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      污水處理廠(chǎng)優(yōu)于一級(jí)A提標(biāo)改造工程設(shè)計(jì)案例
      ——以深圳某污水處理廠(chǎng)為例

      2021-04-13 06:45:54
      凈水技術(shù) 2021年4期
      關(guān)鍵詞:處理廠(chǎng)污水水質(zhì)

      沙 超

      (上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院〈集團(tuán)〉有限公司,上海 200092)

      截至2019年底,全國(guó)城鎮(zhèn)累計(jì)建成污水處理廠(chǎng)5 476座,污水處理能力約2.1億m3/d[1]。其中,大部分城鎮(zhèn)污水廠(chǎng)均執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),但對(duì)于水環(huán)境敏感的地區(qū),出水標(biāo)準(zhǔn)仍無(wú)法滿(mǎn)足水環(huán)境質(zhì)量的整體要求[2],我國(guó)部分省市如北京、天津等已經(jīng)要求污水廠(chǎng)執(zhí)行更高的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。深圳市作為典型的丘陵地形,當(dāng)?shù)睾拥蓝鄶?shù)起源于深圳本地,長(zhǎng)度較短,為雨源型河道,河道坡度大,如無(wú)河道蓄水設(shè)施,河道旱天水位低、斷面小,水環(huán)境容量較小。深圳市降雨多為暴雨,河流水位突升,流量大,退水快,難以“留住水”。2015年深圳市發(fā)布了《深圳市治水提質(zhì)工作計(jì)劃》(2015—2020年), 計(jì)劃指出,2020年河道指標(biāo)全面達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002)中的Ⅳ類(lèi)水標(biāo)準(zhǔn)。由于深圳市的河道水環(huán)境容量的現(xiàn)狀,為達(dá)到河道Ⅳ類(lèi)水目標(biāo),對(duì)應(yīng)的污水處理廠(chǎng)亟需進(jìn)行提標(biāo)改造工程,確保主要指標(biāo)達(dá)到Ⅳ類(lèi)水標(biāo)準(zhǔn),本文簡(jiǎn)稱(chēng)為“準(zhǔn)Ⅳ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)”(主要指標(biāo)COD、BOD、NH3-N和TP指標(biāo)達(dá)到地表水Ⅳ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),其中CODCr≤30 mg/L、BOD5≤6 mg/L、NH3-N≤1.5 mg/L、TP≤0.3 mg/L)。當(dāng)前,國(guó)內(nèi)大中型中心城市污水處理廠(chǎng)的提標(biāo)改造工程面臨一些共性問(wèn)題:現(xiàn)狀設(shè)施需充分利用、出水標(biāo)準(zhǔn)要求特別高、允許工期短、用地緊張或無(wú)合適用地等[3],導(dǎo)致提標(biāo)改造工程需充分對(duì)現(xiàn)狀二級(jí)生物處理設(shè)施進(jìn)行復(fù)核,選擇的提標(biāo)工藝流程應(yīng)盡量減少新建構(gòu)建筑物的數(shù)量,三級(jí)處理盡量選用節(jié)地高效工藝,整體工藝方案具有良好的耐水量和水質(zhì)沖擊的能力。

      本項(xiàng)目是在上述背景下開(kāi)展的工程實(shí)踐,現(xiàn)狀二級(jí)處理設(shè)施處理能力有限,提標(biāo)改造工程出水標(biāo)準(zhǔn)要求較高,廠(chǎng)區(qū)現(xiàn)狀用地緊張,經(jīng)過(guò)深入的分析和研究,本項(xiàng)目選用MBBR改造+新增磁混凝沉淀+超濾膜的組合提標(biāo)改造工藝,取得了良好的處理效果,項(xiàng)目案例可為國(guó)內(nèi)同類(lèi)污水廠(chǎng)提標(biāo)改造提供參考。

      1 污水廠(chǎng)現(xiàn)狀及改造要求

      1.1 運(yùn)行現(xiàn)狀

      本項(xiàng)目污水設(shè)計(jì)規(guī)模為20萬(wàn)m3/d,于2006年9月投產(chǎn)運(yùn)行,出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)。主要處理工藝為“粗格柵及進(jìn)水泵房+細(xì)格柵及渦流沉砂+UCT生化池+二沉池+紫外消毒”工藝。對(duì)污水處理廠(chǎng)近幾年的運(yùn)行報(bào)表進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì),2014年7月—2016年1月污水處理廠(chǎng)日均污水處理量除2014年12月和2015年1月外均高于20萬(wàn)m3/d,年平均處理量為22萬(wàn)m3/d,污水處理廠(chǎng)出水水質(zhì)基本可滿(mǎn)足原設(shè)計(jì)出水標(biāo)準(zhǔn)—《城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn),但總氮(TN)偶爾超標(biāo),主要出現(xiàn)在冬季與春季。污水廠(chǎng)原設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)如表1所示。

      表1 污水廠(chǎng)原設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)Tab.1 Design Influent Water Quality of WWTP

      表2為2014年—2016年污水處理廠(chǎng)進(jìn)水CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN和TP濃度的累計(jì)頻率統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果。在90%累積頻率統(tǒng)計(jì)下,除CODCr、NH3-N和TN進(jìn)水濃度與原設(shè)計(jì)值比較接近外,其他指標(biāo)中BOD5低于設(shè)計(jì)進(jìn)水指標(biāo)的濃度,SS和TP進(jìn)水濃度高于原設(shè)計(jì)值,BOD5/CODCr約為0.3,低于城市生活污水廠(chǎng)典型值,可生化性一般。BOD5/TN約為2.2,BOD5/TP約為12.4,實(shí)際水質(zhì)碳源相對(duì)不足,廠(chǎng)區(qū)運(yùn)行部分時(shí)段為確保TN達(dá)標(biāo),需要外加碳源。此外,污水廠(chǎng)進(jìn)水含砂量高,進(jìn)水泵房、生反池停水清砂情況較多。進(jìn)水水質(zhì)主要受進(jìn)水管網(wǎng)系統(tǒng)及收集污水來(lái)源影響,本項(xiàng)目服務(wù)范圍大部分區(qū)域存在較多城中村和老舊小區(qū),現(xiàn)狀為合流制管道,排水管渠縱橫交錯(cuò),最終形成排入水體的通道,入河前通過(guò)沿河的截流箱涵截流污水入廠(chǎng),系統(tǒng)收水范圍最遠(yuǎn)點(diǎn)距離污水廠(chǎng)約20 km,部分有機(jī)物可能沿途發(fā)生沉積和降解,導(dǎo)致整體進(jìn)水BOD5濃度偏低。地區(qū)較多的工業(yè)污水同樣影響污水廠(chǎng)進(jìn)水可生化性,部分管網(wǎng)不完善區(qū)域,在支流河道設(shè)置了“總口”截流設(shè)施,直接截流清潔基流、入河污水等進(jìn)入沿河截流管道,稀釋進(jìn)水水質(zhì)并引入了較多的砂粒、垃圾等等。上述原因共同作用,導(dǎo)致污水廠(chǎng)進(jìn)水水質(zhì)有一定的波動(dòng)。

      表2 2014年—2016年污水廠(chǎng)實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)累計(jì)頻率統(tǒng)計(jì)分析Tab.2 Cumulative Frequency Analysis of 2014—2016 Actual Influent Water Quality

      1.2 提標(biāo)改造要求

      本次提標(biāo)改造要求污水出水主要指標(biāo):CODCr、BOD5、NH3-N、TP執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002)中的Ⅳ類(lèi)水標(biāo)準(zhǔn),TN、糞大腸菌群數(shù)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),SS≤5 mg/L。結(jié)合實(shí)際出水水質(zhì)情況以及現(xiàn)狀構(gòu)建筑物設(shè)置現(xiàn)狀,本次提標(biāo)改造工程需將重點(diǎn)關(guān)注氮類(lèi)污染物、SS和TP等污染指標(biāo)。

      另外,本項(xiàng)目作為已經(jīng)運(yùn)行的污水廠(chǎng)的改造工程,需要遵循以下基本原則[4-5]:(1)充分利用已建處理設(shè)施,力求少改動(dòng),最大限度減少對(duì)污水廠(chǎng)正常運(yùn)行的影響;(2)盡量采用節(jié)地特點(diǎn)的工藝或建設(shè)形式,最大化土地價(jià)值;(3)在改造中盡量維持全廠(chǎng)平面布局的合理統(tǒng)一。

      2 改造重點(diǎn)難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施

      2.1 改造重點(diǎn)難點(diǎn)分析

      本次提標(biāo)改造工程存在如下3方面的難點(diǎn)。

      (1)出水標(biāo)準(zhǔn)高。出水NH3-N要由8 mg/L降低至1.5 mg/L,TN由20 mg/L降低至15 mg/L,現(xiàn)狀生物處理系統(tǒng)池容有限,需充分復(fù)核池容、內(nèi)回流、鼓風(fēng)機(jī)等設(shè)施能力,并在此基礎(chǔ)上,考慮新增池體或設(shè)備。項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行時(shí)進(jìn)水TP和SS超標(biāo)較嚴(yán)重,本次提標(biāo)出水SS≤5 mg/L,TP≤0.3 mg/L,現(xiàn)狀廠(chǎng)內(nèi)缺少保障設(shè)施。

      (2)污水廠(chǎng)進(jìn)水含砂量大,對(duì)生物反應(yīng)池穩(wěn)定運(yùn)行的威脅較大,需考慮可靠的應(yīng)對(duì)措施。

      (3)現(xiàn)場(chǎng)用地非常緊張,提標(biāo)改造工程需要充分利用現(xiàn)狀零星地塊,提標(biāo)改造工藝選擇限制較多,設(shè)計(jì)難度和施工難度均比較大。

      2.2 設(shè)計(jì)方案應(yīng)對(duì)措施

      2.2.1 UCT生反池復(fù)核及改造措施

      現(xiàn)UCT生反池按一級(jí)B出水標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),共設(shè)置4座水池,單池處理規(guī)模為5萬(wàn)m3/d,設(shè)計(jì)HRT:厭氧1.8 h,缺氧1.8 h,好氧6.0 h(總HRT=9.6 h),污泥齡12 d。提標(biāo)改造工程按照“準(zhǔn)Ⅳ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)”出水BOD5≤6 mg/L、TN≤15 mg/L、NH3-N≤1.5 mg/L對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核結(jié)果如表3所示。如系統(tǒng)污泥濃度按照3.5 g/L運(yùn)行,復(fù)核好氧池容積不足,適當(dāng)提高至4 g/L后,則計(jì)算可滿(mǎn)足處理需求,因此,提標(biāo)改造工程要求生反池按照4 g/L的污泥濃度運(yùn)行。同時(shí),該系統(tǒng)安全系數(shù)不高,當(dāng)系統(tǒng)污泥濃度低于4.0 g/L時(shí),進(jìn)水指標(biāo)波動(dòng)較大并超過(guò)設(shè)計(jì)進(jìn)水值,或MLVSS/MLSS較低時(shí),UCT池氮類(lèi)污染物達(dá)標(biāo)較為困難,為確保項(xiàng)目的達(dá)標(biāo)穩(wěn)定性和可靠性,需要對(duì)現(xiàn)有的生反池系統(tǒng)進(jìn)行必要的改進(jìn)。

      常規(guī)可行的技術(shù)方案是進(jìn)一步提高系統(tǒng)污泥濃度或?qū)ι闯剡M(jìn)行擴(kuò)建,具體包括:(1)對(duì)回流污泥進(jìn)行預(yù)濃縮,提升生物系統(tǒng)污泥濃度;(2)現(xiàn)有生物處理系統(tǒng)投加懸浮填料(MBBR),提升系統(tǒng)污泥濃度;(3)采用MBR替代二沉池;(4)新建一組生物反應(yīng)池。

      考慮項(xiàng)目用地緊張,缺乏擴(kuò)建用地的現(xiàn)實(shí),本著充分利用現(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行挖潛改造的原則,提標(biāo)改造工程擬采用“非工程”提標(biāo)MBBR技術(shù)對(duì)UCT生反池進(jìn)行改造[6],適當(dāng)提高生反池缺氧段停留時(shí)間,好氧段投加MBBR填料,確保氮類(lèi)污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

      2.2.2 SS、TP的達(dá)標(biāo)

      本次提標(biāo)改造工程對(duì)出水SS和TP的控制比較嚴(yán)格,常規(guī)的二級(jí)生物處理不能保障穩(wěn)定達(dá)標(biāo),必須新建深度處理構(gòu)筑物,增加化學(xué)強(qiáng)化處理。針對(duì)TP≤0.3 mg/L的要求,可采用MBR工藝或者混凝沉淀+過(guò)濾等手段。本項(xiàng)目為現(xiàn)狀改造工程,不具有MBR改造的條件,同時(shí),本項(xiàng)目要求SS穩(wěn)定達(dá)到5 mg/L以下,常規(guī)的過(guò)濾手段難以滿(mǎn)足達(dá)標(biāo)要求,

      表3 現(xiàn)狀UCT生物反應(yīng)池復(fù)核結(jié)果Tab.3 Verification of Current UCT Process

      仍然需要膜工藝做后端兜底保障。因此,本次提標(biāo)結(jié)合廠(chǎng)內(nèi)用地特點(diǎn),確定選用高效沉淀+超濾膜工藝,高效沉淀工藝配套磁介質(zhì)投加功能,進(jìn)一步保障污水達(dá)標(biāo)的可靠性。

      2.2.3 進(jìn)水高含砂處理處理措施

      污水廠(chǎng)高含砂量根本解決手段仍然是管網(wǎng)完善,深圳市2015年—2020年全市范圍內(nèi)均在開(kāi)展源頭小區(qū)“正本清源”、市政管網(wǎng)雨污分流等工程,污水含砂情況會(huì)逐步好轉(zhuǎn)。但本項(xiàng)目規(guī)模較大,需考慮一些改造和強(qiáng)化,考慮現(xiàn)有的旋流沉砂池HRT較短,本次增設(shè)網(wǎng)板細(xì)格柵及曝氣沉砂池提高除砂效果,新建系統(tǒng)與現(xiàn)有旋流沉砂系統(tǒng)互為備用,優(yōu)先曝氣沉砂為主。細(xì)格柵采用3 mm的格網(wǎng),結(jié)合深圳其他污水廠(chǎng)的運(yùn)行案例,具有較好的攔截砂粒的作用。

      因此,本次提標(biāo)改造工程工藝流程如圖1所示。

      圖1 提標(biāo)改造后工藝流程Fig.1 Process Flow after Upgrading and Reconstruction

      3 提標(biāo)改造工程設(shè)計(jì)

      3.1 設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)

      根據(jù)對(duì)污水處理廠(chǎng)工程的實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)分析,污水廠(chǎng)進(jìn)水主要以綜合生活污水為主,其污水中所含污染物濃度應(yīng)為典型的城市污水類(lèi)型。從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮,隨著深圳市城市快速發(fā)展,一些工業(yè)的遷出,納污片區(qū)排水系統(tǒng)將逐步完善,污水水質(zhì)濃度將會(huì)因?yàn)檩^完善的雨、污分流而有所提高。考慮到在冬季枯水期(11月—3月)雨量明顯減少,旱季污水水質(zhì)濃度較高等情況,結(jié)合該地區(qū)其他污水處理廠(chǎng)的水質(zhì)特點(diǎn),并適當(dāng)留有余量,確定本次提標(biāo)改造工程設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)與現(xiàn)狀工程一致,具體如表4所示。

      表4 本工程設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)Tab.4 Influent Water Quality Designed for the Project

      3.2 提標(biāo)改造工程主要設(shè)計(jì)參數(shù)

      (1)新建細(xì)格柵及曝氣沉砂池

      設(shè)計(jì)規(guī)模20萬(wàn)m3/d,1座4池,單組處理能力5.0萬(wàn)m3/d,網(wǎng)板細(xì)格柵孔徑3 mm,沉砂池有效水深3 m,高峰HRT為9.9 min。

      (2)UCT生物反應(yīng)池MBBR改造

      設(shè)計(jì)規(guī)模20萬(wàn)m3/d, 4座,每座設(shè)計(jì)規(guī)模5.0萬(wàn)m3/d,厭氧段設(shè)置1格,HRT為1.8 h,缺氧段設(shè)置一格,HRT為1.8 h,好氧段分為5個(gè)廊道,單個(gè)廊道HRT為1.2 h,共計(jì)6 h。本次提標(biāo)改造工程,好氧池第1廊道改為兼氧池,增設(shè)潛水?dāng)嚢杵?套,可根據(jù)進(jìn)水情況停止曝氣,開(kāi)啟攪拌器,改為第二格缺氧池使用,這樣可將缺氧區(qū)HRT為由1.8 h提升至3 h,強(qiáng)化TN去除效率。好氧池第2廊道改造為MBBR池,填料執(zhí)行《水處理用高密度聚乙烯懸浮載體填料》(CJ/T 461—2014)標(biāo)準(zhǔn),采用高密度聚乙烯懸浮填料B類(lèi)填料,填料尺寸25 mm × 10 mm,有效比表面積800 m2/m3,投加比例25.8%。出水增設(shè)20 mm孔徑不銹鋼篩網(wǎng)攔截填料,池中在底部微孔曝氣基礎(chǔ)上,進(jìn)一步在出水側(cè)設(shè)置穿孔曝氣,穿孔曝氣量約占整體生反池曝氣量的10%,本項(xiàng)目MBBR池依靠穿孔曝氣和進(jìn)出水流態(tài)實(shí)現(xiàn)池中填料的均勻和分散,不設(shè)置推流器或攪拌器。

      (3)新建深度處理建(構(gòu))筑物

      新建磁混凝沉淀池設(shè)計(jì)規(guī)模20 m3/d,1座4組,設(shè)置混凝池、磁粉投加池、絮凝池及沉淀池,沉淀區(qū)域峰值表面負(fù)荷Qmax=14.9 m3/(m2·h)。為提高混凝沉淀效果,池體投加磁粉。新建超濾膜車(chē)間設(shè)計(jì)規(guī)模20萬(wàn)m3/d,設(shè)置10套機(jī)組,單套機(jī)組凈產(chǎn)水量833.3 m3/h。選用內(nèi)壓式中空纖維超濾膜,孔徑0.02 μm,膜通量為45 L/(m2·h),膜系統(tǒng)水回收率≥90%。

      (4)乙酸鈉投加系統(tǒng)

      一般進(jìn)水BOD5與總凱氏氮(TKN)之比宜大于4,才能保證反硝化反應(yīng)的高效進(jìn)行[7]。本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)水質(zhì)情況下基本滿(mǎn)足上述條件,而現(xiàn)狀實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)復(fù)核,BOD5/TKN一般在2.1~2.36,碳源不足,本次提標(biāo)改造工程考慮擴(kuò)建碳源投加系統(tǒng)用于近期生物脫氮,遠(yuǎn)期作為應(yīng)急備用手段保留。外加碳源量理論上應(yīng)該按照BOD5/TKN>4核算,但本項(xiàng)目為提標(biāo)改造工程,考慮現(xiàn)狀既有的乙酸鈉加藥設(shè)施,本次按照新的出水標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)的差異,需新增去除5 mg/L TN考慮碳源的投加量,乙酸鈉設(shè)計(jì)新增投加量40 mg/L。

      3.3 工程投資及運(yùn)行成本

      本工程總投資2.84億元,建安工程費(fèi)用為2.47億元。本次提標(biāo)改造完成后,污水處理廠(chǎng)新增單位處理成本0.72元/m3,新增單位經(jīng)營(yíng)成本0.57元/m3。

      3.4 運(yùn)行效果

      本次提標(biāo)改造工程于2018年底建成通水,各項(xiàng)出水指標(biāo)均能穩(wěn)定達(dá)到“準(zhǔn)Ⅳ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)”要求。表5為2019年1月—12月污水處理廠(chǎng)實(shí)際平均進(jìn)出水水質(zhì)及污染物去除率,2019年年平均處理水量稍有提高,達(dá)到22.5萬(wàn)m3/d。隨著地區(qū)污水管網(wǎng)的進(jìn)一步完善,2019年污水廠(chǎng)進(jìn)水水質(zhì)平均值較2014年—2016年(表2)有較大的提升,經(jīng)過(guò)提標(biāo)改工程,污水廠(chǎng)出水各項(xiàng)污染指標(biāo)值均較改造前有明顯的降低。本次重點(diǎn)關(guān)注的4項(xiàng)指標(biāo)SS、TN、NH3-N、TP的去除率分別由改造前的96%、52%、89%、89%提高至改造后的99%、75%、98%、98%,表明提標(biāo)改造后的MBBR和深度處理發(fā)揮了良好的作用。此外,提標(biāo)改造新建的曝氣沉砂池去除的砂粒表觀(guān)上較原旋流沉砂池去除砂粒的粒徑更細(xì),除砂效果應(yīng)該優(yōu)于原沉砂池,但污水廠(chǎng)運(yùn)營(yíng)方無(wú)明確的除砂量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)對(duì)比,除砂效果有待進(jìn)一步的評(píng)估。本次提標(biāo)改造后,污水廠(chǎng)實(shí)際的乙酸鈉投加量約在50~55 mg/L,TN的去除情況良好,出水TN維持在相對(duì)較低的水平,運(yùn)行中乙酸鈉投加量有進(jìn)一步優(yōu)化的空間。

      表5 提標(biāo)改造后進(jìn)出水水質(zhì)及平均去除率Tab.5 Influent and Effluent Water Quality and Average Removal Rate after Upgrading and Reconstruction

      4 結(jié)論

      提標(biāo)改造工程采用了新建細(xì)格柵曝氣沉砂池, 現(xiàn)狀UCT生反池MBBR改造,增加磁混凝沉淀池+超濾膜車(chē)間的組合方案,實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明系統(tǒng)運(yùn)行良好,出水能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。設(shè)計(jì)過(guò)程對(duì)現(xiàn)狀污水廠(chǎng)進(jìn)行充分優(yōu)化,選取合適的設(shè)計(jì)參數(shù),并總結(jié)了一些心得和體會(huì),可供“準(zhǔn)Ⅳ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)”水提標(biāo)項(xiàng)目借鑒和參考。

      (1)針對(duì)污水廠(chǎng)內(nèi)用地特別緊張的特點(diǎn),提標(biāo)改造工程充分利用了廠(chǎng)區(qū)僅有的零星用地,提標(biāo)改造的組合工藝可作為類(lèi)似項(xiàng)目的典型工藝流程借鑒或使用。

      (2)目前國(guó)內(nèi)污水處理廠(chǎng)面臨環(huán)保方面考核的巨大壓力,污水廠(chǎng)出水需要24 h連續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),污水廠(chǎng)進(jìn)水水質(zhì)難免波動(dòng)[8],因此,大型的污水廠(chǎng)預(yù)留安全保障措施十分必要。本次提標(biāo)改造工程對(duì)UCT進(jìn)行了充分復(fù)核,基于現(xiàn)狀系統(tǒng)達(dá)標(biāo)存在風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀,確定對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了MBBR改造,設(shè)置了兼氧池,確保生反池缺氧池和好氧池池容可以靈活切換,在實(shí)際的運(yùn)行中得到了應(yīng)用。特別是污水廠(chǎng)收到不明來(lái)源工業(yè)水持續(xù)影響情況下,對(duì)于TN的保障起到了很好的緩沖作用。此外,深圳市正在開(kāi)展提質(zhì)增效相關(guān)工程的實(shí)施工作,實(shí)施后污水廠(chǎng)的進(jìn)水水質(zhì)將得到進(jìn)一步的提升,本次改造預(yù)留措施將發(fā)揮更大的作用。同時(shí),MBBR系統(tǒng)篩網(wǎng)的防堵塞是非?,F(xiàn)實(shí)的問(wèn)題,本項(xiàng)目選用了3 mm的網(wǎng)板細(xì)格柵,有效地?cái)r截了細(xì)小垃圾、毛發(fā)等,對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行起到了重要作用。篩網(wǎng)的頂部需要設(shè)置有效的溢流孔,避免堵塞引起的污水溢流及其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。而且,篩網(wǎng)應(yīng)設(shè)置有效的清理污物的氣、水沖洗及刮渣設(shè)施,進(jìn)一步保障系統(tǒng)安全。

      (3)本次提標(biāo)改造工程深度處理設(shè)置的磁混凝沉淀池和超濾膜兩道工藝確保了SS和TP達(dá)標(biāo)。磁混凝沉淀池考慮了磁粉介質(zhì)投加的相應(yīng)設(shè)施,池體表面負(fù)荷按照常規(guī)高效沉淀池進(jìn)行設(shè)計(jì),預(yù)留了一定的應(yīng)對(duì)水質(zhì)水量沖擊的潛力,在應(yīng)對(duì)運(yùn)行中TP超標(biāo)時(shí),發(fā)揮了重要作用。同時(shí),在二沉池-紫外線(xiàn)之間設(shè)置了多種超越組合,可實(shí)現(xiàn)分別超越磁混凝沉淀池、超濾、部分超越超濾等功能,盡可能保障設(shè)施檢修時(shí)污水處理需求。

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