CASS工艺在某小型污水处理厂的运行调试罗松

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净水技术2018,37(12):98-102WaterPurificationTechnology罗松,周飞CASS工艺在某小型污水处理厂的运行调试[J]净水技术,2018,37(12):98-102LuoSong,ZhouFeiOperationcommissioningofCASSprocessinasmallsewagetreatmentplant[J]WaterPurificationTechnology,2018,37(12):98-102CASS工艺在某小型污水处理厂的运行调试罗松,周飞(成都市排水有限责任公司,四川成都610000)摘要在小城镇污水处理的研究背景下,以成都市某新建中小型污水处理厂的CASS工艺调试运行为例,通过计算污水处理关键参数和分析污水处理效果,探讨CASS工艺应用于小城镇污水处理的可行性,以及调试运行中遇到的问题和对应的解决措施,为中小型污水处理厂CASS工艺的选择和调试提供实用案例。关键词小城镇CASS工艺调试运行中图分类号:TU992.4文献标识码:B文章编号:1009-0177(2018)12-0098-05DOI:10.15890/j.cnki.JSjs.2018.12.019OperationCommissioningofCASSProcessinaSmallSewageTreatmentPlantLuoSong,ZhouFei(ChengduDrainageCo.,Ltd.,Chengdu610000,China)AbstractUndertheresearchbackgroundofsewagetreatmentinsmalltowns,operationcommissioningofCASSprocessinanewlybuiltasmallsewagetreatmentplantinChengduistakenasanexample.Withthekeyparametercalculationandeffectanalysisofsew?agetreatment,thefeasibilityofapplyingCASStechnologytosewagetreatmentplantinsmalltownsisdiscussed,andtheproblemsandcorrespondingsolutionsduringthecommissioningisinvestigated.ApracticalcasefortheselectionandcommissioningofCASSprocessinsmallandmedium-sizedsewagetreatmentplantsisprovided.KeywordssmalltownCASSprocessoperationcommissioning目前,我国小城镇污水处理发展严重滞后,偏远小城镇的污水仍处于“零处理”阶段,大部份已建的污水处理设施破旧落后,达不到设计排放标准[1]。根据国务院《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》统计,截至2012年,全国建制镇约90%以上未建设污水处理设施,生活污水处理率不足10%,这严重加深了区域性水环境的污染。“十二五”期间各项建设任务目标为:到2015年污水处理率进一步提高,城市污水处理率达到85%(直辖市、省会城市和计划单列市城区实现污水全部收集和处理,地级市85%,县级市70%),县城污水处理[收稿日期]2017-11-06[作者简介]罗松(1991),男,硕士,从事污水处理工作,E-mail:404215827@qqcom0[本文编辑]曹徐齐率平均达到70%,建制镇污水处理率平均达到30%。2016年颁发的《“十三五”生态环境保护规划》要求:到2020年全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,城市和县城污水处理率分别达到95%和85%左右。在这样的背景下,在小城镇建设中小型污水处理设施变得尤为需要。小城镇污水主要以居民生活污水和餐饮废水为主,污水水质水量不稳定,日变化系数较大,可生化性好,污水中悬浮物浓度、氮和磷的含量较高[2]。针对小城镇污水的特点,CASS(cylicactivatedsludgesystem)工艺具有独特的优势,其运行灵活、抗冲击能力强、生化处理效率高。工艺核心构筑物CASS池集沉淀和污泥回流于一体,节省了二沉池和污泥回流设备,污水处理设施布置紧凑,占地面积小,投资低[3_4]。—98—净水技术WATERPURIFICATINTECHNOLOGYV〇1.37,N〇.12,2018December25th,2018本文以成都市某新建城镇污水处理厂CASS工艺的调试运行为研究对象,通过计算污水处理关键参数和分析污水处理效果,探讨CASS工艺采用污泥接种培养法的可行性和调试运行中遇到的问题及对应的解决措施,为中小型污水处理厂CASS工艺的选择提供实用案例。1工程试验及方法1.1工程概况成都市某新建CASS工艺城镇污水处理厂运行规模为1.5万m3/d,工程占地面积约1.2万m2,2016年11月正式投人运行。设计进、出水水质如表1所示,处理水排放按《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准执行。污水处理采用CASS+混凝沉淀池+转盘滤池工艺,工艺流程如图1所示。表1设计进、出水水质Tab.lDesignedInletandOutletWaterQuality项目C0DCl/(mg-L')B0D5/(mg-L!)TN/(mg-L!)SS/(mg*L1)NH3-N/(mg-L!)TP/(mg-L')pH值进水4002004520035460 ̄90出水容50容10容15容10容5容0560 ̄90图1污水处理厂工艺流程图Fig.lProcessFlowChartofSewageTreatmentPlant1.2水质水量情况为了掌握该厂真实的进水情况及该小城镇的水质水量特点,更好地为下一步启动调试做好准备,有必要对进水进行了全面监测。因污水厂提升泵坑进水渠无流量计,泵坑进水水量无法监测,仅能通过泵坑液位变化推断出进水流量峰值出现在9:00 ̄11:00和19:00 ̄22:00两个时段。此外由于周边设有3座高等学校,进水高低峰值变化较大,不利于CASS池的稳定运行。污水厂在2016年10月1日 ̄10月27日对其进水进行了水质连续监测。由表2可知:污水厂进水COD波动较大,为160 ̄748mg/L,平均值为365mg/L,接近设计值400mg/L,但是波动比较大,最大值为设计值的190%,最小值为设计值的40%;污水厂进水B0D5波动也较大,平均值为162.8mg/L,B0D/C0D基本保持在0.45,可生化性良好;污水厂进水NH3-N和TN相对稳定,平均值分别为42.1mg/L和50.8mg/L,均略大于设计值;污水厂进水TP波动较大,为4.34 ̄12.80mg/L,平均值为7.74mg/L,为设计值的190%,最大值为设计值的320%,实际进水值均远大于设计值。表2污水厂进水水质Tab.2WaterQualityofInfluent曰期13579111315171921232527C0DCl/(mg-L')214262535231748381721306356248160180166602B0D5/(mg-L!)104107292967334195288102149118664772667283NH3-N/(mg-L!)359389416458411400427363474540428356460415TN/(mg-L!)432482554511550514584396632581460446515452TP/(mg-L')5229641220555128076912505838605794345214868221.3调试运行污水处理厂设CASS池1座4格,于2016年11月开始投人调试运行,活性污泥培养采用异步培训法。由于工期紧张,污泥直接接种培养,接种污泥来自周边氧化沟工艺的污水处理厂脱水污泥。培养初期平均进水C0D&S300mg/L,B0D5为120mg/L,接近设计进水水质。培养采取连续换水培菌法,将CASS池注水至设计水位的1/3,经过1d的闷曝后,—99—罗松,周飞.CASS工艺在某小型污水处理厂的运行调试V〇1.37,N〇.12,201871013182328333640培菌时间/d图3进出水水质变化曲线Fig.3VariationCurveofWaterQualityofInfluentandEffluent处理效果稳定,标志着活性污泥培养成功c活性污泥培养成功肩,逐步增加进水量驯化汚泥c■驯化期间CASS池通过调整剩佘污泥排放量,使SV3。稳定在2〇% ̄30%,MLSS稳定在3000 ̄4000通过镜检观察到菌胶团结构密实,.原生动物中钟虫和累枝虫迅速增多.,轮虫也少量出现,楣纤虫和表壳虫生物相活跃,活性污泥已具备了吸附和氧化降解有机物的能力,标志着活性污泥驯化成功[5]*.表3为生化池进出水水质,COD去除率为91.4% ̄96.5免,BOD,去除率为95.3% ̄98.1%,TP去除率为81.3% ̄90.7%,NHS-N去除率为89.5% ̄99.1%&除既夕卜其余监测指标稳定达标&——进水COD出水COD进水BOD出水BOD开始进行连续换水培菌9.运行周期为61^其中进水曝气1.5h、睡气1.5h、沉淀1.5h、滗水1.5h。曝气时同时打开生物选择区、缺氧区搅拌器和主反应K回流泵,i上接种污泥与污水充分混合,且控制溶解氧在::2 ̄4mg/Lg图2为活性污泥浓度增长曲钱,图3为进出水水质的变化曲线。培菌初期,由于采用污泥接种培养法,生化池污泥浓度较高,保持在2500右》连续换水培养5d盾,活性污泥老化加快,新生汚泥增长缓慢,生化池汚泥浓度降至1600mg/L左右忽培菌13d后污泥浓度开始增长^观察泥水.混合液呈灰

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