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【工程管理】城市污水處理工程設計中值得探討的幾個問題-資料下載頁

2025-01-10 00:43本頁面
  

【正文】 余污泥則采用機械濃縮,中小規(guī)模污水處理廠,可一并采用機械濃縮;當大型污水處理廠污泥處理采用厭氧消化時, 可將消化池上清液集中單獨處理,該處理方法一般多采用化學法(如鐵鹽,鋁鹽,石灰法)。 ( 4)幅流式二沉池表面水力負荷 活性污泥系統(tǒng)二沉池是以分離生物處理過程中產生的污泥,使處理水得到澄清為主要目的。設計二沉池的影響因素很多,而其中表面水力負荷和出水堰負荷為主要設計參數(shù)。 我國 1997 年版“室外排水設計規(guī)范”中規(guī)定活性污泥法后二沉池采用表面水力負荷為 ~ ,美國標準規(guī)定高峰流量時為 ,日本 1994 年版“下水道設計指針與解說”中為 ~ m3/。 ( 20~ 30m3/)。 從理論上講,按沉淀類型分,二沉池沿水深自上而下原則上分為四個區(qū):自由沉淀區(qū)、絮凝沉淀區(qū)、成層沉淀區(qū)、壓縮區(qū),其中自由沉淀過程較短,很快便過渡到絮凝沉淀階段,沉淀池內大部分時間屬于成層沉淀和壓縮沉淀階段。因此,必須有足夠的停留時間,或者說必須保證應去除顆粒群的最小流速,才能產生良好的沉淀效果。而表面水力負荷與顆粒沉降速度在數(shù)值上是相同的,因此選用二沉池(中間進水周邊出水)表面水力負荷值時,不宜過高。 從處理流程看,二沉池是污水處理系統(tǒng)最后一道工序,是泥水分離效果好壞的關 鍵把關工序,表面水力負荷采用較低值更為安全,即使處理系統(tǒng)運行工況發(fā)生變化,仍可得到穩(wěn)定可靠的出水效果。 從除磷要求來講,如前所述,由于出水中 SS 所攜帶粒狀磷的影響,宜采用較低負荷值。 綜上所述,筆者建議:以平均設計污水量計算,在活性污泥法系統(tǒng)中當設有初沉池時,二沉池表面水力負荷宜選用 ~ ,不設初沉池的活性污泥法系統(tǒng)中二沉池表面水力負荷宜選用 ~ ,我國 氧化溝設計規(guī)程 中提出的氧化溝法沉淀池表面水力負荷宜采用 ~ 的。 (6)除臭: 隨著我國對環(huán)境質量要求的提高和污水處理技術的發(fā)展,在設計污水處理廠的同時,考慮除臭設施已提到議事日程。目前我國制定的“城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準”(報批稿)中已納入有關大氣污染排放標準,主要控制項目為氨、硫化氫、臭氣濃度和甲烷氣,監(jiān)測采樣點設在城鎮(zhèn)污水處理廠下風向有臭氣方位的廠界或防護林邊緣敏感點處。 城市污水處理廠臭氣產生的特點如下: ★臭氣種類多,屬復合性臭氣; ★臭氣濃度低; ★臭氣源范圍廣,整個污水處理廠均為臭氣發(fā)生源; ★臭氣呈變化態(tài) ★臭氣發(fā)生時 間是連續(xù)的( 24h 不停止) 雖然污水處理廠臭氣面廣,臭氣濃度較低,但在處理廠內不同處理區(qū)臭氣濃度和臭氣量不同。一般說城市污水處理廠臭氣較嚴重的地區(qū)為預處理區(qū)、一級處理區(qū)和污泥處理區(qū),該區(qū)域臭氣產生量相對不多,但臭氣濃度較高,應作為主要除臭對象區(qū)域。 根據(jù)日本有關資料中的測定數(shù)據(jù),污泥處理區(qū)硫化氫濃度和氨濃度分別是預處理區(qū)和一級處理區(qū)的 50 倍和 5 倍,因此可以看出污泥處理區(qū)更是重中之重,設計時應優(yōu)先予以考慮。另外,根據(jù)上海市政工程設計研究院為杭州四堡污水處理廠設計的生物脫臭系統(tǒng)的計算,若以污水處理廠總臭 氣量 100%計,預處理區(qū)、一級處理區(qū)和污泥處理區(qū)的臭氣量比例分別為 %, %和 %,而生物處理區(qū)為 %。但是,臭氣濃度則相反,預處理區(qū)、一級處理區(qū)、生物處理區(qū)和污泥處理區(qū)的臭氣強度分別為 5000、 9000、 2022 和 6000。因此,建議在大城市、經濟發(fā)達城市和重要旅游城市或因特殊原因廠址選擇不能滿足國家規(guī)定的衛(wèi)生防護距離要求時,宜設置除臭設施。同時鑒于我國經濟狀況,宜將除臭設施建在預處理區(qū),一級處理區(qū)和污泥處理區(qū)。 除臭方法常用有活性炭吸附法、化學藥劑吸收法、土壤法及生物法。由 于活性炭吸附法去除高濃度臭氣效率低且價格高;化學藥劑吸收法臭氣去除效率低且操作管理復雜;土壤法則適合低濃度臭氣去除及占地面積大等不足,目前國內外廣泛采用生物除臭法,即利用微生物除臭。該法具有適合于各種臭氣濃度的脫除,且具有效率高,不產生二次污染及運行費用低等優(yōu)點。因此,在我國建議采用生物除臭更為經濟合理。 (7)受納水體的洪水位及高潮位 這是因為其標準選擇與下列工程設計直接有關: ★處理廠地面高程; ★處理工藝水力流程和確定進水泵揚程; ★處理廠事故排放管的設計高程 ★處理廠超越管的 設計高程; ★處理廠防洪設施設置的標準; 一般說,污水處理廠洪水位的確定應與城市防洪標準一致,建議大城市采用50 年一遇, 100 年校核;小城鎮(zhèn)采用 20 年一遇, 50 年校核的設計標準。 ( 8)關于污水回用標準中電導率指標 日本滋賀縣立大學奧野長晴教授在污水回用研究課題中,對日本東京都新宿區(qū)和福岡市的中水回用設施進行了調查,發(fā)現(xiàn)回用水金屬管道嚴重腐蝕,特別是不同金屬材料接口處更為嚴重,造成管道和閥門堵塞,而影響用戶使用。堵塞的主要物質為鐵、鐵銹和生物泥。其腐蝕原因如下: ★余氯和 O2濃度高; ★氯離子和硫酸根濃度高; ★不同材質金屬結合處易發(fā)生電腐蝕; 因此,除采用塑料管道代替金屬管道和控制余氯濃度等措施外,對電導率提出了限制標準。一般普通未污染河流電導率約為 200μ S/cm,東京都新宿區(qū)電導率約為 400μ S/cm,未發(fā)現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象。而福岡市電導率為 1500μ S/cm,腐蝕極為嚴重。研究結果認為,電導率指標宜小于 500μ S/cm,才能避免腐蝕現(xiàn)象發(fā)生。 建議我國在制定污水回用標準時認真考慮電導率的控制指標。
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