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鲍成;王伟锋
摘要:笔者有幸参与了某区50000m3/天BIOLAK工艺的污水厂运营工作,对其整个工艺流程及个别构筑物也存在一些看法,故总结出来,以期作引玉之砖,与同行们作更多探讨。
关键词:BIOLAK脱氮除磷
天津市塘沽新河污水厂近期规模50000m
3/天,主要以处理生活污水为主,进水水质:
CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TP | pH |
450mg/l | 200mg/l | 250mg/l | 35mg/l | 4mg/l | 6-9 |
出水执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中二级标准。具体出水指标为:
CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TP | pH |
≤100mg/l | ≤30mg/l | ≤30mg/l | ≤25mg/l | ≤3.0mg/l | 6-9 |
具体工艺流程如图所示:
本工艺原为德国专利,近几年国内有部分企业采用这个工艺设计,其中节约土建,方便维修等特点也确实符合宣传。但是其中还是有一些值得斟酌的地方,本人在这里也只能算是简单罗列以期待大家共同的探讨。对于一些比较普遍存在于各个工艺的情况这里就不作讨论,比如该工艺也逃脱不了污泥膨胀的困境。
1.一些有经验的工程师一看到这个工艺其实想到的就是氧化沟,本工艺确实有几个地方与氧化沟相似。
(1)延时曝气;
(2)前端有一厌氧段;
(3)整个曝气池中缺氧,好氧交替;
(4)本工艺主体处理部分合建,氧化沟也可以;
(5)表面曝气,不过本工艺只是形式上是表面,本质还是底层曝气。
(6)每个曝气管都可以控制气量,氧化沟的表曝机也可以通过开关控制气量;
从这些方面看,就可以简单地把工艺控制按氧化沟进行,来解决因为对本工艺的不熟悉而无所适从。
2.各种资料宣传本工艺土建费用比较节约,但是个人认为任何工艺还是要遵守因地制宜的方针。比如污水厂征地位置本来就有一个大池塘,在此基础上建造水厂可以优先考虑BIOLAK。另外在土质条件比较差的地方尽量不要采用这种工艺,如果采用也要注意大池体的混凝土伸缩缝的优质施工和维护。而如果加上地面沉降的影响,结果是二沉池刮泥机行走轨道变形,出现出轨现象就不好了。
3.工艺部分
(1)整个工艺流程中管道应用很少,其中污泥回流都是明渠回流,所以前段称为厌氧段有点牵强。根据实际运营经验前段“厌氧段”的溶解氧经常在0.2mg/L~0.5mg/L之间,影响厌氧释磷效果。其中回流渠有通向曝气池通道,在污泥浓度小的时候可以直接回流到曝气池。
(2)曝气池的悬浮曝气链由于其底端离池底有40-50cm,而且相邻的两个曝气链之间由于漂浮范围有限,底部有污泥沉积现象。
(3)在德国的宣传资料上都声称该工艺脱氮除磷效果不错,甚至在他们的宣传资料上贴着,当地政府官员在出水中游泳的画面。而且称其悬浮曝气链在浮动过程中,池体各个部位出现厌氧好氧交替的多级A/O,即硝化反硝化功能,但是水处理工程师们都知道,反硝化是需要C源的。作为一个延时曝气系统,整个曝气池停留时间在24h,后段没有足够的C源,其反硝化作用也是有限的。
(4)二沉池是平流式长进长出,虽然该厂已设计成停留时间4h,但是在工艺运营正常情况下,还是偶尔出现飘泥现象。该沉淀池的沉淀效果值得商榷。
(5)沉淀池后面紧跟的稳定池是该工艺的另一个特色,但是其作用在德国号称是增加溶解氧,而国内现在还没有对污水处理厂出水进行溶解氧的控制要求。不过前面的二沉池的沉泥不利到确实在这个池子里能够弥补一下。可随之而来的稳定池排泥系统也需要进一步重视。
(6)下面就给出2005年某月的化验记录供大家参考。
日期 | CODmg/l | BOD5mg/l | SSmg/l | NH3-Nmg/l | TPmg/l |
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 |
1 | 266 | 46 | 132 | 28 | 195 | 28 | 28 | 26 | 4.3 | 3.7 |
2 | 254 | 17 | 98 | 19 | 205 | 24 | 29 | 22 | 3.6 | 3.1 |
3 | 302 | 45 | 121 | 26 | 201 | 27 | 29 | 25 | 4.2 | 3.6 |
4 | 343 | 49 | 134 | 25 | 231 | 27 | 33 | 25 | 4.1 | 3.5 |
5 | 386 | 85 | 148 | 29 | 225 | 29 | 32 | 27 | 4.4 | 3.8 |
6 | 276 | 64 | 127 | 27 | 210 | 28 | 30 | 26 | 4.3 | 3.6 |
7 | 288 | 96 | 98 | 23 | 246 | 26 | 35 | 24 | 3.9 | 3.4 |
8 | 267 | 89 | 94 | 18 | 175 | 23 | 25 | 21 | 3.5 | 3.0 |
9 | 279 | 87 | 136 | 16 | 180 | 22 | 26 | 20 | 3.3 | 2.9 |
10 | 378 | 81 | 156 | 25 | 243 | 27 | 35 | 25 | 4.1 | 3.5 |
11 | 405 | 76 | 142 | 27 | 216 | 28 | 31 | 26 | 4.3 | 3.6 |
12 | 397 | 61 | 137 | 18 | 190 | 23 | 27 | 21 | 3.5 | 3.0 |
13 | 364 | 85 | 128 | 24 | 190 | 26 | 27 | 24 | 4.0 | 3.4 |
14 | 428 | 97 | 94 | 19 | 196 | 24 | 28 | 22 | 3.6 | 3.1 |
15 | 369 | 97 | 89 | 26 | 240 | 27 | 34 | 25 | 4.2 | 3.6 |
16 | 319 | 89 | 112 | 14 | 195 | 21 | 28 | 19 | 3.2 | 2.7 |
17 | 421 | 83 | 106 | 18 | 231 | 23 | 33 | 21 | 3.5 | 3.0 |
18 | 386 | 70 | 127 | 21 | 251 | 25 | 36 | 23 | 3.8 | 3.2 |
19 | 298 | 81 | 109 | 20 | 198 | 24 | 28 | 22 | 3.7 | 3.1 |
20 | 311 | 71 | 115 | 13 | 218 | 21 | 31 | 19 | 3.1 | 2.6 |
21 | 283 | 97 | 96 | 27 | 215 | 28 | 31 | 26 | 4.3 | 3.6 |
22 | 381 | 49 | 138 | 22 | 196 | 25 | 28 | 23 | 3.8 | 3.3 |
23 | 296 | 97 | 86 | 13 | 235 | 21 | 34 | 19 | 3.1 | 2.6 |
24 | 367 | 76 | 142 | 25 | 210 | 27 | 30 | 25 | 4.1 | 3.5 |
25 | 412 | 82 | 159 | 16 | 230 | 22 | 33 | 20 | 3.3 | 2.9 |
26 | 299 | 69 | 126 | 18 | 225 | 23 | 32 | 21 | 3.5 | 3.0 |
27 | 366 | 91 | 118 | 14 | 241 | 21 | 34 | 19 | 3.2 | 2.7 |
28 | 391 | 77 | 134 | 28 | 440 | 28 | 36 | 26 | 4.3 | 3.7 |
29 | 302 | 93 | 109 | 27 | 196 | 28 | 28 | 26 | 4.3 | 3.6 |
30 | 352 | 98 | 124 | 21 | 237 | 25 | 34 | 23 | 3.8 | 3.2 |
结论:1,BIOLAK工艺在国内应用还不多,其出水水质基本能满足出水要求,不过对于出水能不能达到GB18918-2002一级A标准还没有把握;
2,学习国外先进技术值得提倡,但是一定要深入了解技术内涵,形似是不能解决根本问题的。
来源:中国电厂化学