普光气田生活污水处理工艺特点和效果分析

时间:2022-08-02 08:34:27

普光气田生活污水处理工艺特点和效果分析

[摘 要] 介绍了预曝气+缺氧/二级生物接触氧化法(A/BCO)处理普光气田生活污水的工艺特点,并对处理情况进行效果分析。该工艺对COD、BOD5、和SS的去除效果明显,监测结果表明,COD、BOD5和SS的去除率分别达到95.2%、94.8%和87.3%。去除氨氮的效果良好,去除率可达84.1%。处理后的水质达到设计排放标准。该处理设施埋于地下,占地面积小,操作简单,在普光气田生活污水处理中取得了较好的应用效果。

[关键词] 普光气田;生活污水;缺氧/二级生物接触氧化法

前言

随着谱光气田的生产建设,人员大量增加,生活污水产生量、排放量大幅度地提高,未经处理而排放的生活污水对环境造成的污染已经为人们所重视。为保护当地的水资源环境,对这些排放的生活污水需要进行处理,处理后达标排放。当前,国内应用较多的有A/O工艺、A2/O工艺、SBR工艺、氧化沟工艺等。污水处理工艺是根据污水的水量、水质、出水要求和当地的实际情况等因素确定,普光气田生活污水处理采用了预曝气+缺氧/二级生物接触氧化法(A/BCO)处理生活污水工艺,污水处理设施规模400m3/d,工程总投资200万元。

1.污水处理设施基本情况

1.1 设计进、出水水质

进水为食堂餐厨污水、办公楼和宿舍楼生活污水;处理后的出水水质达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)其他排污单位排放标准(1998 年1 月1 日后建设的单位)。设计进、出水水质见表1。

1.2 污水处理工艺流程

1.3 除油设施设备

食堂餐厨污水含油量约为300mg/l,每天污水排放量约20m3,这样会增加调节池含油量,影响处理设施正常运行及达标排放。为了降低食堂餐厨污水含油量,设置除油设施设备:(1)、隔油池。隔油池平面尺寸长6m,宽,4m ,深4m,分三格隔油。(2)、气浮型自动刮油隔油设备:利用油水两相的密度差以及油和水的不相容性,油水混合物与空气接触后会加速分离的特点,在设备内装有特殊材质制作的聚结器,加速细小油珠粗粒化聚结,油水自动分离及排放一体化完成。(3)、精密过滤器:在自动刮油隔油设备出口端增设一台精密过滤器,该设备运行管理简单,能有效降低污水含油量,确保后续处理的稳定性。

1.4 调节池

调节池根据设计图纸计算(9.7m*2.75m*4.5m)有效容积约120m3,污水停留时间8-12小时, 由于调节池主要功能是调节系统进水量,调匀水质,保证后续处理工艺的稳定性,为了达到较好的污水处理效果,调节池增设预曝气搅拌装置。采用射流曝气器,其工作原理为循环泵输送污水,空气管吸入空气,经内喷嘴混合室均匀混合,由扩散管水平喷出,形成气液混合体,起到既曝气又搅拌的功能。调节池曝气量按0.6——0.9m3/h.m3设计。预曝气的主要作用:1、由于进水有食堂餐厨污水和办公楼、宿舍楼生活污水,有机物浓度高,污水均质较难,通过曝气搅拌可增强调节池水质均匀度;2、使SS在调节池中不沉淀,实现均匀排水;3、水解酸化,使污水中部分大分子化合物水解成小分子物质,增强后续处理效果。

1.5 缺氧池

污水处理设施中的缺氧池内部填料全部为组合填料,该填料比表面积大,为一般生物填料的16~20倍(同单位体积),可以附着生长大量具有生物活性的生物膜。在较高的有机负荷下,通过微生物的生化降解以及吸附絮凝等作用,高效去除污水中的各种有机物。同时,缺氧池内的组合填料是反硝化细菌的载体,经回流后的混合液在反硝化细菌的作用下,污水发生反硝化反应,含氮污染物转化成氮气,进行脱氮处理,达到脱氮的目的。缺氧池中溶解氧控制在≤0.5mg/L。

1.6 好氧池

二级好氧池内曝气装置布置均匀,为确保氧利用率,全部采用散流曝气器,该曝气器与微孔曝气器比较具有不堵塞,同等体积曝气面积更大,免维护等优点。内部填料全部安装组合填料。

通过附着在填料上的大量好氧微生物,污水中大部分有机物在二级好氧池中得到降解和净化。氨氮及有机氮化合物被氧化成硝酸盐。

2.污水处理设施的工艺特点

2.1 污水处理设施不设初沉池,保留了污水中有机物,增加了生化反应速率。

2.2 缺氧池的搅拌目前采用散流曝气器低氧搅拌,在有效搅拌的同时不会形成液面的剧烈翻动,降低了空气的表面复氧率,保证了较好的缺氧条件。

2.3 根据二级好氧池好氧状态下溶解氧量调节对应的曝气调节阀开度、处理设施的运行参数及反应时间的调整,在现场控制柜自动控制系统上预先设定。

2.4 缺氧池、二级好氧池为优势菌种的生长繁殖创造了最佳的环境条件,生化反应速率高,脱氮效果好。

3.运行控制要点分析

3.1 控制进水pH值

对于生活污水,pH值一般在6—9之间,如果进水pH值发生突变,必须采取措施调整pH值,包括稀释、投加药剂调解、控制进水量等,防止处理设施中的微生物生长受到影响甚至产生生物膜脱落。

3.2 溶解氧

二级好氧池内必须供给足够的溶解氧,硝化反应才能正常进行。根据运行经验,要保持氨氮有较好的去除效果,好氧池内溶解氧应保持在2.0-4.0mg/L范围内。

3.3 加强对生物相的观察

二级好氧池中生物膜微生物种类丰富,包括细菌、真菌、原生动物、后生动物等。在正常运行时,生物相相对稳定。如果进水水质、水量发生突变,生物相中各类微生物比例相应变化,生物数量减少,水处理效果变差。通过对生物相的观察,可以及时发现运行中出现的问题,以便采取相应的处理措施。

3.4 控制回流比

混合液回流比是污水处理系统一个重要的控制参数,混合液回流的作用是向缺氧池内提供硝态氮。根据工艺要求,混合液回流比保持在200%左右。

4.污水处理监测结果及结论

投产运行以来,污水处理设施处理效果良好,运行正常,污水中所含COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等去除效果明显,通过对污水处理设施的进、出口水质进行监测,处理前后水质变化情况见表2。

上一篇:GPS-RTK技术在公路工程测量中的应用研究 下一篇:电力电容器的维护与运行管理