接  进 水  &  '  预式  凝 結  解出 水  — ? ■格■ ?格沉■ ?孟  J ■ ?沉j  消一  了  ▼  v  |砂 水 分 离 器蜂 蜂  图2原 污 水 厂 工 艺 流 程 图  6主 要 构 筑 物 设 计  污 水 处 理 厂 提 标 改 造 工 程 的 厂 前 区 、综 合 楼、 机 修 车 间 、 仓 库 等 附 属 建 筑 物 均 利用 污 水 处 理  厂 原 工 程 已 建 成 的 :

 建 筑 物 。

  6 .  1  预 处 理 部 分 总 进 水 闸 门 井、 粗 格 栅 、 进 水 集 水 井 、 细 格 栅 利 用 原 有 设 备.进 水 泵 设 置3 台 潜 水 栗( 2用  1 备 )

 , 2 台 潜 水 泵 同 时 工 作 的 时 候 满 足 设 计 旱 流 最 高 日 最 高 时 污 水 量?每 台 泵 流 量3 0 0  m3/ h.  扬 程1 8  m 。进 水 泵 由P L C 控 制, 并 将 运 行 清 况 传 送 到 P L C 显 示,实 际 作 到 了 全 自 动 无 人 管 理 。

  如 果 污 水 处 理 厂 进 水 量大 于 设 计 流 量.或 发 生 事 故 泵 房 停 止 工 作 时.将 通 过 溢 流 井 排 出。

  本 项 目 由 于 长 期 运 行. 曝 气 沉 砂 池 内 刮 渣板 及 吸 泥 桁 车 等 设 备 运 转 不 正 常 .本 工 程 对 其 进 行  更 换 。

  6 .  2  A A O 生 化 反 应 池  1)

 改 造 方 案 将“ 原2 座 共 4 格 C A S T 池”改 造 为“2 座 共2 格 A / A / 0 反 应 池”.即 让 原1井 和2井、 3 井 和4#C A S T 池 分 别 合 并 为2组 A / A / 0 反 应 池.组 成2个 系 列 独 立 运 行。

 将 中 间 隔 墙部 分 开 孔  连 通 . 、 在 原 C A S T 内 设 置 隔 墙 , 划 分 出 回 流 污 泥 浓 缩 区、 厌 氧 区、 缺 氧 区( 2?3格, 最 后一 格 可 作 为 缺 氧 区 或好氧 区 运 行)

 与 好 氧 区 的 容 积 ,并 重 新 布 置 曝 气 系 统; 另 外 增 设 污 泥 内 回 流 泵 设 施, 加 大 内 回 流 量 , 提 高 反 硝 化 效 率 , 另 外 再 新 建1 座 同 规 格 的 A / A / 0 反 应 池 。同 时 增加 两 座 二 次 沉 淀 池 设 施 来 代 替 原 C A S T 的 泥 水 分 离 功 能 。 2 )主 要 设 备 及 参 数  ( 1 )

 厌 氧 区 潜 水 搅 拌 机,3台, 功 率 N =  2.2 k W, 直 径2 5 0 m m;  (2 )缺 氧 区 立 式 搅拌 机,9  台,功 率 N =  2 .  2 k W .直 径:2 .  5  m;  ( 3 )

 污 泥 内 回 流 泵( 回 流 比 R=1 5 0?3 0 0 % )

  7台( S 用1  冷 备 ),每 座A A / 0池 安 装2台, 流 量 Q=2 5 〇 m3/ h , 扬 程 H=1 .5 m,功 率N=2 . 2 k W ;  ( 〇微  孔 曝 气 器 ( 新 增 )1 9 0 0 套 ( 1 8 9 0套 安 装 在 池 内,1 0套 备 用 曝 气 器 直 径:2 1 5  m m , 供 风 量:

  2? f r a V h  (5 )利 用 现 状 鼓 风 机3 台 , 单 机 凤 量Q=2 1 .  5 N m3/ m h i ,电 机 功 率3 7 k W  ( 6 )

 新 增 鼓 风 机2 台, 变 频 控 制 , 单 机 风 量 Q=2 1 .  5 N m3/ mi rt * 电 机 功 寧 f 7k W。

  

 第 四 章污 水 资 源 化 再 生利 用 技 术 与 措 施 ?  27 3 3 ?  6.  3  二 沉 池 设 计 3座 A / A / 0 池 出 水 进 入 新 设 置 的 二 沉 池, 在 这 里 实 现 泥 水 分 离 ,同 时 让 部 分 污泥 进 行 回 流  和 剩 余 污泥 的 排 出 。

 设 计2座 周 进 周 出 式 二 沉 池。

 直 径2 0 m,池 边 深 度4 .  5 m,池 边 有 效 水  深  4.  0 m 。

  6.  4  污 泥 泵 房 设 计 参 数  从 二 沉 池 排 出 的 污泥 进 入 污泥 泵池,一 部 分 污泥回 流 至 反 应池 ,另一 部 分 污泥 作 为 剩 余 污泥 排 至 污泥 贮 泥 池。

 设 计 规 模1 2 0 00 m3/c l ,回 流 比3 3?1 0 0 %。

 主 要 设 备:

 回 流 污泥 泵4台( 3用  1备 ),Q=1 6 7 m3/ h ,H  =  5 m, N=5.5 k W; 剩 余 污泥 泵2台(1用1备 ), 单 泵 参 数 Q=5 0  m3/ h ,H=6 m, N=2 .  2 k W 。 6.5  混 合、 絮 凝 、沉 淀 池  混 合 、 絮 凝 、 沉 淀 池 设 计 流 量 设 计 流 量 :

 Q=l 〇 〇 〇 〇 m3/ 日 X L  2 / 2 4 = 5 0 0 m3/ h,校 核 流 量:

  Q=1 0 0 0 0  m3/ 日  X L  5 7 / 24=6 5 4 m3/ h 。

 混 合 池  2  池 , 单 格 混 合 池 尺 寸  1 .  4 m X l .  4 m X 3 .  5 m;网  格 絮 凝 池2 座,每 座1 1格, 单 格 尺 寸1.4  X  1.4  X  4.0 m; 斜 管 沉 淀 池2座, 单 座 尺 寸9.4  m X  8 . 0 m 。

 主 要 设 备:

 混 凝 搅 拌 机 ,N=3 k W, 直 径D = 60 0 mm,2 套; 斜 管1 5 0 m2; 液 动 角 式 排 泥 阀,D N 1 5 0,1 2  个;D N 2 00 ,1 8  个。

  6.6  纤维 转 盘 滤 池 间 纤维 转 盘 滤 池 间 为 钢筋 混 凝 土 框 架 结 构, 平 面 尺 寸 :L X W=1 2 . 4 m X 9 . 5 m 。内 设 储 存 P A C 药 剂 平 台一 处。同 时 设 有P A C 药 剂 溶解 和 投 加 装 置,P A C 药 剂 溶 液 投 加 量 按4 0 m g / L 设 计。内 建 纤维 转 盘 滤 池1座,7.  6 m X 3 .  5m X 4.  2 m  ( 水 深3.  4 m )

 , 设 计 进 水水质 :

 SS s ^ 2 0 m g /  1,出 水水质 SSs 〇 O m g /l。

 滤 盘 直 径2.5 m, 平均 滤 速8.  27 m / h;反 冲 洗 泵 Q=3 0 m3/ h ,H  = 7 m,  N=2.  2 K w, 4  台。

  6.  7 加 药 消 毒 系 统 原 有 的 接 触 消 毒 池 和 消 毒 设 备 经 核算 可 满 足 提标 改 造 后 工 程 需 要, 故本 次 工 程 维 持 原 消 毒 系 统 不 变 。 6.8  污 泥 处 理系 统 现 在 厂 内 脱 水 机 房 设 置 带式浓缩 脱 水 机2台( 1用1 备 ), 单 台 处 理 量 为1 0?4 0  m V h,电 机  功 率P =  2.0 5  k W 。

 所 以 处 理 能 力 满 足 要 求, 对 于 污泥 脱 水 系 统 保持 不 变 。

  6 . 9  除 臭 系 统 工 艺 设 计 针 对 污泥 处 理...

篇二:污水厂改造通讯报道

建设项目基本情况 项目名称 米脂县城区污水处理厂去除总磷总氮改造项目 建设单位 米脂县银河水务有限责任公司 法人代表 / 联系人 李总 通讯地址 米脂县十里铺乡艾家坪村 联系电话 13379392345 传 真 / 邮政编码 718100 建设地点 米脂县城区污水处理厂区内 立项审批部门 米脂县发展改革局 批准文号 米政发改字[2019]15 号 建设性质 新建□改扩建□技改□ √ 行业类别 及代码 D4620 污水处理及其再生利用 占地面积 (平方米) 30111 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元) 1412 其中:环保投资(万元) 40 环保投资占总投资比例 2.83% 评价经费 (万元) / 预期投 产日期 / 工程内容及规模:

 1、概述 ⑴ 建设项目的特点 米脂县城区污水处理厂采用 A 2 /O 微曝氧化沟处理工艺,处理规模为1.0×10 4 m 3 /d。榆林市环保局以榆政环发【2008】66 号文对《米脂县城区污水处理厂建设工程环境影响报告书》予以批复,由于城区污水产生量有限,仅建设污水处理规模为5000m 3 /d及相关配套设施,榆林市环保局以榆政环发【2010】317 号文给予竣工环保验收批复。随着城区人口的增加,污水量不断增加,米脂县污水处理厂筹建处扩建污水处理规模,新增污水处理规模 5000m 3 /d,榆林市环保局以榆政环发【2013】250 号文对改扩建工程予以批复。榆林市环保局以榆政环发【2018】101 号文给予该工程噪声、固废竣工环保验收的批复;米脂县污水处理厂改扩建项目(水、大气、生态)通过了自主验收。

 目前,米脂县污水处理厂出水水质可实现达标排放,但是出水水质并不稳定,尤其是总磷总氮指标,主要是由于传统生物法对生活污水中有机碳去除效率高而除磷脱氮效果有限导致,为此,米脂县银河水务有限责任公司积极采取措施,调整污水处理的工艺思路,提出了针对性改造方案,通过增加化学除磷工艺、调整氧化回流量及启动中水深度处理等措施,从而确保污水出水水质长

 2 期稳定达标排放,同时深度处理可实现进一步减排的意愿,具有明显的环境正效益。

 ⑵ 环境影响评价的工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录(2018 本)》等有关规定,米脂县城区污水处理厂去除总磷总氮改造项目应编制环境影响报告表。2018 年 9 月,米脂县银河水务有限责任公司委托榆林市环境科技咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。

 接受委托后,我单位组织工程技术人员深入现场进行实地踏勘,并对厂址周围的自然环境状况进行了详细调研考察和资料收集,根据当地环境特征和项目工艺特点,对该项目的环境影响因素做了初步的识别和筛选,确定了评价工作的基本原则、内容、评价重点及方法,结合项目实际情况编制完成了《米脂县城区污水处理厂去除总磷总氮改造项目环境影响报告表》。

 ⑶ 分析判定相关情况 ① 产业政策分析 依据国家发改委令第 21 号《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》分析,项目属鼓励类(三十八、环境保护与资源节约综合利用—15.“三废”综合利用及治理工程),米脂县发展改革局以米政发改字[2019]15 号对改造项目可行性研究报告予以批复,项目符合国家产业政策。

 ② 项目与“三线一单”符合性分析 “三线一单”符合性分析见表 1。

 “三线一单”符合性分析表 表 1 “三线一单” 符合性 生态保护红线 本项目所在地位于米脂县十里铺乡艾家坪村,根据 榆 林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告,项目不触及生态保护红线 环境质量底线 当地大气环境质量为非达标区;除 PM 10 、PM 2.5 外,SO 2 、NO 2 、CO、O 3 均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。项目上、下游断面各项指标监测结果均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III 类标准。地下水各监测指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。评价区昼夜间等效声级均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准要求。根据环境影响分析,若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物,则本项目在建设阶段及生产运行阶段,各项污染物对周边的环境影响较小,不触及环境质量底线 资源利用上线 本项目能源消耗合理分配,不触及资源利用上线 负面清单 本项目属于 D4620,不属于负面清单内禁止新建、扩建产业

 3 ③ 与榆林市“多规合一”符合性分析 本项目位于米脂县污水处理厂厂区内,项目属市政基础工程建设,符合米脂县县城总体规划,项目符合榆林市“多规合一”要求,满足生态红线管控要求,不属于禁止建设类别。

 ④ 环境可行性分析 本项目位于米脂县污水处理厂厂区内,符合米脂县县城总体规划;100m范围内无居民等环境敏感点,满足卫生防护距离要求;项目在加强管理和严格落实可研及环评报告提出的污染防治措施后,污染物可达标排放,对周围环境影响较小。从满足环境质量目标要求分析,项目建设可行。

 ⑷ 关注的主要环境问题及环境影响 ① 调节池产生的恶臭气体。

 ② 出水对无定河的影响,对周边地下水水质的影响; ③ 提升泵、搅拌机、回流泵、鼓风机、加药泵等设备噪声对声环境的影响。

 ④ 污泥对周围环境的影响。

 ⑸ 环境影响评价的主要结论 米脂县城区污水处理厂去除总磷总氮改造项目符合国家产业政策,污水处理工艺可行。在落实项目可研及环评报告提出的各项环保措施后,污染物可实现达标排放,从环境保护角度分析,项目建设可行。

 2、项目组成 工程内容:本工程在现有处理工艺基础上增加总氮、总磷自动监测设施及除磷脱氮工艺改造,包括增设调节池、改造初沉池、设置除磷加药装置、调整氧化沟回流量并增加回流水泵、启动中水深度处理等。项目组成见表 2。

 4 项目组成表 表 2 类别 项目 主要内容 主体工程 调节池 新建调节池 1 座,有效容积 V=2000m 3 ,尺寸 30m×15m×5m,钢筋混凝土结构,内设格栅渠、潜水搅拌机、调节提升泵、液位计等设施 初沉池 在现有初沉池基础上,增设 PAC 加药计量泵、PAM 加药计量泵等设施 A 2 /O 氧化沟 在现有氧化沟基础上,增设回流泵及其配套设施 设置除磷加药装置 设 1 套除磷加药系统,出水除磷加药系统的位置设置在 V 型滤池前段,曝气生物滤池出水端。

 中水深度处理 ( 重新启动 )

 曝气生物系统设置 4 格,主要去除硝酸盐氮,通过滤料表面生物膜反硝化细菌作用,实现硝酸盐向氮气的转变。

 V 型滤池设滤板 4 套,配套滤帽及滤料,主要用于去除 SS、TP,进行最后的阶段的把控。

 辅助工程 消毒间 设次氯酸钠消毒装置、次氯酸钠储罐、计量泵等设施 公用工程 供热工程 依托现有工程锅炉供暖 供电工程 区域电网接入 给排水工程 给水:市政自来水 排水:处理达标后排入无定河 环保 工程 废气治理 调节池密闭设置,定期投放除臭剂和投洒消毒剂;污泥应及时处理 废水治理 各构筑物采取钢混或碳钢结构,防止跑、冒、滴、漏?经土层渗透污染地下水 噪声治理 泵类、搅拌机、鼓风机等设备入室,采取基础减振等措施 固废治理 污泥经浓缩压滤后进行干化处理,处理后(含水率≤10%)送生活垃圾填埋场处置 依托工程 项目不新增劳动定员。综合楼、格栅间、二沉池、脱水机房、污泥干化间、配电房、门卫室依托现有工程。

 工程规模:改造完成后,处理规模保持不变,为 10000m 3 /d。

 3、建设地点 项目位于米脂县污水处理厂区内,地理坐标东经 110°410′56″、北纬37°43′52″,海拔 840m。地理坐标东经 110°59.393′、北纬 38°59.982′、海拔 840m。项目北侧紧邻陕北小杂粮交易市场,东侧 120m 处分布着艾家平村住户,西北1km 为金泰氯碱厂,东侧 740m 为艾家坪村,北边 3.9km 米脂县城,东侧为 210国道,西侧为无定河。项目地理位置及交通见附图 1。项目四邻关系见图 1。

 5 米脂县污水处理厂G210国道金泰氯碱厂无定河榆商高速740m米脂县城3.9km艾家平村住户1km120m920m陕北小杂粮交易市场 图 1

 四邻关系图 4、本次改造工程去除总磷总氮理论分析 根据重庆长科工程设计有限公司编制的《米脂县城区污水处理厂去除总磷总氮工程可行性研究报告》可知,在满负荷 10000m 3 /d 的条件下,根据现有进水水质,经过现有工艺处理后出水水质可实现达标排放,但是出水水质并不稳定,尤其是总磷总氮指标。经分析主要由于进水水质、水量的波动性较大,且原水中总氮和总磷浓度较高所致。

 为实现污水稳定达标排放,如仅依靠优化调整现有生物池运行参数试运行,亦不能实现,必须选择二级强化生物处理工艺或者增设生物处理构筑物或者两者结合的方式,以进一步保证对 N、P 等污染物的去除率;且为了保证出水水质的稳定达标排放,还必须在生物强化处理后增加深度处理设施。根据国内外污水处理厂的运行经验,单纯的生物除磷不能确保出水 TP 稳定达标(要求≤0.3mg/L),还须增设必要的化学辅助除磷设施。

 本污水厂的中水工程已经建设实施了一部分构筑物,本次改造应重点利用现有中水系统,如曝气生物滤池、V 型滤池等构筑物,完善部分构筑物设备、安装仪表控制等配套设施,重新启用中水处理系统,充分挖掘其 TN、TP 去除

 6 能力,同时可节省工程投资。

 经理论计算,按照现状进水水质,利用现状生物池的有效池容积,调整控制工段划分,其中厌氧池 750m 3 、缺氧池 4800m 3 、好氧池 5000m 3 ,生物池出水总氮最高约22mg/L(其中氨氮为5mg/L,硝态氮为15mg/L,有机氮为2mg/L),BOD约20mg/L,此时混合液回流比为 260%,如要实现达标排放(TN≤15mg/L),还需要曝气生物滤池利用反硝化去除 7mg/L 的硝态氮。

 本次改造工程曝气生物滤池为 4 格反硝化滤池,有效容积为 280.32m 3 ,滤料体积为 175m 3 ,按照反硝化容积负荷,取 0.8kg 硝态氮/m 3 ·d 计算,曝气生物滤池可去除 14mg/L 的硝态氮,理论推算反硝化曝气生物滤池去除 7mg/l 硝态氮或亚硝态氮即可,由此可见启用曝气生物滤池后能满足去除总氮的要求。

 现有工程污水处理采用 A 2 /O 微曝氧化沟工艺,该工艺具有一定的除磷效果,生物除磷主要在 A 2 O 池的厌氧段实现,通过污泥排放进入污泥系统;但是生物除磷的效果有限,必须用化学除磷进行辅助。化学除磷主要在二沉池中通过排除生物污泥予以去除。本次除磷改造随需要进一步强化,在初沉池、V 型滤池前投加一定的药剂,如 PAC 等,在沉淀、过滤的过程中随沉淀物一并去除。

 5、改造说明 ⑴ 增设调节池 由于县城居民生活规模导致污水在一天内的水质水量变化较大,设 1 座调节池对污水的水质水量进行一定程度的调节,调节池对不同浓度、不同温度和不同流量的污水起到调节水量、均化水质的作用,降低对后续处理系统冲击负荷的影响。

 ⑵ 初沉池改造 目前初沉池采用的是气浮处理工艺,根据污水处理厂的运行情况,易出现堵塞,影响运行,因此需要进行改造。同时为了增加除磷效果,在初沉池内增加 1 套除磷加药系统。

 ⑶ 设置进水除磷加药装置 为保证总磷去除稳定可靠,污水厂总出水也增加一套除磷加药系统。

 化学除磷的基本原理是通过投加化学试剂形成不溶性的磷酸盐沉淀物,然后通过固液分离将磷从污水中除去。固液分离可单独进行,也可以与初沉污泥

 7 和二沉污泥的排放相结合。按照工艺流程中化学试剂投加点的不间,磷酸盐沉淀工艺可以分成前置沉淀、协同沉淀和后置沉淀三种类型。前置沉淀的药剂投加点是原污水,形成的沉淀物与初沉污泥一起排出。协间沉淀的药剂投加点包括初沉出水、曝气池以及二沉池以前的其他点位,形成的沉淀物与剩余污泥一起排出。后置沉淀的药剂投加点在二级生物处理之后,形成的沉淀物通过另设的固液分离装置(澄清池成滤池)进行分离。

 可用于化学除磷的金属盐有 n 种:铝盐(巯酸铝、铝酸钠)、钙盐和铁盐(三氯化铁、硫酸铁、硫酸亚铁和氧化亚铁)。化学法除磷,也可称混凝沉淀除磷技术,污水中的磷酸盐能和以 h 物质生成不溶性的沉淀物而被去除。

 ⑷ 调整氧化沟回流并增加回流水泵 生物脱氮的效果与硝化液回流有关,为了脱氮效果好,在氧化沟后端增加硝化液回流泵,以便取得更好的脱氮效果。

 ⑸ 中水深度处理设施的启动 为了污水处理厂出水指标能够更稳定,启动中水深度处理。中水处理系统采用曝气生物滤池(BAF)+V 型滤池,曝气生物滤池不仅可以深度处理,且有一定的除磷脱氮效果。

 ① 曝气生物滤池 曝气生物滤池结构包括滤池池体、滤料层、承托层、布水系统、布气系统、反冲洗系统、出水系统等。

 图 2

  曝气生物滤池结构图 滤料是 BAF 工艺的关键部分,滤料的作用主要是作为微生物载体,达到提高微生物总量,丰富微生物种类的目的。滤料表面应比较粗糙,有一定的孔

 8 隙率,当污水在滤料中流过时,附着在滤料表面及孔隙中的微生物吸附、降解有机物,同步去除 N、P 等污染物质。

 当运行一个周期后,滤料表面吸附了较多悬浮物等杂质,过流能力降低,同时滤料上的微生物新陈代谢后,部分微生物老化、死亡,吸附和降解能力降低,BAF 进水和曝气阀门关闭,启动反洗程序。

 反洗步骤分为三个步骤:气洗——气水联合反洗——水洗。

 气洗:在空气剧烈紊动、搅拌的作用下,滤料相互摩擦,吸附在滤料表面的悬浮物脱离滤料,同时老化的微生物因为活性差,粘性小,也从滤料表面剥落。

 气水联合反洗:在空气擦洗的同时,进行水反洗,由于水力作用,滤料颗粒之间的间距加大,脱落下来的悬浮物和老化的污泥随着反洗水流出 BAF 池。

 水洗:进一步冲洗滤料,但由于停止气洗,颗粒间的摩擦强度大幅降低,因此水洗阶段主要是将残留的杂质尽量冲洗干净,使滤料清洁。

 ② V 型滤池 V 型滤池是法国德格雷蒙公司设计的一种快滤池,因两侧(或一侧也可)进水槽设计...

篇三:污水厂改造通讯报道

建设项目环境影响报告表

 项目名称:鄠邑区第一污水处理厂提标改造及扩建工程项目 建设单位:

  西安市鄠邑区水务局

  编制日期: 2020 年 年 4 月

 《建设项目环境影响报告表》编制说明

 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

 1.项目名称——指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

 2.建设地点——指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。

 3.行业类别——按国标填写。

 4.总投资——指项目投资总额。

 5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

 6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

 7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。

 8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

 建设项目基本情况 项目名称 鄠邑区第一污水处理厂提标改造及扩建工程项目 建设单位 西安市鄠邑区水务局 负责人 / 联系人 / 通讯地址 陕西省西安市鄠邑区沣京路 18 号 联系电话 / 传真 / 邮政编码 710300 建设地点 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道南河头村村西 厂址中心坐标:东经 108.584665°、北纬 34.120278° 立项审批部门 西安市鄠邑区发展和改革委员会 批准文号 鄠发改审发〔2019〕27 号 建设性质 新建□改扩建□技改■ 行业类别及代码 D4620 污水处理及其再生利用 占地面积 / 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元) 24011.57 其中:环保投资(万元) 444.2 环保投资占总投资比例 1.85% 评价经费 (万元) / 预计投产日期 2021 年 4 月 工程内容及规模:

 一、概述 1 、项目背景 鄠邑区第一污水处理厂(原名户县第一污水处理厂、户县污水处理厂西厂)位于陕西省西安市鄠邑区甘亭街道南河头村村西,涝河以东。2006 年 8 月,由西安市环境保护研究所编制完成《西安市户县污水处理厂及回用水工程环境影响报告表》,户县污水处理厂西厂设计规模为 6 万 m 3 /d(总变化系数 1.3),回用水厂设计规模为 4 万 m 3 /d,并于 2006 年 12 月取得陕西省环境保护局关于该项目环境影响报告表的批复(陕环批复〔2006〕386 号),见附件 7。该项目于 2008 年 5 月开工建设,2009 年 12 月部分竣工(已建部分污水处理规模为 3 万 m 3 /d,其中粗格栅池处理规模为 6 万 m 3 /d),并于 2010年 1 月投入试运营。原计划水厂部分出水用于中水回用,污水处理厂回用处理出水达到

 《污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2002)对再生水作为冷却水的水质控制要求,同时满足电厂使用要求,后期由于中水回用用户未解决,所以暂缓回用水工程的建设。2010 年 7 月,由陕西省环境监测中心站编制完成《西安户清水务有限公司户县第一污水处理厂(一期)建设工程竣工环境保护验收监测报告》,验收范围包括已建成的 3 万m 3 /d 的污水处理工程,并于 2010 年 8 月取得陕西省环境保护厅关于该项目一期工程的竣工环境保护验收的批复(陕环批复〔2010〕337 号),见附件 7。根据保障黄河流域陕西段水环境质量要求,鄠邑区第一污水处理厂对现有一期工程进行了技术改造,将排放水质由一级 B 类标准提升为一级 A 类标准。2013 年 3 月,由陕西天成环境工程有限公司编制完成《西安市户县第一污水处理厂提标升级改造工程环境影响报告表》(评价内容仅针对一期现有工程),2013 年 12 月取得西安市户县环境保护局关于该项目环境影响报告表的批复(县环批复〔2013〕63 号),并于 2014 年 8 月取得西安市户县环境保护局关于该项目的竣工环境保护验收的批复(县环批复〔2014〕45 号),见附件 8。

 目前,鄠邑区第一污水处理厂仅一期工程建成(其中粗格栅池处理规模为 6 万 m 3 /d,已建成,为一、二期工程共用)并投入运营,设计处理规模为 3 万 m 3 /d,设计出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 类标准,后续工程尚未开工建设。一期工程污水处理采用“粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+改良型氧化沟+二沉池+纤维转盘滤池+消毒”工艺过程,污泥处理处置采用带式压滤机脱水工艺,一期工程建成投产至今,运行状况良好。

 2018 年 10 月,西安市人民政府办公厅颁发了关于印发《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案(2018-2020 年)》的通知(市政办发〔2018〕100 号),提出“到 2020 年,全市城镇污水处理厂出水水质达到地表水准 IV 类水质标准,城市、县城污水处理率分别达到 98%、85%以上”的总体目标,并明确了“到 2020 年,完成户县第一污水处理厂再生水化提标改造(出水水质达到地表水准 IV 类水质标准)和加盖除臭工程、二期建设及调试(出水水质达到地表水准 IV 类水质标准)和加盖除臭工程”的工作任务。

 目前,鄠邑区第一污水处理厂一期出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》

 (GB18918-2002)中一级 A 类标准,但不满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)表 1 中 A 标准及《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)准 IV 类标准。基于此,西安市鄠邑区水务局拟投资 24011.57 万元,在现状鄠邑区第一污水处理厂内建设鄠邑区第一污水处理厂提标改造及扩建工程项目,不再新征建设用地,使得出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)表 1 中 A 标准及《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)准 IV 类标准。本次技改工程包括对现有工程(3 万 m 3 /d)以及未建工程(3 万 m 3 /d)的提标改造,总处理规模为 6 万 m 3 /d,总变化系数 1.36。

 2 、项目特点 本项目为污水处理厂建设项目,建设性质为技改,属于环保工程。厂址位于现状鄠邑区第一污水处理厂内,不再新征建设用地。鄠邑区第一污水处理厂处理的进水主要为预处理后的生活污水,处理后出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)表 1 中 A 标准及《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)准 IV 类标准。

 3 、评价工作过程简述 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2017 年 9 月 1 日施行)及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(2018 年 4 月 28 日公布)相关要求,本项目属于“三十三、水的生产和供应业”中的“96 生活污水集中处理”,其中,“新建、扩建日处理 10 万吨及以上”,应编制环境影响报告书;“其他”,应编制环境影响报告表。本项目属于技改项目,且日处理水量为 6 万吨(小于 10 万吨),应编制环境影响报告表。

 2019 年 9 月,西安市鄠邑区水务局(以下简称“建设单位”)委托西安云开环境科技有限公司(以下简称“我公司”)承担鄠邑区第一污水处理厂提标改造及扩建工程项目(以下简称“本项目”)的环境影响评价工作(委托书详见附件 1)。接受委托后,我公司在深入研究项目相关资料、调研、现场踏勘的基础上,依据国家及地方环境保护的有关规定,按照环境影响评价技术导则和技术规范的要求,编制完成了《西安市鄠邑区水务局

 建设鄠邑区第一污水处理厂提标改造及扩建工程项目环境影响报告表》。

 本次评价对象为“鄠邑区第一污水处理厂提标改造及扩建工程项目”,评价范围及建设内容包括对现有 3 万 m 3 /d 以及未建 3 万 m 3 /d 工程提标改造。如项目工艺、产品、规模等发生变化,应当按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》及主管部门的要求另行办理环保手续。技改项目基本情况见表 1。

 表1

 技改项目基本情况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 鄠邑区第一污水处理厂提标改造及扩建工程项目 2 建设性质 技改 3 建设单位 西安市鄠邑区水务局 4 项目规模 污水处理能力为6万m 3 /d 5 占地面积 在现状鄠邑区第一污水处理厂内建设,不新增占地 6 项目投资 24011.57万元,其中环保投资444.2万元,占总投资额的1.85% 7 劳动定员及工作制度 年运营365d,采用三班工作制,8h/班,项目总定员36人(技改后不新增人员)

 8 现状建设情况 现场踏勘时,现有工程正常运营,暂未进行提标改造工程 4 、分析判定相关情况 ⑴产业政策相符性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号《产业结构调整指导目录》(2019 年本),本项目属于“第一类 鼓励类,四十三、环境保护与资源节约综合利用,15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”,属于鼓励类;对照《市场准入负面清单》(2019 年版),本项目不属于其中禁止和许可准入事项,可依法平等进入。

 另外,本项目已取得西安市鄠邑区发展和改革委员会关于西安市鄠邑区水务局建设鄠邑区第一污水处理厂提标改造及扩建工程项目初步设计的批复(鄠发改审发〔2019〕27 号)。在后期的施工图设计阶段,对总平面布置以及各建/构筑物尺寸进行了调整,与初步设计批复中部分要求建设内容不一致,调整后污水处理厂污水处理规模仍为 6 万m 3 /d,处理工艺不变,且在原厂区内进行提标改造,不新征建设用地,详见附件 2。因此本项目的建设符合国家现行产业政策。

 ⑵与《鄠邑区甘亭街道土地利用总体规划(2006-2020 年)调整完善》相符性分析

 本项目位于陕西省西安市鄠邑区甘亭街道南河头村村西,在现状鄠邑区第一污水处理厂内建设,不再新征建设用地。根据西安市国土资源局鄠邑分局关于第一污水处理厂提标改造及扩建项目用地预审的复函(详见附件 3),本项目用地性质为建设用地,符合《鄠邑区甘亭街道土地利用总体规划(2006-2020 年)调整完善》,同意该项目用地预审。因此,本项目的建设符合《鄠邑区甘亭街道土地利用总体规划(2006-2020 年)调整完善》。

 ⑶与《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案(2018-2020 年)》相符性分析 2018 年 10 月,西安市人民政府办公厅颁发了关于印发《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案(2018-2020 年)》的通知(市政办发〔2018〕100 号),提出“①到 2020 年,全市城镇污水处理厂出水水质达到地表水准 IV 类水质标准,城市、县城污水处理率分别达到 98%、85%以上;②到 2020 年,完成全市城镇污水处理厂加盖除臭工程。按照《西安市补齐生态环境短板“1+6”组合方案》,加快完成全市剩余 24 座城镇污水处理厂的污水预处理段、污泥处理段构筑物所产生的高浓度臭气收集处理,同时,对卫生防护距离不满足环境影响评价要求的污水处理厂进行臭气全收集、全处理”的总体目标;并明确了“到 2020 年,完成户县第一污水处理厂再生水化提标改造(出水水质达到地表水准 IV 类水质标准)和加盖除臭工程、二期建设及调试(出水水质达到地表水准 IV 类水质标准)和加盖除臭工程”的工作任务。本次技改后,鄠邑区第一污水处理厂出水水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)准 IV类标准,符合该方案要求。《西安市户县污水处理厂及回用水工程环境影响报告表》中提出,该项目卫生防护距离取 150m。根据现场踏勘,近年来,由于附近南河头村群众在该厂附近建房,致使该厂的卫生防护距离达不到环保要求(距离项目最近的居民房约为 5m)。本次技改可对项目运营过程中产生的臭气进行全收集、全处理,符合该方案要求。

 ⑷选址合理性分析 本项目位于陕西省西安市鄠邑区甘亭街道南河头村村西,在现状鄠邑区第一污水处

 理厂内建设,不再新征建设用地。另外,根据现场踏勘,项目用地自然条件良好,水、电等均可以满足本项目建设要求。项目西侧大门紧邻涝滨北路,交通便捷。采取设计及环评提出的污染防治措施后,项目污染物可做到达标排放,且本次技改后,可进一步降低污染物排放,对区域环境有一定的改善作用,不会改变评价区现有环境功能,对周围环境影响可以接受。

 综上所述,从环境保护角度分析,该项目选址合理。

 5 、关注的主要环境问题及环境影响 本项目主要关注的环境问题有以下几个方面:

 ⑴项目工程分析,确定主要污染源的源强; ⑵项目废气、废水、噪声、固体废物等污染物排放及环境风险对周边环境的影响分析; ⑶污染物防治对策与措施的可行性论证。

 6 、主要结论 本项目建设符合国家产业政策及地方相关规划的要求、选址合理、污染物的防治措施可行,能实现达标排放,且可进一步降低污染物排放。项目在运行期间,切实落实设计及本报告的各项污染防治措施、环境风险防范措施等,可以减缓各项污染物的排放,环境风险可接受,从环保角度考虑,该项目建设可行。

 二、 工程 概况 1 、项目建设地点及周围环境状况 项目位于陕西省西安市鄠邑区甘亭街道南河头村村西,厂址中心坐标:东经108.584665°、北纬 34.120278°,具体位置详见附图 2。

 根据现场踏勘,本项目所在地东侧约 5m 为南河头村居民;南侧为通村路,道路以南为空地;西侧紧邻涝滨北路,道路以西为绿地;北侧为空地,空地以北约 65m 为鄠邑区水政监察大队。距项目最近的敏感目标为东侧约 5m 处的南河头村,厂区四邻关系情况见附图 3。

 2、 、 技改 项目建设规模

 本项目技改前后建设情况对照见表 2。

 表2

 技改前后项目建设情况对照表 类别 技改前 技改后 已建 未建 规模 污水设计处理规模为 3 万 m 3 /d 污水设计处理规模为3 万 m 3 /d 污水设计处理规模为 6 万 m 3 /d (包括对现有 3 万 m 3 /d 以及未建 3 万 m 3 /d工程提标改造)

 出水水质 《城镇...

篇四:污水厂改造通讯报道

月 26 日即第二届长三角地区高效环保类社团研讨会的第二天各高校代表、钱江绿萌队员以及其他环保志愿者来到杭州七格污水处理厂参观学习

 上午 9 点我们到达七格污水处理厂相关领导热情接待了我们随后便安排工作人员开启了我们参观之旅。

 首先 我们参观了七格污水处理厂的污水处理模型。工作人员就水处理专业知识、生态基础工程情况等进行了简要介绍让我们对污水处理流程有个大体的了解。走出模型室在指导人员的带领下我们先后参观了进水系统、计量井、粗格筛机进水泵、细格筛机进水泵、旋流沉沙池、初沉池、生物反应池、配水井、二沉池、出水泵、出水高伟井最后排江的整个污水处理流程 我们了解了各种污水处理设备以及它们的工作原理 目睹了污水一步步净化的过程 在短暂的一个小时时间里 我们进一步加深了现今城市污水处理现状 更是对从事环保事业、 每日与发臭的污水打交道的污水处理人员多了一份敬畏感。

 通过参观七格污水处理厂大家对污水处理有了全新的认识每一位参观者都受益匪浅 并意识到作为环保志愿者应尽的责任和义务。

 有在学习这方面相关知识的同学更是表示 通过这次参观学习 将更有动力投身到污水处理这个造福城市、造福人类的工作中去。

 通讯记者陈灵蒙

篇五:污水厂改造通讯报道

设项目环境影响报告表

 项目名称:

 污水处理升级改造项目

  建设单位:

 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

 编制日期:2018 年 2 月

 1 建设项目基本情况

 项目名称 污水处理升级改造项目 建设单位 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 法人代表 周贤海 联系人 吴星铭 通讯地址 镇江市京口工业园区 联系电话 13951289531 传 真 0511-83323198 13951289531 传 真 建设地点 镇江市京口工业园区江苏鼎胜新能源材料股份有限公司内 立项审批部门 - 批准文号 - 建设性质 技术改造 行业类别及代码 D4620, 污水处理及其再生利用 占地面积 (平方米)

 全公司占地面积:666700 本项目占地面积:6000(现有污水处理站)

 绿化面积 (平方米)

 本项目依托公司现有绿化,公司绿化面积为:200000 总投资 (万元)

 550 环保投资 (万元)

 550 环保投资占 总投资比例 100% 评价经费 (万元)

 4.5 预期投产日期 批后 6 个月 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量 (包括锅炉、发电机等)

 表 1

 主要药剂消耗表

 序号 原辅材料名称 用量 单位 备注 1 聚合氯化铝(PAC)

 52.5 吨/年 絮凝剂 2 氢氧化钠(99%)

 35 吨/年 pH调节 3 聚丙乙酰胺 17.5 吨/年 絮凝剂 5 次氯酸钠 175 套/年 氧化剂

  新增设备规格、数量见表 2,利旧部分见表 3。

 表 2 新增设备一览

 序号 名称 规格 数量(台、套) 备注 1 一体式混凝反应装置 LBH=5000×3000×5000mm,有效容积 67.5m3

 1 国产 2 溶气气浮机 JDAF100 2 国产 3 溶气气浮机 JDAF80 2 国产 4 桁车式吸刮泥机

 2 国产 5 鼓风机变频 通过溶解氧控制鼓风机 2 国产 6 曝气搅拌装置

 1 国产

 表 3 利旧设备一览

 序号 名称 规格 数量(台、套) 备注 1 污水提升泵 Q=250m3 /h,h=13m,N=15kw 2 利旧 2 污水提升泵 Q=210m3 /h,h=6m,N=7.5kw 2 利旧 3 曝气搅拌装置

 1 利旧 4 加药计量泵

 4 利旧

 2 5 加药搅拌机

 4 利旧 6 溶气气浮机 JDAF80 2 利旧 7 加药桶

 6 利旧 8 污水提升泵 Q=210m3 /h,h=6m,N=7.5kw 2 利旧 9 潜水推流搅拌机 QJB-1.5,转速 1400rpm,叶轮 220,推力 145N 1 利旧 10 鼓风机 BK5006,H=6m,N=15.16kw Q=11.05m3 /min, 2 利旧 11 污水提升泵

 1 利旧 12 膜回收系统

 1 利旧改造 13 潜水提升泵 AF-610,Q=150t/h,H=11m,N=7.5kW 2 利旧 14 鼓风机 BK5003,Q=3.68m3 /min,H=4m,N=4.08kW 1 利旧 15 计量泵

 4 利旧 16 加药搅拌机

 4 利旧 17 加药桶

 6 利旧 18 潜水推流搅拌机 QJB-1.5,转速 1400rpm,叶轮 220,推力 145N 3 利旧 19 鼓风机 BK5006,风量 5.75m3 /min,功率 5.97kW,P=0.04MPa 2 利旧 20 污泥泵

 2 利旧 21 板框压滤机

 4 利旧 23 带式压滤机

 1 利旧

  水及能源消耗量 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年)

 —— 燃油(吨/年)

 —— 电(千瓦时/年)

 100 万 液化石油气 (标立方米/年)

 —— 燃煤(吨/年)

 —— 蒸汽(吨/年)

 —— 废水排水量及排放去向

 本项目建成后废水处理设施处理能力由现有能力 4000 m3 /d,提升至 5000m 3 /d,处理后的废水满足接管标准后排入谏壁污水处理厂,尾水排放京杭运河。

 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况

 无

 3 工程内容及规模:(不够时可附另页)

 1.项目背景 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“鼎胜新材”)是一家专业从事各类铝及铝合金板、带、箔材及其深加工制品生产的高科技民营企业。分别在镇江、杭州设立了深加工基地——江苏鼎胜新能源材料股份有限公司、杭州鼎成铝业有限公司、杭州鼎福铝业有限公司、杭州五星铝业有限公司。

 公司于 2003 年开始在镇江京口工业园区建设生产工厂,至今已多次增加投资进行扩建,目前公司正常生产,各期项目环保手续完备。

 原公司配套的污水处理设施已建成的处理能力为 4000t/d,采取的工艺为气浮+水解酸化+接触氧化+沉淀分离工艺,在公司运行初期能够满足环境保护的要求。在公司多次扩大生产以及环境保护的要求越来越严,该废水处理设施已不能满足要求,主要为:

 ①企业目前正在建设的项目和已建成的项目的废水量已大于 4000 t/d,污水处理设施处理能力不能满足要求。

 ②原处理工艺未考虑到企业污水的实际情况,未将高浓度废水和低浓度废水分开处理,造成污水处理设施生化部分运行不正常,多次出现污泥膨胀导致外排废水浓度不稳定,虽公司废水已接入污水处理厂处理不直接外排水体,但偶尔会出现超标现象。

 ③企业配套建设了中水回用系统,目前处理能力为 160m3 /h,由于污水管网和回用管网比较混乱,中水回用未能得到良好运用,导致排水量增加。

 2.工程概况 项目名称:污水处理升级改造项目 项目性质:技改扩建 建设规模:在现有污水处理站进行改造,将废水处理能力提高到 5000t/d 行业类别:D4620,污水处理及其再生利用 建设单位:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 建设地点:镇江市京口工业园区江苏鼎胜新能源材料股份有限公司内 项目投资:总投资约 550 万元。其中环保投资约 550 万元,环保投资占总投资的 100%。

 全年工作日:全年为 360 日。

 日工作时间:

 24 小时/日。

 年工作时数:

 8640 小时/年。

 员工人数:不需新增员工。

 工程建设计划进度:手续完备后进行建设,预计于 2018 年 7 月投运。

 4 3.建设内容及工程组成 污水处理升级改造项目建设内容包括:

 ①改造现有废水处理的设备和设施并新增部分设备和设施,建成 4000t/d 低浓度废水处理系统和 1000t/d 高浓度废水处理系统各一套,总处理能力达到 5000t/d。

 ②根据企业的实际废水产生情况,调整为:低浓度废水处理工艺为混凝-气浮后部分达标排放-部分进入缺氧-接触氧化-混凝沉淀-膜渗透-中水回用,膜渗透产生浓水直接排放;高浓度废水处理工艺为一级气浮-缺氧-好氧-二级气浮-达标排放。

 ③污水站内现有两套中水系统,一套中水膜系统有反渗透膜 3 套(共计膜元 198 芯),2 用 1 备,单台设备设计处理废水能力为 80t/h,产可回用中水 60t/h,经管网改造后,中水系统处理废水能力 3400t/d,可回用中水 2400t/d。另一套为备用系统,设计处理废水能力为 40000 t/a,可回用中水 24000t/a。

 ④对全厂的污水管网和中水回用管网进行改造,分质分流,以确保废水得到有效的收集处理。

 工程组成见表 4。

 表 表 4 本项目工程组成情况

 废水处理工段 利旧部分 新增部分 备注 低浓度废水处理单元 预处理 集水池(1 个)

 — 低浓度废水直接排入现有集水池,利用现有机械格栅、提升泵,将污水提升至综合调节池。

 综合调节池(1个)

 — 由原水解酸化池(1650 m3 )改造而来,低浓度废水由泵连续均匀泵送至一体式混凝反应装置。

 混凝气浮 溶气气浮机1台 混凝反应器,有效容积 67.5m3

 新增混凝反应器和溶气气浮机 溶气气浮机1台 中水回用系统 缺氧生化池(1个),400 m3

 — 容积负荷=0.29/1.44kgCOD/m3 •d、污泥当量=4000mg/L、污泥负荷=0.07kgCOD/kg•d 接触氧化池(2个),800m3

 — 容积负荷=0.27/0.38 kgCOD/m3 •d,污泥当量=4000mg/L,污泥负荷=0.07kgCOD/kg•d 混凝反应池(1个)80m3

 — 为防止因接触氧化池因污泥膨胀引起的污泥沉降问题作备用处理 二次沉淀池(1个)500m3

 增加桁车式刮吸泥机 固液分离 中间水池(1 个)70.5m3

 — 转存二级沉淀池出水 现有中水膜系 - 污水站内现有两套中水系统,一套中水膜

 5 统反渗透膜3套 系统有反渗透膜 3 套(共计膜元 198 芯),2 用 1 备,单台设备设计处理废水能力为80t/h,产可回用中水 60t/h,经管网改造后,中水系统处理废水能力 3400t/d,可回用中水 2400t/d。另一套为备用系统,设计处理废水能力为 40000 t/a,可回用中水 24000t/a 回用水池(1 个)290m3

 — 储存回用中水 高浓度废水处理单元 预处理 集水调节池(1个)300m3

 — 储存涂装工序废水和含油乳液废水,调节水质水量 气浮 — 溶气气浮机一台 投加混凝剂,对废水中的油脂和悬浮物进行混凝,并通过回流溶气将混凝后的油脂和悬浮物浮上至水面,达到固液分离的目的 生化 厌氧生化池(1个),100 m3

 — 容积负荷=0.97/3.76kgCOD/m3 •d、污泥当量=4000mg/L、污泥负荷=0.40kgCOD/kg•d 缺氧生化池(3个),210m3

 — 容积负荷=0.97/3.76kgCOD/m3 •d、污泥当量=4000mg/L、污泥负荷=0.24kgCOD/kg•d 好氧生化池(4个),280m3

 — 容积负荷=1.27/2.69kgCOD/m3 •d,污泥当量=4000mg/L,污泥负荷=0.32kgCOD/kg•d 气浮 溶气气浮机一台 — 投加混凝剂,对废水中的油脂和悬浮物进行混凝,并通过回流溶气将混凝后的油脂和悬浮物浮上至水面,达到固液分离的目的 事故收集 事故池(1 个),500m3

 — 收集事故废水,进入高浓度废水处理系统处理 排放 清水池(1 个),10m3

 — 废水排放前监控 污泥 — 污泥浓缩池/中和处理池(1个),120m3

 储存未脱水污泥 4 套板框压滤机1 套带式脱水机 — 污泥脱水

 处理能力变化情况见表 5。

 表 表 5

 废水处理能力变化情况

 序号 工程名称 设计能力(m3 /d)

 年运行时数 技改前 技改后 增量 1 污水处理站 4000 5000 1000 8760

 3.废水处理站接纳污水来源情况 本项目为集团现有污水处理站进行改造,目前公司已建成和在建项目见表 7,其接纳

 6 污水来源情况见表 6。

 表 表 6 6 污水处理设施接纳废水来源情况

 类别 废水源名称 废水量(t/d)

 COD(mg/L)

 低浓度废水 含油废水、拉弯矫、压花工艺、地面冲洗和生活污水 3395.8 (1222500 t/a)

 <300 高浓度废水 涂层废水、乳液配置废水 507.1 (182550 t/a)

 1000-2000

 4.厂区平面布置 本项目位于公司现有污水处理站,在目前污水处理站场地内的北侧区域进行新增部分的建设,同时对利旧设施进行改造。总体平面布局更加紧凑合理,亦可满足安全规范设置要求。

 该项目平面布置见附图一。

 5.劳动定员及工作制度 本项目不新增员工,废水处理所需操作人员由公司内部调配,年运行 360 天,生产工序三班制,每班按 8 小时计。

 6.产业政策、规划选址 (1)产业政策 对照《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 21 号,2013 年 2 月 16 号),本项目第一类鼓励类中三十八项环境保护与资源节约综合利用,“三废”综合利用及治理工程,符合国家现行产业政策的要求。

 本项目不属于《省政府办公厅关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012 年本)的通知》(江苏省人民政府办公厅,苏政办发[2013]9 号,2013 年 1 月 29日)和《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012 年本)>部分条目的通知》(江苏省经济和信息化委员会、江苏省环境保护厅,苏经信产业[2013]183 号,2013年 3 月 15 日)中的限制类、淘汰类项目,为允许类项目,本项目建设符合江苏省产业政策的要求。

 综上所述,本项目建设符合国家和地方现行产业政策要求。

 (2)规划相容性 根据《关于公布江苏太湖流域三级保护区范围的通知》(苏政发[2012]221 号)和《省政府关于同意镇江市京口区等纳入省太湖流域综合治理范围的批复》(苏政复[2014]64 号)中相关规定,工程所在地镇江市京口工业园区位于太湖流域,需严格执行《江苏省太湖水

 7 污染防治条例》中关于太湖流域相关禁止和限制性条款,促进太湖水质根本好转;本项目建设不涉及太湖流域禁止和限制类相关性条款,本项目的建设不增加废水中氮磷的排放,符合《太湖流域管理条例》(国务院第 604 号)、《江苏省太湖水污染防治条例》(2012 年修订)要求。

 本项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》规定的生态红线管控区范围内(区域生态红线区保护规划图见附图 5),符合区域生态红线区域保护规划要求。

 7.“三线一单”相符性 (1)与区域生态红线区域保护规划相符性 本项目不在生态红线管控区范围内。因此,本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》。

 (2)环境质量底线相符性 区域大气、地表水和声环境质量良好,符合相应的规划功能要求。

 沼气锅炉采用的热源为清洁能源,可以做到达标排放。

 处理后的废水满足接管标准后排入丹谏壁污水处理厂,尾水排放京杭运河,对地表水环境基本无影响。

 采用减振台座、高声源设置室内、声源远离厂界布置等噪声治理控制措施,厂界噪声达标。

 固体废物零排放。

 本项目投产后,正常状况下污染物排放对周围环境和敏感保护目标影响不明显,对区域生态环境无明显影响;区域地表水环境、大气环境和声环境质量仍可满足规划功能要求。

 (3)资源利用上线相符性 本项目采用成熟可靠的工艺技术,回收的沼气用作供热,符合资源利用上线要求。

 (4)环境准入负面清单 公司位于镇江市京口工业园区,不在该区域产业发展负面清单之列。

 本项目建设符合“三线一单”要求。

 8 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

 1.公司现有项目情况概述 公司已审批项目情况见表 7。

 表 表 7

  公司现有项目情况

 项目名称 环保批复情况 验收时间 备注 技改搬迁项目 镇环字[2005]25号 2007 年 6 月 18 日

 扩建10万吨/年铝板带箔生产线技改项目 镇环字[2009]75号文 2010 年 12 月 8 日

 新建净化煤气发生系统项目 镇环字[2009]70号文 2010 年 12 月 8 日

 技改25万吨铝板带箔加工项目 镇环字[2010]272号文 一期:2012.07 镇环验[2012]23 号 目前建成一期、二期计 9.55 万吨(按冷轧机台数),其它全部建成待验收 二期:2014.03.18 镇环验 [2014]7 号 年产35万吨连铸连轧高精度铝板带项目 镇环字[2011]70号文

 公司确认不再建设 年产8万吨汽车散热器用复合箔项目 镇环字[2011]71号文

 公司确认不再建设 年产12万吨铝箔项目 镇环字[2011]182号文...

篇六:污水厂改造通讯报道

6卷第14期2010年7月中国给水排水CH I N A W ATER& W AsTI cW ATERV01.26 N o.14J ul .20l O无锡太湖新城污水处理厂升级改造工程调试运行谈振娇1,吴林安1,杨勇1,张万里2( 1.无锡市排水总公司,江苏无锡214026;2.无锡市政设计研究院有限公司,江苏无锡214072)摘要:无锡市太湖新城污水处理厂升级改造工程中采用了微絮凝过滤工艺,分析了该污水处理厂调试运行过程中出现的一些问题,并针对这些问题采用了一系列解决措施。监测数据表明,该工艺运行稳定可靠,出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918--2002)的一级A标准。关键词:升级改造;微絮凝过滤;调试中图分类号:X703.1文献标识码:C文章编号:1000—4602( 2010) 14—0047—03Com m i ssi oni ngof U pgradi ngReconstructi onProj ectof Tai huXi nchengW astew ater Pl ant i n W uxiW ULi n—anl ,( 1.W uxi D rai nage Com pany,W uxi 214026,Chi na;2.W uxi M uni ci pal D esi gnand ResearchInsti tute Co.Ltd.,W uxi 2 14072,Chi na)TANZhen-j i a01,YAN GYon91,ZH AN GW an-l i 2Abstract:The m i cro—fl occul ati on fi l trati onprocessi sadoptedi n theupgradi ngreconstructi onpro-j ectof Tai huXi nchengW W TPi n W uxi .Som eprobl em s appeari ng duri ngthecom m i ssi oni ngand tri alop—erati on areanal yzed,anda seri es of m easures to sol ve theseprobl em sare i ntroduced.Them oni tori ngda—ta i ndi cate that theprocessi s stabl e and rel i abl e i noperati on,andthe effl uentqual i tyreaches the fi rstl evel A cri teri aspeci fi edi nD i schargeStandardofPol l utantsfor M uni ci pal( G B 18918—2002).W astew ater Treatm entPl antKey w ords:upgradi ng reconstructi on;m i cro—fl occul ati on fi l trati on;com m i ssi oni ng无锡市太湖新城污水处理厂位于太湖新城经济技术开发区东南侧,服务面积约116.02 km 2、人口为80万人,主要收纳该区域的生活污水和各工业企业的生产废水。设计总规模为15× 104 m 3/d,现状一期工程于2005年建成投产,规模为5× 104 m 3/d,采用改良型A2/O 脱氮除磷污水处理工艺,污泥处理工艺采用重力浓缩加带式脱水机机械脱水,尾水排至京杭大运河,设计出水水质执行G B18918—2002的一级B标准。为达到一级A排放标准,太湖新城污水处理厂进行了升级改造,工程调试于2008年7月底开始,至今已运行了近2年,取得了较满意的效果。1升级改造工程工艺设计概述一期工程的出水水质均已达到G B 18918—2002一级B标准,需要对原有牛物处理构筑物及设备( 鼓风曝气系统) 的能力进行校核以确定是否需要进行改造。经过核算,生物池好氧区池容和鼓风机系统均稍有不足( 折合水鼍约4200m 3/d,占总规模的8.4%) 。考虑到该厂2008年会建设二期扩建工程,故决定将该部分欠缺的水量放至扩建工程中一并设计。原厂其他构筑物经核算,均可维持原状不做改造。考虑到TP的去除较难,设计采用增设加药除磷装置备用。在深度处理方面,经过比选确定采用微絮凝直· 47· ,万方数据

 第26卷第14期中国给水排水w w w .w atergasheat.conl接过滤工艺,即加药混合后直接过滤。微絮凝过滤工艺是省去沉淀过程而将混凝与过滤过程在滤池内同步完成的一种新型接触絮凝过滤工艺,是一种经济高效的集成工艺,可减少近80%的构筑物体积‘ ¨ 。因此,针对太湖新城污水处理厂进水水质特点和出水水质的要求,污水处理在原有工艺的基础上增设了机械混合渺V型滤池过滤,并辅以加药除磷工艺,污泥处理保持原有工艺。其工艺流程见图1( 灰框内为改造工艺) 。进一蓁忡甲||藿|||||池Il 池纛兰玉图1升级改造后工艺流程一I!;瓯丽函甄昏—4j两孺b—书两丽n—_E商!;匦茹铀㈠匦塾‘ 二赢二-一回用丁益泥饼外运一-一污泥脱水机房I匾耍堑卜T咂窭团! iT回流污泥:iiFi g.1Fl ow Chi l l i ofupg, -, , ai ng proj ect升级改造工程主要建( 构) 筑物包括:改造原有二级泵房增设深度处理提升水泵、新建机械混合池、新建V型滤池及气水反冲洗间、新建反冲洗排水池、新建除磷加药间等;主要新增设备(材料)包括:提升泵3台( 2用I备,2台变频l 台工频) ,单层均质石英砂滤料( 粒径为0.9—1.2 m m ) ,鼓风机3台,反冲洗泵3台,反冲洗排水泵2台。2工艺调试运行情况2.1各工段运行工况设定①提升泵房:保持24 h不间断运行,注意机②机械混合反应池:需注意搅拌器的转速与混合效果。③V型滤池:重点为反冲洗周期的调节设定。V型滤池采用单层均质石英砂滤料,粒径范围为0.9—1.2m m 。其空隙率高,截污量大,过滤周期长,出水水质稳定心】。为确保较好的出水水质,确定过滤时滤池内液位保持在1.5~1.7 m 之间,以保证过滤效果;同时,由于过滤的水为污水处理厂二级出水,浊度相对较高,为防止周期过长在滤层形成泥球,确定调试时的最大过滤周期为24 h。2.2运行控制与检测①运行控制运行控制主要集中在新建V型滤池及气水反冲洗间,V型滤池的过滤过程采用恒水位过滤,通过检测滤池实际水位和基准水位之间的偏差调节清水出水阀的开度来控制滤池水位,达到恒水位过滤的目的"J 。滤池的反冲洗过程采用气冲、混冲、水冲/表面扫洗三个步骤:a.单独气洗3 m i n,打碎表面泥壳层,将杂质从滤料颗粒上剥离脱落,气冲时液位需保持在砂层以上50~100 m m ,以避免跑砂;b.进行气水混合冲洗6 m i n,进一步剥离滤料上附着的固体悬浮物并及时将部分脱落物冲出滤层;c.单独进行清水漂洗6 m i n,同时进行表面扫洗,加强冲洗水的横向流动,及时排除悬浮固体。②检测主要做到以下三个方面:a.检测各设备运行工况在满载负荷下运转是否符合运行参数的要求;b.每2 h测一次进、出水浊度,观察滤池过滤效果;c.对各类检测和控制报表进行汇总、统计、分析,及时掌握各阶段的情况,及时调整以保证调试的正常运行。3运行效果2008年8月一11月试运行过程中的进、出水水质见表1。出水水质良好。试运行过程中的进、出水水质械混合反应池水体流态正常与否。表1Tab.1Infl ue目at m ad effl uentqual i ty duri ng∞m m i ssi oni ng平均进杉(m g· L“ )CO D BO D 5平均出水/( m g· L一)平均去除率/%项目SSN H 3一N TN’ rPCO D BO D 5SSN H 3一N TNTPCO DBO D 5SSN H 3一N TN11P8月215.3110.017618.624.4 2.5825.58 3.115.2l0.416.55 O .1388.197.2 97.097.873.2 95.09月248.8113.7199.321.O27.7 3.22 21.653.135.330.437.77 O .1l91.3 97.2 97.398.071.9 96.6l O 月319.7140.2 270.324.431.7 4.19 27.493.6l5.45O .508.12 0.2791.4 97.4 98.O98.074.4 93.611月304.4141.4 255.221.227.8 4.09 24.673.344.8O .537.55 O .15 91.9 97.6 98.197.572.8 96.3· 48·万方数据

 w w w .w atergasheat.eom谈振娇,等:无锡太湖新城污水处理厂升级改造工程调试运行第26卷第14期4存在问题及解决措施①滤料的选择太湖新城污水处理厂所选的石英砂粒径为0.9~1.2 m m ,实际运行时一方面跑砂严重,另一方面过滤周期较短( 在实际运行时已调整为12 h) 。尽管对于相同厚度的滤层,在一定范围内,滤料粒径较大则其出水浊度将不如粒径较小的滤料,但是对于特定的出水水质( 浊度) 要求,应尽量选用适宜的粗粒径滤料。由于污水处理厂的一级A排放标准的SS<10m g/L的指标远低于生活饮用水标准的浊度<1 N TU 的指标要求,因此可以选择粒径稍大的滤料,建议取1.2~1.5 i nnl 。同时,对于污水处理厂的砂滤池,所用的石英砂最好为海砂。②滤床的厚度滤床的厚度与所选的滤料粒径有关,通常用∥d来表示。从技术角度讲L/d值越大越好,但是经济上不合适,本厂的运行实践表明:无论是前述的滤料粒径还是滤床厚度都应根据所要求的出水水质指标确定。对于单层滤料滤池,当1.15 m m ≥d≥1.12l nIn时,L/d>,l 250为宜。太湖新城污水处理厂的滤床厚度为1.20 m ,建议可适当取高一些。③气动阀门V型滤池运行的最大特点是采用了自控系统,为了准确控制,进水阀、清水出水阀、反冲洗进水阀、反冲洗排水阀、反冲洗进气阀、排气阀均采用了气动阀门,但是在实际运行时也存在不少问题:a.气动阀门的压缩空气系统管路中存在冷凝水,冬季结冰造成气动阀门无法正常开启,后采用保温处理;b.由于太湖新城污水处理厂附近有一座垃圾焚烧发电厂,空气中的扬尘较多,气动阀门受粉尘影响也无法完全正常操作,后将所有的气动阀门均加不锈钢罩以防粉尘进入。④藻类孳生问题在试运行过程中,由于二级生物处理出水中有机营养物质含量仍然较高,加之夏季阳光照射强度高,造成藻类大量孳生,粘附在滤池池壁及滤料表面形成藻类泥糊,减小了滤料间的空隙率,增大了水流通过的阻力,反冲洗后也难以完全去除,甚至将表面扫洗孑L全部堵塞,使滤池无法实现表面扫洗,给滤池的安全运行带来隐患。后将半幅V型滤池中的石英砂翻出,将池壁水面以下部分刷上抗藻涂料,但是收效不佳。因此,对于有二沉池的南方城市污水处理厂,为有效防止藻类孳生,建议采用前加氯除藻或对滤池进行加盖处理等方法。5结语太湖新城污水处理厂升级改造工程采用微絮凝过滤深度处理工艺,即在原有二级处理的基础上通过加药絮凝及过滤工艺使出水水质达到一级A标准。经过近2年的运行,工艺运行满足设计要求,出水水质优于设计标准。参考文献:[ 1] Lena J onson,El zbi eta Pl aza.Experi encesofni trogenandphosphorusrem ovali ndeep- bedfi l ters i n the Stockhol marea[J ].W aterSciTechnol ,1997,36(1):193—198.[2]杜海宽.气水反冲洗V型滤池的调试[ J ] .给水排水,2000,26(1):39—40.[3】张永.V型滤池的运行与维护[J ].科技信息( 科学教研),2007,(17):111—112.E—m ai l :j 11158@ 163.eom收稿日期:2010—03—23· 49·万方数据

 无锡太湖新城污水处理厂升级改造工程调试运行无锡太湖新城污水处理厂升级改造工程调试运行作者:谈振娇, 吴林安, 杨勇, 张万里, TAN Zhen-jiao, WU Lin-an, YANG Yong, ZHANGWan-li作者单位:谈振娇,吴林安,杨勇,TAN Zhen-jiao,WU Lin-an,YANG Yong(无锡市排水总公司,江苏,无锡,214026), 张万里,ZHANG Wan-li(无锡市政设计研究院有限公司,江苏,无锡,214072)刊名:中国给水排水英文刊名:CHINA WATER & WASTEWATER年,卷(期):

 参考文献(3条)参考文献(3条)2010,26(14) 1.Lena Jonson;Ehbieta Plaza Experiences of nitrogen and phosphorus removal in deep-bed filters inthe Stockholm area 1997(01)2.杜海宽 气水反冲洗V型滤池的调试[期刊论文]-给水排水 2000(01)3.张永 V型滤池的运行与维护 2007(17) 本文读者也读过(10条)本文读者也读过(10条)1. 杨薇兰.蒋岚岚.张万里.石汉军.YANG Wei-lan.JIANG Lan-lan.ZHANG Wan-li.SHI Han-jun 太湖流域某污水处理厂升级改造工程调试运行[期刊论文]-中国给水排水2010,26(10)2. 李胜.王恩让.王煜乾.LI Sheng.WANG En-rang.WANG Yu-qian 延安市污水处理厂Orbal氧化沟的调试[期刊论文]-中国给水排水2005,21(4)3. 王然.黄继国.黄国鑫.王雪松.张春力.WANG Ran.HUANG Ji-guo.HUANG Guo-xin.WANG Xue-song.ZHANG Chun-li CAST工艺的低温活性污泥培养与调试运行[期刊论文]-中国给水排水2007,23(18)4. 邓荣森.李德春.王涛.仁真尼玛.李良富.苏春生.Deng Rongsen.Li Dechun.Wang Tao.Ren Zhennima.Li Liangfu.Su Chunsheng 康定高寒地区采用氧化沟工艺污水处理厂的启动调试[期刊论文]-给水排水2009,35(7)5. 王新 枣庄汇泉污水处理厂工艺调试与存在问题的探究[期刊论文]-中国科技信息2009(10)6. 李承强.张竑.LI Cheng-qiang.ZHANG Hong 深圳龙华污水处理厂的工程设计与调试[期刊论文]-中国给水排水2008,24(24)7. 张辉.Zhang Hui 清河污水处理厂二期与一期完善工程设备负荷联动试运行方案[期刊论文]-给水排水2006,32(4)8. 韩志胜.刘玉.江雄志.HAN Zhi-sheng.LIU Yu.JIANG Xiong-zhi 石家庄市桥东污水厂A/O脱氮工艺的调试和优化[期刊论文]-中国给水排水2007,23(12)9. 王鸿涌.Wang Hongyong 无锡太湖蓝藻治理的创新与实践[期刊论文]-中国水利2010(23)10. 王昉.陆新生 UASB—MBR-NF工艺在生活垃圾焚烧电厂渗沥液处理工程中的应用[会议论文]-2008

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