【案例】應(yīng)用EBIS技術(shù),解決東北寒冷地區(qū)水污染問題
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蘭西縣污水處理廠提標(biāo)改造工程
項(xiàng)目名稱: 蘭西縣污水處理廠提標(biāo)改造工程
推薦單位: 邁邦(北京)環(huán)保工程有限公司
參與環(huán)節(jié): 工藝包設(shè)計(jì)及設(shè)備材料供應(yīng)
項(xiàng)目所在地: 黑龍江省綏化市蘭西縣
項(xiàng)目概況
蘭西縣污水處理廠位于黑龍江綏化市蘭西縣綏蘭路,為了解決蘭西縣污水對(duì)環(huán)境的污染,于2012年新建處理規(guī)模為1.0萬(wàn)/d,采用預(yù)處理+CASS生化工藝的污水處理廠一座,出水標(biāo)準(zhǔn)為一級(jí)B,但是隨著城市的發(fā)展,人口的不斷增加,導(dǎo)致污水流量的急劇增加,并且原有CASS工藝的設(shè)備老化,處理能力已經(jīng)達(dá)不到現(xiàn)有污水量的要求,因此對(duì)原有污水處理廠進(jìn)行擴(kuò)容提標(biāo)改造,將污水處理能力由日處理將1.0萬(wàn)/d提升至2.0萬(wàn)/d,出水標(biāo)準(zhǔn)由一級(jí)B提標(biāo)為一級(jí)A;在該項(xiàng)目沒有新增占地的前提下,選擇使用EBIS工藝作為生化池改造主體工藝。將原有CAST池改造為EBIS反應(yīng)池(包含厭氧區(qū)、低氧曝氣區(qū)、二沉池),即在原有生化池的基礎(chǔ)上且沒有新增用地的情況下,處理水量翻倍、處理效果及穩(wěn)定性均好于原CASS 池處理效果,穩(wěn)定達(dá)到一級(jí)A類排放標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)解決了其冬季低溫情況下,出水氨氮超標(biāo)的問題。
本項(xiàng)目改造后,于2019年11月正式通水,截至目前已穩(wěn)定運(yùn)行1年多,EBIS生化單元于2020年3月驗(yàn)收,目前運(yùn)行狀況良好。
項(xiàng)目示范意義
常見的污水生化處理技術(shù)(如:CASS、CAST、CWSBR、AO、AAO、氧化溝等)在應(yīng)用過程中存在的主要問題有:
① 脫氮效率低;② 脫氮過程中對(duì)碳源的要求高,運(yùn)行成本高; ③ 為達(dá)到徹底脫氮往往需要增加后續(xù)三級(jí)生化單元(曝氣生物濾池等工藝),投資大,運(yùn)行成本高; ④ 需要較大的生化池池容,占地面積大;⑤ 運(yùn)行能耗高;⑥ 工藝運(yùn)行不穩(wěn)定。
以上問題在污水處理廠建設(shè)過程中普遍存在,特別在極寒地區(qū),進(jìn)水溫度低,生化池內(nèi)水溫一般在6℃左右,甚至更低,使脫氮效率受到嚴(yán)重抑制,因此生化池往往需要很大的池容及占地面積;而已建成的污水處理廠受到占地的限制,無(wú)法提供充足的建設(shè)用地,此矛盾幾乎不可調(diào)和,同時(shí)帶來過高的投資給建設(shè)單位也帶來了很大的難題,因此這一現(xiàn)象給污水處理技術(shù)帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
本項(xiàng)目占地異常緊張,且存在冬季低溫出水氨氮不穩(wěn)定的問題。項(xiàng)目將原有CASS生化池改造為EBIS池,在保持原有池容、不新增占地的前提下,處理能力翻倍,同時(shí)將CODcr、氨氮、總氮的排放標(biāo)準(zhǔn)由《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)一級(jí)B類排放標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)為一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。不但突破了此項(xiàng)目用地上的限制,處理效果也明顯提升,同時(shí)具有運(yùn)行穩(wěn)定性高,節(jié)約能耗的優(yōu)勢(shì)。
EBIS工藝以其節(jié)能高效、同步脫氮、耐沖擊性強(qiáng)的特點(diǎn),在市政、化工、造紙、印染、畜牧養(yǎng)殖、垃圾滲濾液、綜合化工園區(qū)等多行業(yè)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。特別對(duì)于高氨氮、高COD、可生化性差、水溫極低等處理難度大的污水,EBIS工藝優(yōu)勢(shì)更為突出,正迅速得到推廣與應(yīng)用。
項(xiàng)目亮點(diǎn)介紹
(1) 實(shí)施效果
該改造項(xiàng)目建設(shè)完成后,處理效果穩(wěn)定,出水水質(zhì)優(yōu)良,出水主要污染物指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)解決了原CASS工藝冬季運(yùn)行效果差的問題。
該工藝的可提升微孔曝氣軟管經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作可輕松實(shí)現(xiàn)曝氣設(shè)備的不停車更換及在線清洗功能,方便檢修與更換;溶解氧控制系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)整風(fēng)機(jī)風(fēng)量從而實(shí)現(xiàn)溶解氧的實(shí)時(shí)控制;空氣推流系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)部20~30倍的大比例循環(huán)稀釋,抗沖擊效果好,曝氣設(shè)備充氧效率高,整個(gè)系統(tǒng)節(jié)能降耗明顯。
(2) 社會(huì)效益
本項(xiàng)目將原有CAST池改造為EBIS反應(yīng)池(包含厭氧區(qū)、低氧曝氣區(qū)、二沉池),即在原有生化池的基礎(chǔ)上且沒有新增用地的情況下,處理水量翻倍、處理效果及穩(wěn)定性均好于原CASS 池處理效果,穩(wěn)定達(dá)到一級(jí)A類排放標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)解決了冬季低溫情況下,出水氨氮超標(biāo)的問題,解決了項(xiàng)目無(wú)新增占地的問題。
該工藝節(jié)能高效、同步脫氮、耐沖擊性強(qiáng),三廢產(chǎn)量低,有助于早日實(shí)現(xiàn)碳中和的要求與目標(biāo)。
項(xiàng)目技術(shù)工藝/裝備簡(jiǎn)介
(1)技術(shù)工藝/裝備名稱
微氧循環(huán)流(EBIS)污水處理工藝。
(2)技術(shù)工藝/裝備原理
1) EBIS工藝的主要理論基礎(chǔ)
EBIS工藝污水生物處理,主要有四個(gè)基本原則:
①在較高濃度的活性污泥中,培養(yǎng)盡可能多、生長(zhǎng)速度慢的特殊菌種,來降解污水中難降解的有機(jī)物。②進(jìn)行大比倍循環(huán)稀釋,并在每個(gè)循環(huán)過程中處理盡可能少的有機(jī)物,同時(shí)使進(jìn)水與出水的濃度梯度盡可能達(dá)到最小,處理難度最低。③溶解氧濃度穩(wěn)定的控制在0.5mg/L左右,溶解氧濃度的控制是通過溶解氧監(jiān)測(cè)儀自控回路控制鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量來實(shí)現(xiàn)。④由于微生物菌群和特性的改變,以及水力結(jié)構(gòu)和快速澄清系統(tǒng)的特性,使得生物池中活性污泥濃度均勻穩(wěn)定在較高水平上。
2) 除碳技術(shù)原理
EBIS工藝去除COD的理論基礎(chǔ)和傳統(tǒng)的好氧活性污泥反應(yīng)的理論基礎(chǔ)基本相同,都是微生物群體利用水中的溶解氧,降解水中的有機(jī)物來提供自身能量并進(jìn)行繁殖,從而使污水得到凈化的過程。其反應(yīng)動(dòng)力學(xué)也符合莫諾模式,但工藝本身也對(duì)傳統(tǒng)的好氧生物法進(jìn)行了較大的改進(jìn)。其主要降解方程式為:
有機(jī)物的氧化分解:
原生物的同化合成(以氨為氮源):
3) 脫氮技術(shù)原理
在EBIS曝氣池前半段溶解氧都被微生物降解有機(jī)物所消耗,溶解氧濃度基本都處在0~0.05mg/L,在生化池后半段,負(fù)荷降低,溶解氧開始有富余,溶解氧在0.05~0.5 mg/L,這樣的溶解氧濃度條件,給硝化反硝化的同時(shí)進(jìn)行提供了一個(gè)最佳環(huán)境。氨氮硝化反硝化過程有短程硝化反硝化和全程硝化反硝化過程兩種。
全程硝化過程就是反硝化菌群利用NO3-作電子受體,進(jìn)行反硝化,而短程硝化中反硝化菌群可以利用NO2-作電子受體進(jìn)行反硝化,即亞硝化微生物將NH4+-N轉(zhuǎn)化為NO2--N,隨即由反硝化微生物直接進(jìn)行反硝化反應(yīng),將NO2--N還原為N2釋放,整個(gè)生物脫氮過程比全程硝化歷時(shí)要短得多。在EBIS工藝中,以短程硝化反硝化為主。全程反硝化和短程反硝化過程簡(jiǎn)圖下圖所示:
同時(shí)短程硝化反硝化生物脫氮過程,除了具備同時(shí)生物脫氮過程的一系列優(yōu)點(diǎn)外,與全程硝化反硝化相比,還具備特有的一些優(yōu)點(diǎn):
①硝化階段可減少25%左右的好氧量,降低了能耗;②反應(yīng)時(shí)間短;③具備較高的反硝化速率, NO2-的反硝化速率通常比NO3-高63%左右。
所以其生物脫氮過程比一般硝化—反硝化反應(yīng)進(jìn)程較快,脫氮效率高。其主要方程式:
而全程反硝化主要反應(yīng):
4) 除磷技術(shù)原理
EBIS工藝的生物除磷是靠污水中存在的一定量的某些細(xì)菌種群的生化作用來完成的。這些細(xì)菌包括不動(dòng)桿菌屬、假單胞菌屬、氣單胞菌屬和棒桿菌屬等,均屬于異養(yǎng)性細(xì)菌,由于具有吸取磷的功能統(tǒng)稱為聚磷菌,也稱嗜磷菌。嗜磷菌交替地處于厭氧與好氧條件下,在厭氧條件下,聚磷菌體內(nèi)的ATP進(jìn)行水解,放出H3PO4和能量,吸收、粘附、吸附可溶性低分子量的可生化有機(jī)物(即碳源),作為好氧吸取磷的能量貯存在細(xì)胞內(nèi);好氧狀態(tài)時(shí),碳源有機(jī)物被細(xì)菌所氧化,提供能量使嗜磷菌的細(xì)胞迅速增長(zhǎng)和繁殖,從外部環(huán)境中將H3PO4攝入體內(nèi),攝入的H3PO4部分用于合成ATP,另一部分則用于合成聚磷酸鹽貯存在細(xì)胞內(nèi)。嗜磷菌既釋放又?jǐn)z取磷的生理機(jī)能是靠其細(xì)胞所特有的酶來實(shí)現(xiàn)的,由于攝取的磷在數(shù)量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于釋放的磷量,在運(yùn)行中將吸取了大量磷的細(xì)胞隨污泥排掉,則達(dá)到生物除磷的目的。
EBIS反應(yīng)池中分別設(shè)置厭氧、好氧段,創(chuàng)造出一個(gè)好的厭氧—好氧—沉淀排放的循環(huán)過程,將污水中的磷隨污泥排放。并且在厭氧和好氧狀態(tài)下使活性污泥與污水充分混合,活性污泥始終處于懸浮狀態(tài),促使嗜磷菌的細(xì)胞與所要吸取的物質(zhì)充分接觸,以增加反應(yīng)速度和加大吸取量。同時(shí),曝氣區(qū)良好的脫氮效果使得回流液中化合態(tài)氧(NO3-或NO2-)濃度很低,更促進(jìn)磷的厭氧有效釋放,進(jìn)而大大提高好氧吸磷能力。
5) EBIS工藝核心技術(shù)主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn):
① 微生物技術(shù):在低溶氧(0.5mg/L左右)、高污泥濃度(6~8g/L)環(huán)境下,創(chuàng)造同步硝化反硝化脫氮條件,脫氮效率高,提高污泥齡及抗沖擊能力,形成獨(dú)有優(yōu)勢(shì)菌種。② 高效曝氣系統(tǒng):地毯式曝氣、低通氣量、充氧效率高(清水中6m有效水深充氧效率>35%),關(guān)鍵設(shè)備可提升微孔曝氣軟管由德國(guó)合作伙伴定制開發(fā)。③ 高比倍水力循環(huán)系統(tǒng):利用低能耗的空氣形成幾十倍甚至上百倍的混合液內(nèi)循環(huán),稀釋進(jìn)水,降低沖擊負(fù)荷,均勻系統(tǒng)內(nèi)污染負(fù)荷,保持溶氧控制穩(wěn)定。④ 高效泥水分離系統(tǒng):根據(jù)不同處理規(guī)模及污水性質(zhì)擁有多種泥水分離結(jié)構(gòu)。⑤ 一體化結(jié)構(gòu):將不同處理單元有機(jī)結(jié)合,節(jié)省占地、管道及投資。⑥ 精確的溶解氧控制技術(shù):根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)水量實(shí)時(shí)智能控制風(fēng)量及溶解氧。
(3)技術(shù)工藝/裝備特點(diǎn)
①能耗低:通常情況下可以降低生化系統(tǒng)日常運(yùn)營(yíng)電耗約30%。
②效果好:采用專有技術(shù)利用常規(guī)市政污泥即可培養(yǎng)出穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)菌種,微生物濃度高、活性好、處理效率高,使出水污染物濃度至少比其他工藝低10%-30%。
③耐低溫:污水溫度在6-10℃時(shí),處理效率仍可在85%(有機(jī)物)和70%(TN)以上。
④自動(dòng)化程度高:公司自主開發(fā)的溶解氧控制系統(tǒng)實(shí)時(shí)智能控制風(fēng)量及溶解氧,節(jié)能降耗,同時(shí)為微生物提供穩(wěn)定的生活環(huán)境,提高系統(tǒng)的抗沖擊能力。
⑤特別適用于集約型項(xiàng)目:與同類工藝相比占地面積節(jié)約30%以上,在不擴(kuò)大污水處理設(shè)施面積的情況下,可大幅提升污水處理規(guī)模。
⑥投資?。涸谝陨匣A(chǔ)上,EBIS工藝降低了整體投資、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。
⑦維護(hù)簡(jiǎn)單:曝氣系統(tǒng)核心設(shè)備可提升微孔曝氣軟管可以在線自清洗,在不排空池體情況下進(jìn)行不停車更換。
(4)工藝/裝備流程圖
1、項(xiàng)目整體工藝流程圖
2、EBIS工藝技術(shù)系統(tǒng)主要組成
(5)廠區(qū)/項(xiàng)目地/工藝設(shè)備照片
1 EBIS系統(tǒng)出水
2 低氧曝氣區(qū)SV30
3 EBIS生化系統(tǒng)
4 溶解氧控系統(tǒng)