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pam加药泵西安第三、第四污水处理厂毕业实习报告(三)

时间:2011-10-21 15:07:13  来源:上海加药装置  作者:上海加药装置

4.7

工艺设计独特的地方

本工程设计前曾对国内已运行的七座大型污水处理厂进行了调研,结合西安市第四污水处理厂工艺设计参量的模型试验研究结果,

其主要工艺设计独特的地方如下:

4.7.1提出了确定污水处理厂设计水质参量的频率保证法

即采用85%的保证率确定污水处理厂设计进水水质的要领,并将其应用于西安市第四污水处理厂的设计水质确定。按研究提出的要领与项目可行性研究报告中的设计值比较,CODcr减小7.3%,BOD5减小17.4%,SS增加4%,NH3-N减小14%。依据统计分析数据进行构筑物设计,节省建设投资。

4.7.2

进行了工艺设计参量的模型试验研究

模型试验结果表明第四污水处理厂所接纳污水的可生化性较好;进水水质切合A2/O生物脱氮除磷工艺设计水质的要求。污水生化反应动力学参量的测定结果为:污泥产率系数a=0.4573

kgSS/kgBOD5,污泥衰减系数b=0.0125

d-1。去除单位重量BOD5所需的氧量a'为0.6266kgO2/kgBOD5,单位重量MLVSS内源呼吸需氧量b'为0.0924

kgO2/kgVSS×d,并将其应用处理构筑物的工艺设计中。

4.7.3采用了适合水质独特的地方的生物脱氮除磷工艺

鉴于普通A2/O工艺存在的问题,参照国内、皮毛关研究成果以及工程实例,根据本工程的水质独特的地方,采用了颠倒A2/O工艺。该工艺具有如下独特的地方:①允许反硝化在碳源有限的条件下优先获得碳源,进一步增强了系统的脱氮能力;②使聚磷菌厌氧释磷后直接步入好氧环境,其在厌氧条件下形成的吸磷动力可以得到更充分的利用,具有“饥饿效应”优势,强化了吸磷能力;③允许所有参与回流的污泥全部经历完整的释磷、吸磷过程,故在除磷方面具有“群体效应”优势。④缺氧、厌氧区同时进水,可根据进水水质的变化以及实际脱氮除磷的效果,对缺氧区以及厌氧区进行碳源分配,以达到最优的碳源分配比例[2~3]。

4.7.4优化了水处理构(建)筑物布置

水处理构(建)筑物尽量合建,节省占地以及工程建设投资,本工程设计把集水池与晋升泵房、加氯间与加药间、接触池与出水巴氏计量槽等均采用合建。同时,构筑物之间的连接管线尽量采用明渠与构筑物连接或合建,本设计曝气沉砂池与初沉池之间采用渠道,并在渠中设超声计量装配,既降低造价,又节约能耗。

4.7.5采用了生物除臭技术措施

污水处理厂地处经济研发区,与某高校新校区以及周围建筑距离较近,为减少对周围环境的影响,设计中对易产生臭味的水处理构筑物进行臭气收集以及处理。臭气处理采用分散收集,集中处理的原则。除臭系统包括构筑物内部集气管道、厂区集气干管、引风机以及生物除臭滤池系统。

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