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      A2O+MBR在西安市某污水廠工程設計中的應用

      2018-09-19 01:22:28
      山西建筑 2018年23期

      譚 盼

      (西安市市政設施管理局,陜西 西安 710014)

      MBR(Membrane Bioreactor)膜生物反應器工藝具有優(yōu)良的出水水質(zhì)、占地面積小和產(chǎn)泥率低等優(yōu)點[1]。將該技術融入傳統(tǒng)生物脫氮除磷工藝(Anaerobic Anoxic Oxic Anoxic process,A2O),代替?zhèn)鹘y(tǒng)二沉池實現(xiàn)固液分離,可提高懸浮物去除率;同時將截留生物量回補至A2O系統(tǒng),維持較高的SRT和MLSS,彌補A2O工藝產(chǎn)泥量高,污泥齡短等問題,協(xié)同實現(xiàn)高效脫氮除磷。目前該工藝在國內(nèi)已受到越來越多的關注與應用[2,3]。

      1 工程概況

      西安市A河是渭河西安段最大污染源,全長約30 km,源頭位于西安市最南端,生態(tài)基流已枯竭,成了西安市主要排污渠。A河由南向北流經(jīng)西安市六個區(qū)后在西安市北郊匯入渭河,每天排入渭河的污水量高達85 t。為改善這一狀況,現(xiàn)在A河入渭河處建一座A2O+MBR污水處理廠,作為A河入渭最后一道污水處理保障,主要服務范圍包括西安市三個主城區(qū)以及A河流域其他區(qū)域未處理污水,預計處理規(guī)模為20×104m3/d。

      2 設計進、出水水質(zhì)

      根據(jù)項目服務區(qū)城市開發(fā)建設情況及周邊居民生活、工業(yè)生產(chǎn)用水統(tǒng)計,結合近年來臨近已建污水處理廠來水水質(zhì)特點,確定本項目進水水質(zhì)如表1所示。設計出水綜合考慮受納水體水環(huán)境保護要求及當?shù)丶夹g經(jīng)濟可行性,按照GB 18918—2002城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準[4]一級A標準設計。

      表1 西安市某新建污水處理廠進出水設計水質(zhì) mg/L

      3 處理工藝

      3.1 工藝流程

      一級物理處理:污水首先通過重力流進入粗格柵間(格柵間隙20 mm)和進水泵房,去除水中較大雜質(zhì);而后經(jīng)水泵提升,通過細格柵(格柵孔徑5 mm)去雜后進入曝氣沉砂池去除砂礫和油脂;出水流入初沉池,沉淀去除水中可沉物后,進入膜格柵(格柵孔徑1 mm)去除細小污染物,保護后續(xù)超濾膜功能。二級生化處理:膜格柵出水依次進入生物處理池(厭氧池、缺氧池、好氧池)和MBR膜池,逐步實現(xiàn)厭氧釋磷、反硝化脫氮、好氧硝化、好氧吸磷、有機物降解及懸浮物分離等過程,污水中BOD5,N,P,SS等污染物得到去除;MBR膜池出水經(jīng)過接觸消毒池(NaClO)自流至渭河。為達到處理出水中磷的排放要求,在進行生物除磷的同時,輔以化學除磷。污泥處理:污泥污水經(jīng)生物處理產(chǎn)生的剩余污泥,經(jīng)污泥泵提升至貯泥池(濃縮池),然后進入離心脫水機房進行脫水,脫水后泥餅外運至污泥廠進行無害化焚燒及環(huán)保建材磚生產(chǎn),具體的工藝流程如圖1所示。

      3.2 核心工藝分析

      3.2.1A2O工藝

      A2O工藝(Anaerobic Anoxic Oxic,A2O)污水處理機理完全不同于活性污泥法,是在厭氧—好氧池基礎上加入缺氧池,在厭氧—好養(yǎng)池內(nèi)進行除磷,同時將好氧池的一部分混合液回流至缺氧池,從而進行反硝化脫氮的目的的一種工藝方法。

      3.2.2MBR膜處理工藝

      MBR膜反應池位于好氧池后,整個膜組器浸沒于好氧區(qū)中,該膜組器由中空纖維膜組成,中空纖維膜孔徑為0.1 μm~0.4 μm,完全可以阻止細菌的通過,所以菌膠團和游離細菌全部被截留于曝氣池中,只將通過于中空纖維膜的濾后水匯入集水管中排出,從而將泥水分離,不需要再另設二沉池。MBR膜處理法使污水與生物膜接觸,實現(xiàn)固相與液相的物質(zhì)交換,使膜內(nèi)的微生物對污水中有機物進行降解,各種細菌,藻類,懸浮顆粒,COD,SS及有機物均被有效的去除,出水懸浮物接近0,從而凈化污水,保證了優(yōu)良出水水質(zhì),同時生物膜內(nèi)的微生物不斷生長與繁殖。由于微濾膜對菌種的強隔離作用,使曝氣池中的生物濃度高達到10 000 mg/L以上,這樣不僅提高了曝氣池的污染負荷能力,也提高了曝氣池對污染物的抗沖擊負荷能力,而且也大幅度的減少了所需曝氣的池容積。容積的縮小又能減少污水廠的建設用地,同時降低了污水廠的土建投資費用。

      4 系統(tǒng)運行效果

      為定量評估污水廠運行狀況,對2017年全年進、出水水質(zhì)進行跟蹤監(jiān)測(每月1日),檢測指標包括CODCr,BOD5,TN,TP,NH3-N,測定分析方法參照《水與廢水監(jiān)測分析方法》[5]國標執(zhí)行,詳見表2。

      4.1 CODCr去除效果

      表2 測定儀器和方法

      由圖2可以看出,進水CODCr濃度在2017年4月~6月間出現(xiàn)明顯上升,峰值濃度可達1 173 mg/L,其他月份CODCr濃度基本處于248 mg/L~472 mg/L之間。然而出水CODCr濃度卻始終穩(wěn)定在6.63 mg/L~15.2 mg/L,低于50 mg/L,平均去除率達97%,明顯優(yōu)于GB 18918—2002城鎮(zhèn)污水污染物排放標準一級A排放標準。即使在4月~6月進水CODCr濃度明顯升高的情況下,A2O+MBR膜處理工藝也能高效穩(wěn)定去除CODCr,表明該工藝對CODCr有良好的抗沖擊負荷能力。

      4.2 NH3-N去除效果

      NH3-N方面,2017年進水濃度在24.68 mg/L~37.83 mg/L間變化,出水濃度則為0.15 mg/L~1.11 mg/L,平均去除率高可達99.10%,出水遠優(yōu)于GB 18918—2002城鎮(zhèn)污水污染物排放標準一級A排放標準(5 mg/L),甚至達到地表水環(huán)境質(zhì)量Ⅳ類水平[6],見圖3。

      4.3 TN去除效果

      總氮方面(如圖4所示),進水TN在34.32 mg/L~88.71 mg/L間變化,出水TN維持在5.47 mg/L~13.14 mg/L,出水優(yōu)于一級A排放標準15 mg/L,平均去除率78%。5月進水TN濃度明顯升高(88.71 mg/L),A2O+MBR膜處理工藝對其去除率仍達77.97%,表明該工藝對TN有良好的抗沖擊負荷能力,然而與其他指標相比,該工藝對TN去除效果略差。

      4.4 BOD5去除效果

      2017年該水廠進水BOD5濃度在121 mg/L~399 mg/L間波動(如圖5所示),4月、5月進水BOD5濃度明顯升高,是其他月份BOD5濃度3倍左右。出水BOD5濃度則穩(wěn)定在1 mg/L~4 mg/L之間,遠優(yōu)一級A排放標準(10 mg/L),平均去除率98.76%。在進水BOD5濃度明顯升高情況下,A2O+MBR膜處理工藝對BOD5具有良好抗沖擊負荷能力。

      4.5 TP去除效果

      TP方面,進水濃度在3.64 mg/L~36.56 mg/L間波動(如圖6所示),3月~6月份進水濃度明顯升高,出水穩(wěn)定在0.02 mg/L~0.38 mg/L,優(yōu)于一級A標準0.5 mg/L,平均去除率為95%。

      5 結語

      通過對西安市A2O+MBR處理工藝污水廠運行效果為期1年的監(jiān)測評價,結果表明:

      1)正常情況下,進水COD,NH3-N,TN,BOD5,TP濃度分別為:216 mg/L~472 mg/L,6.56 mg/L~44.68 mg/L,27.59 mg/L~142.5 mg/L,5.6 mg/L~20.4 mg/L,120 mg/L~399 mg/L,2.48 mg/L~50.44 mg/L時,平均出水濃度可達:13.86 mg/L,0.26 mg/L,9.60 mg/L,2.11 mg/L,0.25 mg/L,均優(yōu)于GB 18918—2002城鎮(zhèn)污水污染物排放標準中的一級A排放標準。

      2)當進水COD,TN,BOD,TP濃度季節(jié)性升高的情況下,A2O+MBR膜處理工藝對其也能高效穩(wěn)定去除,具有良好抗沖擊負荷能力。

      3)膜系統(tǒng)的管理維護對MBR工藝運行至關重要,下一步還需結合長期出水水質(zhì)變化及膜池污泥濃度、膜組件跨膜差等,關注膜組件污染、堵塞問題,及時采取清洗措施,提高系統(tǒng)處理穩(wěn)定性,降低能耗。

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