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相似文献
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1.
《广东化工》2021,48(10)
湛江某污水处理厂采用MBBR工艺进行生化段一级A提标改造。改造在原氧化沟好氧段设置MBBR区强化生物脱氮除磷,并增设三级超效分离深度处理单元,改造强化了系统对有机物及氮磷的去除效果,在进水水质波动较大的情况下,改造后出水COD、TN、NH_4~+-N、TP浓度均值分别为12mg/L、9.26mg/L、2.00L、0.45mg/L,出水水质能够满足GB18918一级A排放标准以及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)一级标准中较严值。  相似文献   

2.
介绍了污水处理厂二级处理提标改造思路,挖潜二级处理的生物脱氮除磷功能。然后以某城镇污水处理厂改造工程为例,介绍了改造设计的内容、经济评价及运行情况等。经过工艺改造,二沉池出水总氮控制在15 mg/L以内的设计需求,再生水出水总氮稳定达标。该改造工程可以为水厂改造中需要强化生物池脱氮除磷问题提供借鉴参考。  相似文献   

3.
姚亮  张强  李鹏 《净水技术》2023,(3):164-173
由于排放标准的提高和进水水质的变化,河北省K污水处理厂需进行提标改造,改造后处理规模不变,出水水质满足《大清河流域水污染物排放标准》(DB 13/2795—2018)中的重点控制区排放限值。基于来水中含有部分工业废水、进水水质波动范围大、占地受限等因素,采用了多级AO生物池+膜生物反应器(MBR)工艺;通过对原工艺单元进行充分挖潜利旧,对原连续进水循环式活性污泥(CASS)出水池局部加高增加了总停留时间,改造后的处理工艺运行稳定,满足出水要求,达到提高后的排放标准[CODCr≤30 mg/L、氨氮≤1.5 mg/L(水温≤12℃时,氨氮≤2.5 mg/L)、总氮≤15 mg/L、总磷≤0.3 mg/L],可为高排放标准下的污水处理厂提标改造提供借鉴经验。  相似文献   

4.
为进一步减少污染物排放,保护水环境,对某城市污水处理厂进行了提标改造,其尾水排放标准由GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的二级标准提高为一级A标准。介绍了提标改造工艺流程和生产运行结果,对运行中存在的问题进行分析,并提出改进措施。  相似文献   

5.
孙巍  赵红兵  张卫东 《净水技术》2022,(6):156-161+169
某城区污水处理厂位于湖北省孝感市孝南区,总处理规模为14万m3/d,采用改良百乐卡AAO为主体工艺,提标前出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级B标准,提标后执行一级A标准。厂区现有用地极为紧张,预留地块面积小且所处位置不利使用,但又无法新增用地。文中基于用地、工艺流程等现实边界条件进行了巧妙构思,在现有百乐卡AAO生物池前端增设厌氧/缺氧反应池,优化了生物系统格局,通过降低TN负荷率,并同步采用多种技术措施强化生物脱氮除磷,充分挖潜了二级生物处理能力确保TN达标,解决方案简单而高效;提标吨水投资仅为640元,提标处理单元电耗为0.096 kW·h/m3。目前,提标后已运行两年多,提标改造后的二级生物处理系统运行良好,TN平均去除率由54.0%提高至69.0%,TP平均去除率由85.0%提高至94.0%;出水TN平均质量浓度为7.9 mg/L,去除率为63.0%~72.0%;出水TP平均质量浓度为0.2 mg/L,去除率为90.0%~96.0%。  相似文献   

6.
7.
广东某城镇污水处理厂处理规模26×104 m3/d,采用"A2/O+氯消毒"的工艺形式,为满足新排污许可证的要求,需实施提标改造,从《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级排放标准提高到一级A标准和广东省地方标准《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的较严值.通过对该厂历...  相似文献   

8.
相关研究结果表明,磷是浮游藻类生长的限制因子,降低水体总磷浓度可有效抑制蓝藻水华的暴发,对滇池保护治理具有积极影响。针对蓝藻暴发影响因子总磷,昆明A污水处理厂进行提标改造,提标改造后出水TP≤0.05 mg/L,其余指标执行一级A标准。2018年5-10月进行调试运行,期间工厂日均处理12.25万m3,负荷率103%,出水TP均值0.03 mg/L,达到设计要求,达标率93%;吨水耗电0.10度/m3,吨水耗药剂A为151 g/m3,吨水耗药剂B为0.2 g/m3。  相似文献   

9.
北京市垡头污水处理厂现状设计规模为2万m~3/d,占地面积为13 000 m~2,尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)—级B标准。根据提标改造技术要求,该工程需在不额外增加用地且不断水改造的条件下,将规模扩建至10万m~3/d,出水标准提升至北京地标《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB 11890—2012)B标准。采用MBR工艺路线,通过集约化设计以及分步拆建的合理安排,实现了上述要求,单位处理水量用地指标仅为0.13m~2/(m~3·d)。  相似文献   

10.
李一龙  包宇 《净水技术》2022,(1):147-152
北京市某污水处理厂设计规模为8×104 m3/d,原采用Carrousel氧化沟工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中的一级B标准.为满足排放标准的提高和进水量的增加,污水处理厂采用UCT-MBR工艺进行提标改造,改造后设计规模为18×104 m3/d.工程分阶段实施,主体工...  相似文献   

11.
城镇污水处理作为城镇居民生活质量的重要影响因素,其受重视程度一直都比较高,但在社会经济持续发展的整体背景下,随着城镇生活污水、工业污水排放量的逐渐增加,城镇污水治理工作却逐渐出现了各种各样的问题,而针对污水处理厂的提标改造,则正是解决这些问题的有效手段。为此,针对山西城镇污水处理厂进行了调查分析,并根据当地治污现状现状对污水处理厂提标改造的必要性展开了探讨,最后还提出了一些较为有效的污水处理厂提标改造工艺,希望能够对污水处理效果的提升起到一定帮助。  相似文献   

12.
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14.
采用生物倍增+赛莱默深床反硝化滤池工艺应用于华中地区某污水厂中试系统,其COD去除率达到90.2%、氨氮去除率均值达到94.2%、TP去除率为93.52%,出水效果稳定.该结果表明,采用生物倍增+反硝化滤池工艺能够有效提升污水厂出水水质,为污水厂进行提标改造工程提供理论依据.  相似文献   

15.
介绍城镇污水处理厂提标改造工程为满足一级A出水排放标准及污泥脱水含水率60%要求的典型工艺设计:预处理+A2/O处理工艺+反硝化深床滤池+深度处理(斜板絮凝沉淀+V型砂滤)+紫外线次氯酸钠联合消毒工艺,污泥深度处理采用叠螺机机械浓缩、添加生石灰和三氯化铁调理+隔膜压滤机脱水工艺。实际运行表明,水质抗冲击性强,工艺运行稳定,出水水质达到一级A排放标准。  相似文献   

16.
17.
介绍CAST-MBBR工艺在某污水处理厂一期提标改造中的应用。一期原10万m3/d的CAST工艺在用地紧张的情况下通过投加填料,形成CAST-MBBR系统,与二期扩建工程混合,出水稳定达一级A排放标准。  相似文献   

18.
林胜 《净水技术》2023,(7):153-159
江苏某市由于区域污染物排放总量的限制,当污水排放量增长后需降低污染物的排放浓度,该市某污水厂因此要进行提标改造,建设规模为1.7×105 m3/d,出水水质由一级A提高至地表“类Ⅲ类水标准”。文中总结了该污水厂提标的设计经验,设计采用“硝化+反硝化+滤布过滤+臭氧-生物活性炭(O3-BAC)+超滤”处理工艺,脱氮处理构筑物采用曝气生物滤池,抗冲击负荷强,运行管理简单,滤池平均36~48 h反冲洗一次,硝化滤池各级出水设置导流板后,反硝化滤池进水溶解氧质量浓度可稳定在4~6 mg/L。单位用地面积为0.15 m2/(m3·d-1)。根据2020年—2021年的运行数据,当进水CODCr、BOD5、SS、氨氮、TN、TP质量浓度为12~26、3.8~7.1、1~6、0.22~2.22、5.34~11.60、0.15~0.40 mg/L时,各污染物平均去除率分别为29%、23%、44%、57%、52%、68%,通过该工...  相似文献   

19.
《广东化工》2021,48(2)
四川某污水处理厂提标扩建后总设计规模达8000 m3/d,主要工艺流程为:"调节池/事故池→细格栅→旋流沉砂池→BioDopp生化池→高效澄清池→纤维转盘滤池→紫外消毒"。文中详细介绍了相关建、构筑物的主要设计参数,对其运行情况进行分析讨论。结果表明,生化处理单元采用Bio Dopp工艺,可有效保证出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,由此得出Bio Dopp工艺在污水厂提标改造中可推广与使用。  相似文献   

20.
为执行严格的《四川省岷江、沱江流域水污染排放标准》(DB51/2311-2016),采用AAO-MBR脱氮除磷工艺对金堂县的4座村镇污水处理厂进行提标改造。结合水质分析,讨论了村镇污水厂存在的问题,确定了提标改造技术难点在于TN和TP的去除。以淮口厂为例,在不新增用地的情况下,将原有的氧化沟工艺改造为AAO-MBR工艺,并采用较高的污泥回流比(200%~300%)和内回流比(400%),新增碳源投加系统和PAC化学除磷系统。结果表明,AAO-MBR工艺有效提高原工艺的脱氮除磷效能。项目建成投产以来,运行状况良好,所有污水厂对TN、SS、TP、COD、NH3-N和BOD5去除率均在74.27%、91.01%、94.80%、88.26%、99.12%和98.26%以上,出水水质稳定达标,对保护沱江水环境具有实际意义。  相似文献   

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