关于长治市污水处理厂的调查报告

专业调查报告

关于长治市污水处理厂的调查报告

 

学生姓名          **            

学    号      *********         

系    部       应用化学系         

专    业        应用化学           

班    级         ****          

20##年02月01日

关于长治市污水处理厂的调查报告

调查对象:长治市(主城区)污水处理厂

调查方式:参观访问污水处理厂及上网查阅及核对、核实所采集资料

调查时间:寒假

调查内容:1、污泥交通运输工具和输送设备。

2、污泥的运输目的地,处理方式。

3、各污水厂的污水处理量,产污泥量(年、季、月、日分别计算)。

4、污水处理的方法和原理。

背景资料:

长治市(主城区)污水处理厂:

长治市污水处理厂是国家1998年“三河三湖”污染治理国债投资项目,是国家环保总局示范工程。项目总投资15587万元,可日处理污水10万立方米。工程包括一座二级生化污水处理厂和15.1KM截污管,占地120亩。污水处理厂主要职能是将通过污水处理最大限度的减少城市水污染,实现中水回用,通过城市水资源的循环利用,实现城市水资源的有效利用。 

污水处理厂工程于20##年年底基础工程完工,20##年9月由市供水总公司接管并投入试运行。20##年11月,工程通过质量交工验收。自20##年9月投入试运行以来,长治市污水处理厂运行正常,出水水质稳定达标

长治市(主城区)污水处理厂,设计污水处理规模为10万吨/日,采用除磷脱氮鼓风曝气氧化沟工艺,设计为国家一级B标准(国家标准GB18918—2002),占地120亩,计划总投资15587万元,实际使用投资12833万元,配套管网15.1公里,服务区域为长治市主城区。

20##年6月开始动工建设,20##年12月基本完工,经调试20##年9月投入正常运行。20##年9月投入正常运行已连续运行7年,目前实际处理规模约10.2万吨/日,中水回用约4万吨/日,实际处理到达国家一级B标准。

调查正文:

为使污水经过一定方法处理后,达到设定的某些标准,排入水体、排入某一水体或再次使用等的采取的某些措施或者方法等。

一、现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。

一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。

二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。

三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。

整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后,经过格删或者筛率器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用。

各个处理构筑物的能耗分析

1.污水提升泵房

进入污水处理厂的污水经过粗格删进入污水提升泵房,之后被污水泵提升至沉砂池的前池。水泵运行要消耗大量的能量,占污水厂运行总能耗相当大的比例,这与污水流量和要提升的扬程有关。

2.沉砂池

沉砂池的功能是去除比重较大的无机颗粒。沉砂池一般设于泵站前、倒虹管前,以便减轻无机颗粒对水泵、管道的磨损;也可设于初沉池前,以减轻沉淀池负荷及改善污泥处理构筑物的处理条件。常用的沉砂池有平流沉砂池、曝气沉砂池、多尔沉砂池和钟式沉砂池。

沉砂池中需要能量供应的主要是砂水分离器和吸砂机,以及曝气沉砂池的曝气系统,多尔沉砂池和钟式沉砂池的动力系统。

3.初次沉淀池

初次沉淀池是一级污水处理厂的主题处理构筑物,或作为二级污水处理厂的预处理构筑物设在生物处理构筑物的前面。处理的对象是SS和部分BOD5,可改善生物处理构筑物的运行条件并降低其BOD5负荷。初沉池包括平流沉淀池,辐流沉淀池和竖流沉淀池。

初沉池的主要能耗设备是排泥装置,比如链带式刮泥机,刮泥撇渣机,吸泥泵等,但由于排泥周期的影响,初沉池的能耗是比较低的。

4.生物处理构筑物

污水生物处理单元过程耗能量要占污水厂直接能耗相当大的比例,它和污泥处理的单元过程耗能量之和占污水厂直接能耗的60%以上。活性污泥法的曝气系统的曝气要消耗大量的电能,其基本上是联系运行的,且功率较大,否则达不到较好的曝气效果,处理效果也不好。氧化沟处理工艺安装的曝气机也是能耗很大的设备。生物膜法处理设备和活性污泥法相比能耗较低,但目前应用较少,是以后需要大力推广的处理工艺。

5.二次沉淀池

二次沉淀池的能力消耗主要是在污泥的抽吸和污水表明漂浮物的去除上,能耗比较低。

6.污泥处理

污泥处理工艺中的浓缩池,污泥脱水,干燥都要消耗大量的电能,污泥处理单元的能量消耗是相当大的,这些设备的电耗功率都很大。

另外一种能量回收方式是将城市固体废物焚烧场建在污水处理厂旁,将固废与污水污泥一起焚烧,获得的电能用于处理厂的运转。

二、氧化沟工艺概述

1.氧化沟工艺基本原理和主要设计参数

氧化沟又名氧化渠,因其构筑物呈封闭的环形沟渠而得名。它是活性污泥法的一种变型。因为污水和活性污泥在曝气渠道中不断循环流动,因此有人称其为“循环曝气池”、“无终端曝气池”。氧化沟的水力停留时间长,有机负荷低,其本质上属于延时曝气系统。以下为一般氧化沟法的主要设计参数:

水力停留时间:10-40小时;

污泥龄:一般大于20天;

有机负荷:0.05-0.15kgBOD5/(kgMLSS.d);

容积负荷:0.2-0.4kgBOD5/(m3.d);

活性污泥浓度:2000-6000mg/l;

沟内平均流速:0.3-0.5m/s

1.2 氧化沟的技术特点:

1) 氧化沟结合推流和完全混合的特点,有力于克服短流和提高缓冲能力,通常在氧化沟曝气区上游安排入流,在入流点的再上游点安排出流。

2) 氧化沟具有明显的溶解氧浓度梯度,特别适用于硝化-反硝化生物处理工艺。氧化沟从整体上说又是完全混合的,而液体流动却保持着推流前进,其曝气装置是定位的,这些有利于节省能耗和减少甚至免去硝化过程中需要投加的化学药品数量。

3) 氧化沟沟内功率密度的不均匀配备,有利于氧的传质,液体混合和污泥絮凝。因而也能改善污泥的絮凝性能。

4) 氧化沟的整体功率密度较低,可节约能源。

另外,据国内外统计资料显示,与其他污水生物处理方法相比,氧化沟具有处理流程简单,超作管理方便;出水水质好,工艺可靠性强;基建投资省,运行费用低等特点。

2.氧化沟脱氮除磷工艺

2.1传统氧化沟的脱氮除磷

传统氧化沟的脱氮,主要是利用沟内溶解氧分布的不均匀性,通过合理的设计,使沟中产生交替循环的好氧区和缺氧区,从而达到脱氮的目的。其最大的优点是在不外加碳源的情况下在同一沟中实现有机物和总氮的去除,因此是非常经济的。

随着氧化沟工艺的反展,目前,在工程应用中比较有代表性的有形式有:多沟交替式氧化沟(如三沟式,五沟式)及其改进型、卡鲁塞尔氧化沟及其改进型、奥贝尔(Orbal)氧化沟及其改进型、一体化氧化沟等。他们都具有一定的脱氮除磷能力,

2.2.PI型氧化沟的脱氮除磷

2.3奥贝尔氧化沟脱氮除磷工艺

Orbal氧化沟简称同心圆式,它也是分建式,有单独二沉池,采用转碟曝气,沟深较大,它的脱氮效果很好,但除磷效率不够高,要求除磷时还需前加厌氧池。应用上多为椭圆形的三环道组成,三个环道用不同的DO(如外环为0,中环为1,内环为2),有利于脱氮除磷。采用转碟曝气,水深一般在4.0~4.5m,动力效率与转刷接近,现已在污水处理厂应用。

2.4卡鲁塞尔氧化沟脱氮除磷工艺

2.4.1传统的卡鲁塞尔氧化沟工艺

它的研制目的是为满足在较深的氧化沟沟渠中使混合液充分混合,并能维持较高的传质效率,以克服小型氧化沟沟深较浅,混合效果差等缺陷。至今世界上已有850多座Carrousel氧化沟系统正在运行,实践证明该工艺具有投资省、处理效率高、可靠性好、管理方便和运行维护费用低等优点。

Carrousel氧化沟使用立式表曝机,曝气机安装在沟的一端,因此形成了靠近曝气机下游的富氧区和上游的缺氧区,有利于生物絮凝,使活性污泥易于沉降,设计有效水深4.0-4.5米,沟中的流速0.3米/秒。BOD5的去除率可达95%-99%,脱氮效率约为90%,除磷效率约为50%,如投加铁盐,除磷效率可达95%。

2.4.2.单级卡鲁塞尔氧化沟脱氮除磷工艺

单级卡鲁塞尔氧化沟有两种形式:

一是有缺氧段的卡鲁塞尔氧化沟,可在单一池内实现部分反硝化作用,使用于有部分反硝化要求,但要求不高的场合。另一种是卡鲁塞尔A/C工艺,即在氧化沟上游加设厌氧池,可提高活性污泥的沉降性能,有效控制活性污泥膨胀,出水磷的含量通常在2.0mg/l以下。

以上两种工艺一般用于现有氧化沟的改造,与标准的卡鲁塞尔氧化沟工艺相比变动不大,相当于传统活性污泥工艺的A/O和A2/O工艺。

2.4.3.合建式卡鲁塞尔氧化沟

它的构造上的主要改进是在氧化沟内设置了一个独立的缺氧区。缺氧区回流渠的端口处装有一个可调节的活门。根据出水含氮量的要求,调节活门张开程度,可控制进入缺氧区的流量。缺氧和好氧区合建式氧化沟的关键在与于对曝气设备充氧量的控制,必须保证进入回流渠处的混合液处于缺氧状态,为反硝化创造良好环境。缺氧区内有潜水搅拌器,具有混合和维持污泥悬浮的作用。

综上所述,厌氧,缺氧与好氧合建的氧化沟系统可以分为三阶段A2/O系统以及四、五阶段Bardenpho系统,这几个系统均是A/O系统的强化和反复,因此这种工艺的脱氮除磷效果很好,脱氮率达90%-95%。

2.4.4. 合建式一体化氧化沟

是指集曝气、沉淀、泥水分离和污泥回流功能为一体,无需建造单独二沉池的氧化沟。这种氧化沟设有专门的固液分离装置和措施。它既是连续进出水,又是合建式,且不用倒换功能,从理论上讲最经济合理,且具有很好的脱氮除磷效果。 
一体化氧化沟除一般氧化沟所具有的优点外,还有以下独特的优点:

①工艺流程短,构筑物和设备少,不设初沉池、调节池和单独的二沉池;

②污泥自动回流,投资少、能耗低、占地少、管理简便;

③造价低,建造快,设备事故率低,运行管理工作量少;

④固液分离效果比一般二次沉淀池高,使系统在较大的流量浓度范围内稳定运行。

一体化氧化沟的工艺特点见图:

三、讨论

1)提高中小城市污水治理率是今后污水治理领域的重点,对于规模小于10万吨/天的中小型污水处理厂来说,氧化沟和SBR是首选工艺,目前总体来说应用最多的是氧化沟工艺,在氧化沟各种工艺中,考虑其各自的特点及污水脱氮除磷的要求,推荐中小城市使用较成熟的卡鲁塞尔氧化沟.对于合建式一体化氧化沟,国内应用该工艺的污水厂已超过十余座,其示范工程——四川新都污水处理厂己成功运行5年多,是未来氧化沟工艺发展的一个主要方向。

2)近年来,在氧化沟中尝试使用各种综合曝气装置,即采用曝气器与水下混合器独立运行,将氧化沟中的水流循环混合作用与曝气传氧作用区分开来,使氧化沟中交替出现缺氧与好氧状态,已达到脱氮除磷目的,同时这种运行方式还能取得节能的效果。据报道,这种综合曝气系统已在国外得到应用,在国内也可尝试并推广采用这种综合曝气设备。

3)微孔曝气氧化沟工艺即保留了氧化沟沿水流方向间断曝气和循环流动的特点,又克服了氧化沟因采用表面曝气机而占地面积大,充氧效率低,水流断面流速不均,池底易沉淀等不足,不失为一种可推广使用的工艺。

4)在土地十分紧张的地区,在取得较准确的设计参数的基础上,可考虑使用立体式循环氧化沟。

5)在氧化沟工艺设计中,沟深的设计是一个很重要的问题,尽管水下推进器的使用使沟深有所提高,但也并非越大越好,因为有效水深的增加会引起能量模式的改变,从而需增加动力设备就不同,引起投资和运行费用的提高。不同地质情况,不同进水水质及处理要求,有不同的沟深要求。因此,每一个选用氧化沟工艺的污水厂,都因根据各种因素综合分析以确定最佳的沟深

四、意见建议 :

1、  对于污水处理厂的环境保护和空气监控的情况,应有专门的人员进行至少每月一次的检查,并对数据指标量公布,并尽量避免有毒气体在生产过程中的扩散。 

2、  应该实行全员培训,使所有员工对污水处理厂的所有污水处理过程都有清楚的认识,并有义务给更多的市民以科普宣传与教育。 

3、  在污水处理过程中,应该严格按照标准处理污水,防止处理质量出现不稳定变化的情况发生。 

4、  对于污水最后处理后的干污泥,应积极考虑它的经济价值,样本客拿去国家权威理工实验室检测其化学成分及有机成分,找到合适的循环处理或利用方式,不应该单纯就地土埋,可能造成二次土壤污染。

 

第二篇:长治污水处理厂

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长治污水处理厂

污水处理工程是长治市加强基础设施建设、推进经济结构调整、促进节能减排、循环经济和生态城市建设的重点环保工程、民生工程,对于实现长治市的污水治理、COD减排以及城市“创模”目标,意义重大。内容介绍2011前投运的长治污水处理厂。

一、壶关生活污水处理厂

壶关县县城生活污水处理工程由省发改委20xx年批复可研,20xx年批复初步设计。

工程建设规模为日处理生活污水1.5万立方米。污水处理采用A2/O复合生物处理工艺。主要建设项目为厂区土建及设备安装,城区污水管网安装两大部分。该工程于20xx年4月奠基开工,20xx年10月土建工程竣工,20xx年8月20日设备安装(一期)结束进入系统调试,实际生产能力为日处理生活污水7500立方米。20xx年9月21日厂区正式进水投入试运行,10月15日系统转入正式运行,实际日平均处理生活污水4000立方米。

二、黎城县污水处理厂

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黎城县污水处理厂设计规模为日处理污水2万吨,总投资3969万元。采用SBR处理工艺,于20xx年6月投运。

三、潞安集团污水处理厂

潞安集团污水处理厂设计规模为日处理污水1万吨,采用SBR处理工艺,于2008 年 12 月投运。

四、潞城市污水处理厂

潞城市污水处理厂设计规模为日处理污水2万吨,采用活性污泥处理工艺,于20xx年8月投运。

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五、襄垣生活污水处理厂

襄垣生活污水处理厂设计规模为日处理污水1.5万吨,采用活性污泥处理工艺,于2008 年7月投运。

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六、长治县自来水公司污水处理厂

长治县自来水公司污水处理厂设计规模为日处理污水1.2万吨,采用活性污泥处理工艺,于2006 年10月投运。

七、长子生活污水处理厂

长子生活污水处理厂设计规模为日处理污水1.5万吨,总投资562万美元。采用氧化沟处理工艺,于20xx年6月

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投运。

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八、长治市污水处理厂

长治市污水处理厂是国家19xx年“三河三湖”污染治理国债投资项目,是国家环保总局示范工程。项目总投资15587万元,可日处理污水10万立方米。工程包括一座二级生化污水处理厂和15.1KM截污管,占地120亩。污水处理厂主要职能是将通过污水处理最大限度的减少城市水污染,实现中水回用,通过城市水资源的循环利用,实现城市水资源的有效利用。

污水处理厂工程于20xx年年底基础工程完工,20xx年9月由市供水总公司接管并投入试运行。20xx年11月,工程通过质量交工验收。自20xx年9月投入试运行以来,长治市污水处理厂运行正常,出水水质稳定达标。

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九、长钢集团污水处理厂

长钢集团污水处理厂设计规模为日处理污水1.5万吨,采用氧化沟处理工艺,于2009 年6月投运。

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