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XX公司污水處理場提標改造工程實例

2019-09-10 07:22:44丁成蘭
現代鹽化工 2019年1期
關鍵詞:工藝工程

丁成蘭

摘? ?要:本文闡述了XX公司污水處理排放過程中,污水不能滿足2017年7月1日起執行的《石油化學工業污染物排放標準》(GB31571—2015)。本項目經過內部挖潛、技術改造和工藝優化,圓滿完成污水提質提效和達標排放,同時提供并擴大中水回用。

關鍵詞:污水處理;提質提效;A/A/0工藝;分質處理;穩定達標排放

XX公司長江岸邊污水排放口有兩根排放管線,2017年7月1日前污水排口執行《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996),表1和表2分別列出了XX公司2017年1~6月排口一、二管線的主要污染物出水數據。由表1和表2可以看出兩根排水管線的主要污染物COD質量濃度均滿足了外排COD≤80 mg/L的指標要求[1]。但二排管線數據穩定性差,2017年1~6月二排管COD平均值為48.34 mg/L,水質波動時最大COD值達到68.5 mg/L,超出《石油化學工業污染物排放標準》(GB 31571—2015)2017年7月1日起需要執行的COD≤60 mg/L的指標要求[2],且超出60 mg/L的比例達到了3.3%。所以,為確保二排管線全部出水100%穩定達標,XX公司成立攻關小組組織技術力量,挖掘內部潛力,實施了生化東區污水處理場提質提效改造優化工程。

1? ? 工程實施概況

本工程改造主要針對東區污水處理場,從提質提效達標排放、污污分治、減少污水外排、提高中水回用率為出發點,以減少總排出水COD、降低污水水質波動為主線。在保證水一線低鹽滿足中水回用的前提下,均衡二、三線的進水負荷,最大限度利用生化處理來消減COD負荷而不是末端稀釋混合。二排管線數據較高的原因主要是受水三線處理出水影響,而水三線出水又是受西區排水影響。

2? ? 提質提效工程實施內容

2.1? 場外污水綜合管網改造

本次管網改造前,3條生產線處理出水的含鹽量均較高,而各種類源頭污水的含鹽量特點是西區污水場出水和廠區生活污水(主要是循環水排污引起)含鹽量大,其中,西區污水場出水電導率達到了6 000 μs/cm ,其余污水含鹽量均較低。為此,根據3條水線的處理能力及中水處理現狀,攻關小組提出水一線處理出水作為中水水源回用,其余兩條線出水外排的設想。

涉及本子項工程的改造內容主要有:840 m DN500螺旋焊管、360 m DN250熱軋無縫鋼管和100 m DN200熱軋無縫鋼管安裝防腐,一臺DN200流量計安裝,信號引入DCS系統,管架橋整治防腐和200 m管溝開挖回填等。

2.2? 污水處理工藝改造(好氧曝氣改A/A/O)

A/A/O生物脫氮除磷工藝是傳統活性污泥工藝、生物硝化及反硝化工藝和生物除磷工藝的綜合。

A/A/O生物脫氮除磷系統的原理是,在好氧段,硝化細菌將入流中的氨氮及有機氮氨化成的氨氮,通過生物硝化作用,轉化成硝酸鹽。在缺氧段,反硝化細菌將內回流帶入的硝酸鹽通過生物反硝化作用,轉化成氮氣逸入到大氣中,從而達到脫氮的目的。在厭氧段,聚磷菌釋放磷,并吸收低級脂肪酸等易降解的有機物。而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通過剩余污泥的排放,將磷去除。

生化東區A/A/O工藝幾年前已在水三線曝氣池Ⅲ區進行生產性中試研究,經工藝改造、設備安裝調試、污泥培菌馴化,系統運行良好,出水COD穩定在50 mg/L以下,總氮出水小于15 mg/L。

2.3? 場內排水管網優化改造

東區污水處理場污水外排受納水體是長江,由于長江水位隨季節變化,外排污水有汛期和非汛期之分,汛期污水通過泵加壓提升,非汛期可借助壓力、差重力自流外排。根據最初的設計,3條水線設獨立外排系統,出水在管道不均勻混合后外排,所有環保檢測分析均取3條水線沉淀池出水。

該子項工程實施內容包括:4臺污水泵、9臺閥門、1臺液位計、2臺取樣泵(含系統接入)、1臺自動采樣器安裝,80 m DN500焊接鋼管安裝,增設3套變頻器、1套監控攝像系統、1套LED顯示屏,160 m DN50取樣管安裝保溫、1座閥門井砌筑及電纜、防雷接地、PLC、DCS控制系統等配套設施建設。

3? ? 工程實施后的效果

提質提效工程實施后,XX公司外排污水穩定達標排放,且在線數據在排放標準50%以下(文中所列污染物質量濃度數據均為人工檢測數據),2017年7~12月,二排管COD平均值由48.34 mg/L降到37.50 mg/L,下降了22.4%,COD最大值由68.5 mg/L降到59.6 mg/L,所有排放污染物數據達到了《石油化學工業污染物排放標準》(GB 31571—2015)的標準限值[3],COD數據穩定降到60 mg/L以下,具體數據統計如表3所示。而水三線在減少進水負荷后出水數據大幅下降,COD平均值由56.28 mg/L下降到了45.32 mg/L,降幅19.5%,最大COD質量濃度為58.90 mg/L,主要出水污染物數據如表3所示。

2017年7~12月改造后,一排管COD平均值由20.49 mg/L降到20.40 mg/L,變化不大,具體統計數據如表4所示,但2018年上半年中水使用量比去年同期相比增加了30.3萬 t,供中水耗電耗下降了20.29%。

2018年1~6月,供中水188.1萬t,與2017年同比增加30.3萬t,其中供循環水裝置95.7萬t,同比減少23.8萬t,用于2號泵站水質調節47.4萬t,同比增加29.5萬t,供生化西區2.8萬t,同比減少0.2萬t,供A裝置42.3萬t,同比增加24.8萬t[4]。

4? ? 結語

本改造工程解決了XX公司污水達標排放的實際問題,并對外排口的取樣監控進行了規范化整治,得到了地方環保部門的認可,為XX公司的生產經營和后續發展提供了保障。

按現有環境稅的繳納優惠政策足以看出污水提質提效減排后對公司經營、環境和社會效益的貢獻,從長遠來看,其環保意義更加深遠。

本工程改造效果良好,適用針對性強,費用省,不到普通提質提效工藝脫氮反硝化+臭氧+活性炭+高效沉淀的1/10,對相關有污水提質提效要求的污水處理場有較大的借鑒意義。

[參考文獻]

[1]張自杰.排水工程(下冊)[M].5版.北京:中國建筑工業出版社,2015.

[2]中國石油化工集團.水務管理技術要求第4部分:污水處理與回用(Q/SH 0628.4—2015)[Z].北京:中國石油化工集團,2015.

[3]環境保護部.石油化學工業污染物排放標準(GB 31571—2015)[Z].北京:國家質量檢驗檢疫總局,2015.

[4]童禎恭,蔡正君.中水澄清池微渦流擴能技術應用[D].南昌:華東交通大學,2015.

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