主体工艺及流程
工程采用以人工快渗技术为核心的一体化设备对污水进行处理,其工艺流程如图1所示。各户污水经过化粪池简单处理后由收集管道输送至污水处理站,污水先经过提篮格栅去除较大的漂浮物及杂物,然后进入调节池进行水质水量均衡调节。调节池中污水经潜污泵提升进入人工快渗一体化设备进行处理。在人工快渗一体化设备中污水经过高效前处理分离系统去除总磷和悬浮物后进入配水池,然后经提升通过旋转布水管均匀布洒进入设备核心处理单元――人工快渗池(CRI),污水自上而下流经CRI填料层,通过填料层及微生物共同的物理、化学、生物作用去除污水中的污染物,然后由位于快渗池底部的集水管收集外排。高效前处理分离系统中的污泥通过潜污泵定期抽入污泥干化池,干化后的污泥定期清理。该工程安装了太阳能发电系统为污水处理设备运转提供电能,可实现无需外部供电运行,
运行方式
该人工快渗一体化设备设计进水流量为1m3/h,调节池中污水提升泵采用液位控制,高效前处理分离系统与污水提升泵联动,处理后的污水进入配水池中均衡水质水量。人工快渗池水力负荷为2.04m/(m・d),采用干湿交替运行方式,布水次数4~5次/d。
结果分析
该工程于2016年2月建成运行,经过长时间运行监测,处理出水可稳定达到排放标准,具有较好的污染物去除效果。
对COD的去除效果
人工快渗一体化设备长时间运行对COD的去除效果如图3所示。可以看出:在进水ρ(COD)波动较大(105~380mg/L)的情况下,系统对COD的平均去除率达到85%以上,处理出水ρ(COD)稳定在50mg/L以下,出水ρ(COD)平均浓度为28.92mg/L,可满足GB18918―2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准。在进水水质波动较大的情况下,系统仍可保持较为稳定的处理效果,这说明人工快渗一体化设备具有较强的抗冲击负荷能力。
对氨氮的去除效果
人工快渗一体化设备长时间运行对氨氮的去除效果如图4所示。可以看出:系统对氨氮有较好的去除效果。在进水ρ(氨氮)为12~37mg/L的情况下,氨氮平均去除率可达到90%以上,处理出水氨氮平均浓度为2.0mg/L,可满足GB189l8―2002一级A排放标准。系统对污水中的COD和氨氮主要是通过人工快渗池中CRI填料表面生长的丰富微生物作用进行去除的。根据相关研究,CRI系统中各深度填料中的细菌数量均超过10个/mL,生物量大且丰富多样的微生物群落体系为其提供了稳定而高效的净污能力。
对TP的去除效果
人工快渗一体化设备长时间运行对TP的去除效果如图5所示。可以看出:当进水ρ(TP)为1.5~5.5mg/L时,系统处理出水ρ(TP)基本稳定在0.5mg/L左右,平均去除率可达到80%以上。系统对磷的去除途径主要是通过高效前处理分离系统中的混凝沉淀以及人工快渗池中的CRI填料的吸附和共沉淀作用。污水在高效前处理分离系统中与除磷药剂充分混合反应,后经过斜板沉淀使得大部分TP在高效前处理分离系统中得以去除。而人工快渗池的CRI填料中添加的特殊矿物填料可保证系统处理出水稳定达到排放标准。
对SS的去除效果
人工快渗一体化设备长时间运行对ss的去除效果如图6所示。可以看出:系统对于ss具有较好的去除效果。当进水ρ(SS)为90~380mg/L时,系统对ss的平均去除率可到95%以上,处理出水ρ(SS)低于10mg/L,可稳定达到GB18918―2002一级A排放标准。系统对污水中ss主要通过高效的前处理分离系统的混凝沉淀作用以及人工快渗池中CRI填料的截留过滤作用进行去除。经过高效前处理分离系统的混凝沉淀处理可去除污水中大部分的悬浮物,有效避免对CRI填料的堵塞,保证人工快渗池的正常运行。
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