天津东郊污水处理厂实习报告

天津创业环保东郊污水处理厂实习报告

实习单位:天津创业环保东郊污水处理厂

实习日期:20##年6月13日

实习地点:天津市东丽区澄州路

带队老师:郭振华老师 田利老师    

一、实习目的

了解污水处理工艺流程,污泥处理工艺流程和沼气回收发电系统及其设备组成,为专业课学习、毕业设计及今后工作打下基础。

二、实习内容

1、简介:

  天津创业环保东郊污水处理厂位于天津市东丽区澄州路,占地面积30公顷,处理规模40万立方米每日,工程投资22000万元,于1993年4月建成投产。服务范围为红桥区、河北区、河东区、东丽区,收水面积7441公顷,服务人口111万人,服务工厂企业约730家,目前,天津市6大排水系统中,有5条污水系统,这5条污水系统中的赵沽里和张贵庄两大排水系统的污水进入东郊污水处理厂进行处理后排入北塘排水河。

2、工艺介绍:

东郊污水处理厂的处理工艺分为两部分:一是污水的处理,二是污泥的处理,下面进行详细介绍。

(1)污水处理:

污水处理工艺流程:

 

污水处理为二级处理,采用活性污泥法处理法中的前置缺氧脱氮的A/O工艺进行深化处理。处理后的出水水质可达到BOD<30mg/l,COD<120mg/l,SS<30mg/l。

东郊污水厂的设计总结了国内已建成污水厂的经验, 并吸收了国外发达国家八十年代的先进技术, 在许多方面都做了改进。远低于国家规定标准和国内污水厂的实际用地指标;工程总投资20159万元, 单方造价504元, 其中包括全部进口设备, 比一般国内外污水厂少得多;电耗低于0.2度/立方米污水, 这是对东郊污水厂的较高浓度污水而言(进水BOD280mg/L),其中还包括1/7污水的硝化反硝化, 如按一般浓度污水二级处理计算, 电耗指标将更低;全厂定员200人, 不及国家规定数额的一半。

(2)污泥处理:

污泥处理部分由5座消化池、1座污泥脱水机房、1座沼气锅炉及沼气发电机房组成。在污泥处理过程中副产沼气,可供沼气发电并网利用,消化后的污泥进行脱水后供作农肥。

消化池采用中温二级消化,污泥处理过程中副产品沼气,供沼气动力发电机发电并网利用,消化后的污泥机械脱水,部分供做农肥。

污泥浓缩:污泥浓缩采用重力浓缩法:污泥在上层颗粒的重力作用下,通过颗粒之间的相互挤压,分离出污泥中的大部分空隙水,从而达到浓缩污泥、减少污泥体积的目的。

污泥消化系统:污泥消化系统由消化池、消化池控制室、沼气缶、沼气锅炉和沼气发电机组成,消化池是核心构筑物。

污泥脱水:经过厌氧消化的污泥呈液体,体积很大,难于处置,需进行脱水,使其成为体积小,重量少和便于运输的固态物,这项工作由脱水机房完成,污泥脱水采用带式压滤机。经过不断探索和研究,逐渐掌握了脱水机的操作运行规律,在保护污泥脱水效果的前提下,逐渐较少生产成本。

沼气发电网:沼气发电网运行稳定,各项技术指标符合设计要求,充分利用了沼气能源,每年可以节约运行费用50于万元,而且利用回收发电机尾气的热能,为污泥处理工艺中的污泥加温提供了可靠的热能,使整个污泥处理工艺进入了良性循环。

东郊污水处理厂采用活性污泥法二级生物处理工艺。该厂的工艺特点是:二级生物处理的剩余活性污泥,不直接排入浓缩池,而是用泵打回到初沉池,与初沉污泥共同沉淀。因此,该厂的污泥为初沉污泥与剩余活性

(3)运行情况:

1993年投入运行的天津市东郊污水处理厂是继1984年建成纪庄子污水处理厂以后,建设的第二座大型污水处理厂,至今已经运行十几年。现在各个处理设施已全部投入运行,效果良好,达到了净化污水,保护环境的预期效果。

天津东郊污水处理厂建设项目的设计中开发应用了多项先进技术,是目前我国特大型处理厂之一,处理规模4000m~3/dm,每天把天津市中心城区的40万吨污水处理达到国家二级排放标准后排放,也就意味着为渤海减去40万吨的“原生污水”。东郊污水处理厂工艺全,节能措施到位,他们把污泥处理后产生的沼气全部用来发电,并入天津市政电网。

东郊污水处理厂目前接收赵沽里、张贵庄两个系统的排水。 随着天津市经济的快速发展和人民生活水平的提高,与东郊污水处理厂原设计比较,原设计出水水质以及实际出水中的某些指标(主要是氨氮和磷)已经不能满足现行的国家《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》二级标准的要求。同时两个排水系统的来水水质与原设计进水水质相比有很大提高,可接纳的进水水量也有提高,因此需要对东郊污水处理厂进行改扩建。 根据东郊污水处理厂的实际进水量及张贵庄和赵沽里排水系统的服务人口、人均综合用水指标及污水量趋势预测,确定东郊污水处理厂改造规模为40万立方米每天,扩建后规模58万立方米每天。

根据东郊污水处理厂污水出路,及已确定的污水进水水质指标和出水水质要求,处理工艺应有去除一般有机物和悬浮固体的功能,并且有一定的去除氮和磷的功能。而剩余污泥浓缩是在厌氧条件下进行的,其上清液中含有大量的磷,需要投加药剂进行除磷。因此本项目将A/O工艺与上清液除磷工艺综合研究,采用污泥减量化除磷脱氮A/O(有填料)工艺。通过该项目的研究,探索强化除磷脱氮新工艺的最佳设计运行参数,确定东郊污水处理厂的技术改造方案。同时,为国内其他城市污水处理厂挖潜改造提供示范工程,达到国内领先水平,有巨大的产业化和应用推广的市场前景。

三、实习心得:

通过此次参观认知实习,了解污水处理工艺流程,污泥处理工艺流程和沼气回收发电系统及其设备组成,对本学期课程的学习帮助颇多。

 

第二篇:污水处理厂实习报告

实习报告

实习性质:生产实习

实习单位:西安市第三污水处理厂

院  (系):理学院化学系环境科学

专业班级:环境科学11090801班

20## 年 9 月 12

实习报告

1、   实习目的

生产实习是学生大学学习很重要的实践环节。实习是每一个大学毕业生必的必修课,它不仅让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,还使我们开阔了视野,增长了见识,为我们以后更好把所学的知识运用到实际工作中打下坚实的基础。通过生产实习使我更深入地接触专业知识,进一步了解环境保护工作的实际,了解环境治理过程中存在的问题和理论和实际相冲突的难点问题,并通过撰写实习报告,使我学会综合应用所学知识,提高分析和解决专业问题的能力。

2、   实习时间

20##年8月15日—20##年9月20日

3、   实习地点

西安市第三污水处理厂

4、   实习内容

4.1实习单位及工艺简介

4.1.1实习单位介绍

西安市第三污水处理厂位于河东岸南牛寺村,日处理污水量为20万吨,每日中水回用可达10万立方米。项目分两期建设。一期工程日处理城市污水10万立方米,中水回用5万立方米,工程总投资26155万元。运行的第三污水处理厂主要接纳河东西两岸和纺织城地区2509公顷范围

内的工业废水和生活污水,服务人口29万人,它对提高西安市污水处理率、改善东郊地区污水排放标准起到重要作用。西安市第三污水处理厂建成投产,这使西安市城区污水处理率由40%提高到60%以上。第三污水处理厂,是省重点建设项目,主要接纳浐河东西两岸25平方公里范围内工业废水和生活污水。污水处理达标后,大部分排入浐河,部分深度处理后回用。将极大地改善浐河区域的水环境和西安东郊的生态环境。

现三污水处理厂一期工程污水处理采用ORBAL氧化沟工艺,污泥采用机械浓缩、离心脱水处理,回用水采用混凝、沉淀、过滤工艺。 预计工程建成后将从根本上解决西安市东郊水质污染问题,改善浐河流域的生态环境,对西安市的城市水域环境改善、促进当地社会和经济的可持续发展起到积极的作用。第三污水处理厂污水排放执行的是城镇污水排放一级B

标准。回用水经过混凝沉淀和砂滤等工序处理送往电厂作为冷却水使用。

存在问题:西安市第三污水厂的一期工程建设规模为二级生物处理10万m3/d,回用水处理5万m3/d。20##年以来,随着收水区域排水管网的完善,污水厂进水量迅速增加。尤其是20##年四月以来,进厂水量每天均维持在11~13万m3/d之间,雨季时一般在13~15万m3/d之间,并且进厂水质超出原设计进厂水水质最高达2~3倍。超出设计流量的污水未经处理直接溢流入浐河,严重影响了浐河景观水质。加快进行第三污水厂二期扩建工程建设,对浐灞区、纺织城区的发展和提高该地区的污水处理能力、进一步改善该地区的水环境质量是十分重要和必要的,也是非常迫切的。

4.1.2工艺流程

4.1.3水质要求

污水处理厂进水水质;

COD=390 mg/L; BOD=200 mg/L; SS=250 mg/L ;NH3-N=20 mg/L; TP=4 mg/L

出水水质;

COD=60 mg/L; BOD=20 mg/L; SS=20 mg/L ;NH3-N=8 mg/L; TP=1.5 mg/L

回用水水质;

COD=50 mg/L; BOD=10 mg/L; SS=5 mg/L ;TN=8 mg/L; TP=1.0 mg/L

第三污水处理厂污水排放执行的是城镇污水排放一级B标准。回用水经过混凝沉淀和砂滤等工序处理送往电厂。

4.2实习内容及过程

4.2.1主要处理构筑物工艺设计参数

(1)粗格栅

粗格栅间采用的是4座反捞式粗格栅,粗格栅安装于溢流井的出口

处,溢流井作用为:为了不是处理工艺超负荷运行而破坏处理最优化状态,

当水量过大,超过的处理负荷时,污水就从溢流井的侧面一流出去进入排水管道直接排入河流。4座反捞式粗格栅都用采用液位差实现自动控制,△H=0.02m,当反捞扒停止时的液面与当前液面为0.02m时,反捞扒自动开启将粗渣捞起,送入螺旋输送装置运入渣斗,连续运行3-5分钟。

粗格栅参数:长:1.5m,宽:1.0m,栅缝:20mm,安装倾角:75°)。

粗格栅前有速闭闸门,目的是为污水处理设备检修。污水从溢流井出口经排水管道流入河道。

(2)提升泵房

提升泵房间采用8台污水提升泵房(4用4备),每台泵都为2000m3/h,扬程h=12—15m,功率P=110kw其中三台定速,一台变速为具有一定的调节缓冲而设。提升泵房的作用是使污水具有一定的势能,以便在以后的工艺能实现重力自流。

(3)鼓风机房和细格栅间

第三污水处理厂采用的是将鼓风机房与细格栅合建,采用的是半地下室的。鼓风机房有两台罗茨鼓风机。三台螺旋格栅除污机,一期3台,二期6台。螺旋格栅除污机:栅缝:6mm,安装倾角:55°,过栅流速:0.61m/s。主要过滤去除丝状物、带状物等。

在细格栅间还有在线监测仪,实时检测进水水质,同步传到环保局和中控室,检测的数分别有;COD,NH3-N,PH,流量四个数值。

(4)曝气沉砂池

本厂采用曝气沉砂池,配置的是桥式吸砂机,全名叫撇油刮痧提拔装置,可实现边吸砂边撇油。并配有砂水分离器,隔油一个小时清除一次,曝气沉砂池平面尺寸为32×10m,4个廊道,内侧水深6m,外侧水深3m,曝气采用鼓风曝气,曝气在水深1/3处曝气,曝气时间为10min,出水采用旋转式调节堰。

(5)奥贝尔氧化沟

与其它形式的氧化沟一样,奥贝尔氧化沟也具有工艺流程简单的优点。对于中小规模的城市污水厂,一般可不设初次沉淀池和污泥消化池。悬浮状有机物可在氧化沟内基本得到好氧稳定,这比设初沉池及单独处理初沉污泥要简便经济。当然,合理的工艺流程必须按照实际情况经充分的技术经济比较后确定。奥贝尔氧化沟的预处理及污泥处理部分的流程与其他活性污泥法处理工艺相似。

奥贝尔氧化沟有如下特点:

①   奥贝尔氧化一般沟由三个同心椭园形沟道组成,污水由外沟道进入,与回流污泥混合后,由外沟道进入中间沟道再进入内沟道,在各沟循环达数百到数十次。最后经中心岛的可调堰门流出,至二次沉淀池。在各沟道横跨安装有不同数量水平转碟曝气机,进行供氧兼有较强的推流搅伴作用。外沟道体积占整个氧化沟体积的50%-55%,溶解氧控制趋于0.0mg/L,高效地完成主要氧化作用;中间沟道容积一般为25%-30%,溶解氧控“在1.0mg/L左右,作为“摆动沟道”,可发挥外沟道或内沟道的强化作用;内沟道的容积约为总容积的15%-20%,需要较高的溶解氧值(2.0mg/L左右),以保证有机物和氨氮有较高的去除率。

②   外沟道的供氧量通常为总供氧量的50%左右,但80%以上的BOD可以在外沟道中去除。由于外沟道溶解氧平均值很低,绝大部分区域DO为0.0mg/L,所以,氧传递作用是在亏氧条件下进行的,氧的传递效率有所提高,有一定的节能效果。加之下面将谈到的外沟道内所特有的同时硝化反硝功能,节能效果更为明显。内沟道作为最终出水的把关,一般应保持较高的溶解氧,但内沟道容积最小,能耗相对较低。中沟道起到互补调节作用,提高了运行的可靠性和可控性。奥贝尔氧化沟独特的构造和机理,使之以较节能的方式获得稳定的处理效果。

③   奥贝尔氧化沟具有较好的脱氮功能。在外沟道形成交替的耗氧和大区域的缺氧环境,较高程度地发生“同时硝化反硝化”,即使在不设内回流的条件下,也能获得较好的脱氮效果。

④   奥贝尔氧化沟具有推流式和完全混合式两种流态的优点。对于每个沟道内来讲,混合液的流态基本为完全混合式,具有较强的抗冲击负荷能力;对于三个沟道来讲,沟道与沟道之间的流态为推流式,有着不同的溶解浓度和污泥负荷,兼有多沟道串联的特性,有利于难降解有机物的去除,并可减少污泥膨胀现象的发生。

⑤   奥贝尔氧化沟采用气的曝转碟,其表面密布凸起的三解形齿结,使其在与水体接触时将污水打碎成细密水花,具有较高的充氧能力和动力效率。通过改变曝气机的旋转方向、浸水深度、转速和开停数量,可以调整供氧能力和电耗水平。尤其是蝶片可以方便的拆装,更为优化运行提供了简便手段。另一方面,由于转碟具有极强的整流和推流能力,氧化沟有效水深可达4米以上,即使因优化控制需要而减少曝气机运行台数时,一般也不会发生沉淀现象这是曝气转碟和奥贝尔沟型所独具的优点。

奥贝尔氧化沟通常由三个同心的沟道组成,平面上为圆形或椭圆形沟道之间采用隔墙分开,隔墙下部设有必要面积的通水窗口。沟道断面形状多为矩形或梯形。隔墙一般使用100-150毫米厚的现浇钢筋混凝土构造。各沟道宽度由工艺设计确定,一般不大于9米。有效水深以4-4.3米为宜。

污水由外沟道进入,与回流污泥混合后,由外沟道进入中间沟道再进入内沟道,在各沟道循环达数百到数十次。最后经中心岛的可调堰门流出,至二次沉淀池。在各沟道横跨安装有不同数量水平转碟曝气机,进行供氧兼有较强的推流搅伴作用。三个廊道的溶解氧分别控制为0-0.3mg/L、0.5-1.5mg/L、2-3mg/L,通知控制曝气强度,是外圈廊道的供氧速率与渠道内好氧速率相近,保证混合液的硝化反应,同时因为溶解氧浓度低。反硝化菌可以利用硝酸盐座位电子手提进行硝化反应。氮素在外圈的反应过程是一个同步硝化反硝化过程。

西安市第三污水处理厂一期采用4个氧化沟,二期采用6个氧化沟,共3个配水井,污水在厌氧选择池停留10min,厌氧选择池主要作用为使污水和回流污泥混合;聚磷菌厌氧释磷;抑制丝状菌生长,用2台潜水搅拌器,L×B=30×10m,h=4.5m,

奥贝尔氧化沟设备选择

曝气转碟:曝气转碟属转盘类水平推流式表面曝气器,由盘片、水平轴及其两端的滚动轴承、减速机和电动机组组成。每片圆形的曝气转碟由两个半圆形部件组成。每对半圆形部件跨穿水平轴,组成整体的圆片,每个碟片可以独立拆装,便于调节安装密度,使整机达到所需的充氧能力,每米轴长一般装碟片3片至5片。碟片采用聚苯材料注塑或采用玻璃钢压铸而成,其中聚苯材料碟片自重较轻,动力效率较高,国内已有质量很好的合资产品。碟片表面布有梯形凸块,兼有供氧和推流搅拌的功能。水平轴采用厚壁无缝钢管制造,表面作特种防腐处理。驱支装置主要由减速机和电机组成。本厂配备一沟4台。

沉淀池排泥桥:奥贝尔氧化沟的污泥浓度(MLSS)较高,运行中一般在4-6克/升,回流污泥必须有较高的含固率。因此,对沉淀池和排泥设备有严格的要求。尤其是排泥设备,必须确保足够的排泥浓度,通常需要特殊的工艺和结构设计。在设备选择时应充分注意这一性能要求,保证实现奥贝尔氧化沟的整体工艺的优势。

(1)  终沉池

第三污水处理厂所采用的是辐流式二沉池,采用周边进水周边出水。共四座,分别对应四座奥贝尔氧化沟。采用的是单吸式吸泥机。D=42m,h=4.5m,停留时间为3-4小时。

(2)  廊道接触池

本厂采用加氯消毒的方式,杀死处理后的病原微生物。

(3)  污泥浓缩池

    西安市第三污水处理厂采用重力浓缩的方式,浓缩前污泥含水率为99.2%,浓缩后污泥含水率为97%-98%

(4)  污泥脱水车间

    采用离心脱水机2台,单台处理量为50m3/h,使用螺旋压榨机,最后泥饼含水率为80%。   

4.3实习体会与总结

本次实习是我们专业的生产实习,通过本次实习,使我深深地体会到实践的重要性。我们平时上课学的是理论知识,但是这些理论知识只有放到实际中去,才能体现出它的价值,而且我们学习理论知识就是为了在实际中运用,实践永远是检验真理的唯一标准。通过本次实习,我学到了很多知识,尤其对于奥贝尔氧化沟工艺有了较为全面直观的了解,熟悉了其工作流程,处理特点等方面,对于书本上没有的,或者不明白的都有了较为清晰的认识,此次实习,结合毕业设计,将设计中未考虑到的因素,加以补充完善,考虑方面也拓宽了,考虑问题的方式也改变了。通过本次实习,使我学会综合应用所学知识,提高分析和解决专业问题的能力。 可以说任何一套工艺本身都不是完美的,影响因素是多方面的,这就需要在设计和运行时加以考虑。更重要的是如何在运行过程中通过调试与实践不断提高工艺的处理能力。同时我 也认识到,随人类经济发展对水资源的浪费和过度使用及造成污染也越发严重,使的淡水资源越来越少,如果人类现在不保护淡水资源,那我们的下一代将会面临怎样的生活可想而之。水污染的治理虽已引起政府和民众的关注,但还很不够,从对水污染的预防的监管制度上看还很薄弱,水污染的治理的耗资的巨大和技术的难度都在提醒我们水污染的预防意识的重要。

5致谢

最后感谢第三污水处理厂的负责人以及厂区职工对于本次实习的支持,感谢老师悉心的讲解,陪同,这次实习得以圆满,是各方积极努力地结果。

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