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昆明船舶公司生活污水处理站处理技术改造研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:52:20
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昆明船舶公司生活污水处理站处理技术改造研究【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3000m~3/d,主要采用生物

【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3000m~3/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NH_3-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/m~3;就改造前后的单位处理能耗费用相比,改造后的为0.2389元/m~3,改造前为0.3223元/m~3。 【关键词】:生活污水 小型污水站 技术改造 改进A/A/O工艺 中水回用
【学位授予单位】:昆明理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-12
  • 第一章 绪言12-35
  • 1.1 生活污水处理的研究进展12-21
  • 1.1.1 生活污水处理的概述12-13
  • 1.1.2 国内外生活污水生物处理工艺研究现状13-16
  • 1.1.3 各种工艺的比较16
  • 1.1.4 A/A/O工艺研究现状16-21
  • 1.2 小型生活污水处理21-23
  • 1.2.1 小型污水处理站污水的特点21-22
  • 1.2.2 小型污水处理站的要求22
  • 1.2.3 小型污水处理厂常用的处理方法22-23
  • 1.3 污水回用技术23-24
  • 1.3.1 污水回用的紧迫性23-24
  • 1.3.2 污水处理回用技术24
  • 1.4 污水处理厂的改造情况24-32
  • 1.4.1 改造原因及特点24-26
  • 1.4.2 提高脱氮除磷效果的工艺改造26-30
  • 1.4.3 其他改造30-32
  • 1.5 本课题研究背景32-33
  • 1.6 课题研究内容及意义33-35
  • 1.6.1 课题研究内容33
  • 1.6.2 课题研究意义33-35
  • 第二章 研究方法及标准35-40
  • 2.1 技术路线35
  • 2.2 改造遵循的原则和方法标准35-38
  • 2.3 改造的设计要求38-40
  • 第三章 污水处理站运行的“瓶颈”研究40-55
  • 3.1 污水处理站的原况40-41
  • 3.1.1 运行概况40
  • 3.1.2 工艺流程40-41
  • 3.1.3 水质情况41
  • 3.2 预处理设施41-43
  • 3.2.1 作用41-42
  • 3.2.2 出现的问题42-43
  • 3.3 生物接触氧化池43-47
  • 3.3.1 原理及特点43-46
  • 3.3.2 应用情况46
  • 3.3.3 出现的问题46-47
  • 3.4 穿孔旋流反应池47-50
  • 3.4.1 混凝原理及特点48
  • 3.4.2 应用情况48-49
  • 3.4.3 出现的问题49-50
  • 3.5 斜管反应池50-52
  • 3.5.1 斜管反应池的沉淀原理及分类50-51
  • 3.5.2 应用情况51
  • 3.5.3 出现的问题51-52
  • 3.6 无阀滤池52-54
  • 3.6.1 过滤的原理及特点52-53
  • 3.6.2 无阀滤池的应用情况53
  • 3.6.3 出现的问题53-54
  • 3.7 本章小结54-55
  • 第四章 改造方案研究55-87
  • 4.1 改造的工艺55-60
  • 4.1.1 工艺简介55-57
  • 4.1.2 影响因素57-59
  • 4.1.3 总流程图59-60
  • 4.1.4 改造的总体思路60
  • 4.2 污泥干化场的增建60-63
  • 4.2.1 污泥的处理与处置60-61
  • 4.2.2 干化场61-62
  • 4.2.3 干化场的设计62
  • 4.2.4 渗滤液回流的影响62-63
  • 4.3 预处理设施的强化63-64
  • 4.3.1 平流沉砂池的增建63-64
  • 4.3.2 格栅的增建64
  • 4.4 调节池的改造64-68
  • 4.4.1 改造方案的确定64-66
  • 4.4.2 调试66
  • 4.4.3 改造效果66-67
  • 4.4.5 污水提升泵67-68
  • 4.5 生物接触氧化池的改造68-75
  • 4.5.1 改造方案的确定68-73
  • 4.5.2 污泥培养及调试73
  • 4.5.3 改造效果73-75
  • 4.6 穿孔旋流反应池的改造75-76
  • 4.6.1 污泥的清理75-76
  • 4.6.2 具体改造76
  • 4.7 斜管沉淀池的改造76-81
  • 4.7.1 改造方案的确定76-80
  • 4.7.2 调试80
  • 4.7.3 改造效果80-81
  • 4.8 无阀滤池的改造81-82
  • 4.8.1 改造方案的确定81
  • 4.8.2 调试81-82
  • 4.8.3 改造效果82
  • 4.9 中水处理系统82-83
  • 4.10 方案的联合调试83-85
  • 4.10.1 污水联动调试83-85
  • 4.10.2 出现的问题及解决方案85
  • 4.10.3 主要的工艺参数85
  • 4.11 本章小结85-87
  • 第五章 实际运行效果87-92
  • 5.1 运行的水质情况87
  • 5.2 COD的去除情况87-88
  • 5.3 BOD的去除情况88-89
  • 5.4 NH_3-N的去除情况89-90
  • 5.5 TP的去除情况90
  • 5.6 SV、SVI值的变化90-92
  • 第六章 费用效益分析92-97
  • 6.1 生活污水处理系统费用构成92-95
  • 6.1.1 建设投资费用92
  • 6.1.2 运行处理费用92-94
  • 6.1.3 运行成本对比94-95
  • 6.2 预期效益95
  • 6.3 主要节能措施研究95-96
  • 6.4 本章小结96-97
  • 第七章 结论建议97-99
  • 7.1 结论97-98
  • 7.2 建议98-99
  • 参考文献99-104
  • 致谢104-105
  • 攻读硕士学位期间发表的论文105


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