昆明船舶公司生活污水处理站处理技术改造研究

昆明船舶公司生活污水处理站处理技术改造研究

论文摘要

昆明船舶公司生活污水处理站始建于1996年,并在1999年3月进行了一次改造,处理站设计处理量为3000m3/d,主要采用生物接触氧化法及射流曝气,并采用斜管沉淀池、无阀滤池等后续处理。从2006年开始,该污水站出水水质开始不达标,为了使出水满足排放标准,并将部分出水处理作为中水回用,需要对污水处理站进行改造。改造前期,对污水处理站的处理设备、处理构筑物进行了调查,并对进出水质进行了检测,以找出污水处理的瓶颈问题。检查发现,原污水处理缺少足够的预处理设施,仅有的一道格栅已失去作用,另外发现生物接触氧化池内的填料因使用多年没有清洗更换,堵塞严重,射流曝气器已出现变形;检查还发现斜管沉淀池内斜管坍塌,无阀滤池内填料堵塞,这些都制约了污水处理效果。结合改造要求及改造的一些限制因素,选择了改进的A/A/O工艺对其进行改造,改造中仅增加了一座平流沉砂池、一道格栅来增加预处理;增加了一座污泥干化场对污泥进行减量化处理,并改变原穿孔旋流反应池的原作用,只使用其中一格作为过渡池使用。结合改进工艺,将调节池改造为厌氧缺氧池,通过比较该池内的TP值和进水TP值发现,池内TP值要比进水值大,说明在厌氧池内发生了聚磷菌的释磷现象;将原生物接触氧化池改造为好氧池,并将原射流曝气方式改为微孔曝气,污泥培养主要采用了间歇性培养方式,并将一部分斜管沉淀池的污泥回流至好氧池内以加速培养,结果说明这种快速培养方式是有效的;正常运行后,好氧池出水BOD值能维持在20mg/L以下,去除率60%左右,TP值2mg/L以下,同时NH3-N在好氧池内数值明显降低,出水值为15mg/L左右。对斜管沉淀池,将原塌陷的斜管沉内斜管淀进行了更换,将原孔径由50mm换为80mm,并将斜管的安装高度提高了0.5m。改造后斜管沉淀池处理的出水BOD值相比好氧池出水要低10mg/L左右,出水浊度值约12NTU左右。对无阀滤池的填料进行了清洗,改造后无阀滤池的出水浊度值为1NTU~5NTU。正常运行后,出水能到达到城镇污水厂污染物排放标准GB18918-2002的一级B排放标准。对污水处理站的改造成本与运行成本进行了分析,核算出处理成本为0.51元/m3;就改造前后的单位处理能耗费用相比,改造后的为0.2389元/m3,改造前为0.3223元/m3。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪言
  • 1.1 生活污水处理的研究进展
  • 1.1.1 生活污水处理的概述
  • 1.1.2 国内外生活污水生物处理工艺研究现状
  • 1.1.3 各种工艺的比较
  • 1.1.4 A/A/O工艺研究现状
  • 1.2 小型生活污水处理
  • 1.2.1 小型污水处理站污水的特点
  • 1.2.2 小型污水处理站的要求
  • 1.2.3 小型污水处理厂常用的处理方法
  • 1.3 污水回用技术
  • 1.3.1 污水回用的紧迫性
  • 1.3.2 污水处理回用技术
  • 1.4 污水处理厂的改造情况
  • 1.4.1 改造原因及特点
  • 1.4.2 提高脱氮除磷效果的工艺改造
  • 1.4.3 其他改造
  • 1.5 本课题研究背景
  • 1.6 课题研究内容及意义
  • 1.6.1 课题研究内容
  • 1.6.2 课题研究意义
  • 第二章 研究方法及标准
  • 2.1 技术路线
  • 2.2 改造遵循的原则和方法标准
  • 2.3 改造的设计要求
  • 第三章 污水处理站运行的“瓶颈”研究
  • 3.1 污水处理站的原况
  • 3.1.1 运行概况
  • 3.1.2 工艺流程
  • 3.1.3 水质情况
  • 3.2 预处理设施
  • 3.2.1 作用
  • 3.2.2 出现的问题
  • 3.3 生物接触氧化池
  • 3.3.1 原理及特点
  • 3.3.2 应用情况
  • 3.3.3 出现的问题
  • 3.4 穿孔旋流反应池
  • 3.4.1 混凝原理及特点
  • 3.4.2 应用情况
  • 3.4.3 出现的问题
  • 3.5 斜管反应池
  • 3.5.1 斜管反应池的沉淀原理及分类
  • 3.5.2 应用情况
  • 3.5.3 出现的问题
  • 3.6 无阀滤池
  • 3.6.1 过滤的原理及特点
  • 3.6.2 无阀滤池的应用情况
  • 3.6.3 出现的问题
  • 3.7 本章小结
  • 第四章 改造方案研究
  • 4.1 改造的工艺
  • 4.1.1 工艺简介
  • 4.1.2 影响因素
  • 4.1.3 总流程图
  • 4.1.4 改造的总体思路
  • 4.2 污泥干化场的增建
  • 4.2.1 污泥的处理与处置
  • 4.2.2 干化场
  • 4.2.3 干化场的设计
  • 4.2.4 渗滤液回流的影响
  • 4.3 预处理设施的强化
  • 4.3.1 平流沉砂池的增建
  • 4.3.2 格栅的增建
  • 4.4 调节池的改造
  • 4.4.1 改造方案的确定
  • 4.4.2 调试
  • 4.4.3 改造效果
  • 4.4.5 污水提升泵
  • 4.5 生物接触氧化池的改造
  • 4.5.1 改造方案的确定
  • 4.5.2 污泥培养及调试
  • 4.5.3 改造效果
  • 4.6 穿孔旋流反应池的改造
  • 4.6.1 污泥的清理
  • 4.6.2 具体改造
  • 4.7 斜管沉淀池的改造
  • 4.7.1 改造方案的确定
  • 4.7.2 调试
  • 4.7.3 改造效果
  • 4.8 无阀滤池的改造
  • 4.8.1 改造方案的确定
  • 4.8.2 调试
  • 4.8.3 改造效果
  • 4.9 中水处理系统
  • 4.10 方案的联合调试
  • 4.10.1 污水联动调试
  • 4.10.2 出现的问题及解决方案
  • 4.10.3 主要的工艺参数
  • 4.11 本章小结
  • 第五章 实际运行效果
  • 5.1 运行的水质情况
  • 5.2 COD的去除情况
  • 5.3 BOD的去除情况
  • 3-N的去除情况'>5.4 NH3-N的去除情况
  • 5.5 TP的去除情况
  • 5.6 SV、SVI值的变化
  • 第六章 费用效益分析
  • 6.1 生活污水处理系统费用构成
  • 6.1.1 建设投资费用
  • 6.1.2 运行处理费用
  • 6.1.3 运行成本对比
  • 6.2 预期效益
  • 6.3 主要节能措施研究
  • 6.4 本章小结
  • 第七章 结论建议
  • 7.1 结论
  • 7.2 建议
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读硕士学位期间发表的论文
  • 相关论文文献

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