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郑州市马头岗污水处理厂UCT工艺的设计
1、工程概况
郑州市马头岗污水处理厂是郑州市继王新庄污水处理厂、五龙口污水处理厂后的第三座污水处理厂。近期(2010年)设计规模30万m3/d,污水总变化系数K=1.3,远期设计规模60万m3/d,服务面积约92. 3km2。本次设计只考虑近期,预留远期用地。目前一期工程正在建设中。
郑州市位于淮河流域上游,上游对于淮河的污染影响着整个淮河流域的水环境质量。马头岗污水处理厂的二级出水直接排放到贾鲁河,贾鲁河是淮河的二级支流,其水体经沙颖河流入淮河。因此,马头岗污水处理厂的建设对改善淮河水质有着重要的意义。
2、工程设计
2.1 工艺的选择
马头岗污水处理厂的出水水质在满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB 18918-2002) 二级标准的基础上,结合国家淮河流域污染治理的需要适当提高。具体进出水指标及排放标准见表1。
表1 设计进出水水质及相关标准
C/N、C/P的比值是影响生物除磷脱氮的重要因素。一般来讲,只有C/N≥4时反硝化才能正常运行;生物除磷工艺,要求C/P≥20。
在普通A2/O工艺中,回流污泥中的硝态氮会优先夺取污水中易降解的有机物,对生物除磷造成不利影响。本工程进水C/P=31.4、C/N=2.75,碳源略显不足。尤其在设置初沉池的情况下,进入二级处理的C/P比值将进一步降低。对于污水C/P比值低的情况,有机物易降解组分本来就不多,这时回流污泥中的硝态氮对除磷的干扰就越发突出,因此降低回流污泥对除磷的影响成为选择处理工艺的一个关键。而UCT工艺恰恰能很好地解决这一矛盾。所以经过工艺比选最终决定采用UCT处理工艺。
UCT工艺是A2/O工艺的变种,更好地解决了硝态氮对除磷的不利影响,特别是对于C/N、C/P比值不高的污水,更能显示工艺的优越性。其工艺流程见图1 。
图1 马头岗污水处理厂工艺流程
2.2 各单元设计参数
2.2.1 粗格栅及进水提升泵房进水提升泵房由进水前池和集水池组成。进水管为d 2400mm的混凝土管,在提升泵房的总入口处设置一矩形速闭闸,在厂内两路电源发生故障时,可以靠重力自动关闭。
在进水前池内设置了6道栅条间隙为20mm、栅宽为1.5m的钢丝绳牵引式格栅除污机。
在集水池内设置进水提升泵,提升泵采用潜水排污泵,共设7台潜水泵(5用2备,其中1台库房备用,土建设计为6个泵位) 。
2.2.2 细格栅、沉砂池、进水计量槽细格栅采用转鼓细格栅,共设置7套,转鼓直径1.8m,栅条间距6mm。
沉砂池采用比氏旋流沉砂池,共设置4座,直径均为6m,停留时间58s。当其中1座发生故障时,其余3座可保证承担全部负荷,停留时间为43s。提砂采用气提的方式,罗茨鼓风机和砂水分离器的配置采用与沉砂池一对一的布置方式。另外在沉砂池出砂管与砂水分离器之间设置气液隔离罐,利于砂水分离。
进水计量设置4条巴氏计量槽,单座喉口宽1m,设置超声波流量计计量。为提高计量精度,选用成品玻璃钢材质作为流槽。
2.2.3 初沉池
全厂共设4座直径40m的中心进水、周边出水的辐流式沉淀池。表面水力负荷为3.23m3/(m2·h),停留时间1.24h,池边有效水深4.3m,超高0.3m。
采用单条集水渠双侧三角堰出水,在内侧设置浮渣挡板和浮渣斗。刮泥机为半桥式周边传动刮泥机,单机功率4kW。
2.2.4 UCT反应池
考虑马头岗污水处理厂收水系统内的实际污水量已经接近设计规模,故反应池按36万m3/d规模进行校核设计。
全厂设4组UCT反应池,厌氧池总池容36480m3,缺氧池总池容39600m3,好氧池总池容153400m3(其中机动段为28950m3),总池容为229480m3。
设计产泥系数0.91,缺氧池和好氧池的MLSS为3g/L,厌氧池MLSS为1.8g/L,校核流量时泥龄12d(不包括厌氧泥龄),其中缺氧泥龄为2.4d,好氧泥龄为9. 6 d。设计水温12℃,有效水深6m。
二沉污泥回流比50%~100%,缺氧到厌氧的回流比为150%,好氧到缺氧的回流比为150%。全厂剩余污泥量为39585kg/d (30万m3/d时),校核流量时为47502 kg/d。总供气量为110800 Nm3/h,校核流量时气水比为7.6∶1。
单组反应池设备设置如下:厌氧池和缺氧池为循环流池型,厌氧池内设直径2.2m的低速推进器8台,单机功率3kW,缺氧池内设直径2.2m的低速推进器8台,单机功率4kW。好
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