CN102674619A - 微污染高氨氮原水组合强化处理工艺 - Google Patents

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许嘉炯
王纵
郑国兴
雷挺
范玉柱
方以清
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Abstract

本发明公开了一种微污染高氨氮原水组合强化处理工艺,其特征在于当原水氨氮超过3mg/l的常规条件下,处理工艺包括:原水先经过絮凝平流沉淀池或高效沉淀池进行沉淀,然后采用生物接触氧化池进行生物预处理,出水进入均质滤料气水反冲洗砂滤池或序批反冲洗砂滤池过滤,然后再送至臭氧接触池氧化后进入活性碳砂滤池过滤,出水通过清水池调蓄后由送水泵房送入配水管网。本发明将生物接触氧化池设于絮凝平流沉淀池或高效沉淀池后,减少污泥沉积对生物接触氧化池运行的影响。该组合工艺的优点在于可以节约用地,优化流程,充分利用地形和地热资源,简化生产管理,并对确保出水水质有明显的优势。

Description

微污染高氨氮原水组合强化处理工艺
技术领域
[0001] 本发明涉及给水工程中的ー种水处理组合强化工艺,具体地说是ー种微污染高氨氮原水组合强化处理工艺,针对微污染原水中难以去除的氨氮和有机物采用预处理、強化常规处理和深度处理的优化组合,体现生物一物理一化学协同作用的具有针对性的强化处
理工艺。
背景技术
[0002] 我国地表水污染较为严重,嗅味、氨氮和有机物等指标普遍超标,以城镇为核心的区域性水质恶化问题日益受到关注,尤其是原水中的高氨氮往往影响浊度和铁锰金属离子的去除。控制城镇水源污染,提高城镇供水技术,研发饮用水处理新技术和新エ艺,保障 城镇饮用水的安全,已经成为必须解决的重大资源环境与社会问题。
[0003]目前,针对微污染源水作为饮用水水源的自来水厂采用一般常规处理工艺,当原水氨氮超过3 mg/1难以达到新的出厂水水质标准,需要进行预处理、优化常规处理和深度处理等措施。最近随着饮用水水质标准的提高,在部分地区出厂水浊度作为出厂水质重要的控制指标日渐受到重视,浙江省现代化水厂标准已将浊度要求提至O. INTU以下,现有エ艺组合要达到如此高的出水要求难度较高。
发明内容
[0004] 本发明的目的是提供ー种微污染高氨氮原水组合强化处理工艺,适合于原水氨氮超过3 mg/1的微污染原水处理工艺,解决原水浊度较高和水温较低对整个エ艺处理效果的影响。
[0005] 为了实现上述目的,本发明的技术方案是:一种微污染高氨氮原水组合强化处理エ艺,其特征在于当原水氨氮超过3 mg/1的常规条件下,处理工艺包括:原水先经过絮凝平流沉淀池或高效沉淀池进行沉淀,然后采用生物接触氧化池进行生物预处理,出水进入均质滤料气水反冲洗砂滤池或序批反冲洗砂滤池过滤,然后再送至臭氧接触池氧化后进入活性碳砂滤池过滤,出水通过清水池调蓄后由送水泵房送入配水管网。可在生物接触氧化池前设置水温加热装置,将水温提高到5〜15°C,通过提高水温来改善生物处理效果。厂区有地热资源可以利用吋,则水温加热装置为地热升温系统,利用地热对原水进行加热。可将絮凝平流沉淀池或高效沉淀池,生物接触氧化池以及均质滤料气水反冲洗砂滤池或序批反冲洗砂滤池建于厂区地坪较高处,而臭氧接触池,活性碳砂滤池,清水池,送水泵房建于厂区地坪较低处,两者之间的厂区地坪高度差为:T4m,如果所有的池体位于同一厂区地坪高度吋,则需要在均质滤料气水反冲洗砂滤池或序批反冲洗砂滤池与臭氧接触池之间设置提升泵房。
[0006] 本发明针对原水水质高氨氮的特性对预处理、常规处理、深度处理、应急处理的处理工艺进行优化组合,并充分考虑厂区地形和地热资源利用,形成全流程生物、物理和化学处理协同作用的完整处理体系。将生物接触氧化池设于絮凝平流沉淀池或高效沉淀池后,减少污泥沉积对生物接触氧化池运行的影响。该组合エ艺的优点在于可以节约用地,优化流程,充分利用地形和地热资源,简化生产管理,并对确保出水水质有明显的优势。
附图说明
[0007] 图I为本发明常规条件微污染高氨氮原水处理工艺示意图。
[0008] 图2为利用地形和地热资源条件下エ艺改进示意图。
[0009] 图3为地热升温系统示意图。
具体实施方式
[0010] 下面结合附图对本发明作进ー步的描述。
[0011] 本发明为ー种微污染高氨氮原水组合强化处理工艺,其特征在于当原水氨氮超过 3 mg/1的常规条件下,处理工艺包括:原水I先经过絮凝平流沉淀池2或高效沉淀池3进行沉淀,然后采用生物接触氧化池4进行生物预处理,出水进入均质滤料气水反冲洗砂滤池5或序批反冲洗砂滤池6过滤,然后再送至臭氧接触池8氧化后进入活性碳砂滤池9过滤,出水通过清水池10调蓄后由送水泵房11送入配水管网12。可在生物接触氧化池前设置水温加热装置,将水温提高到5〜15°C,通过提高水温来改善生物处理效果。厂区有地热资源可以利用吋,则水温加热装置为地热升温系统13,利用地热对原水进行加热,否则可采用其它方式对原水进行加热。可将絮凝平流沉淀池或高效沉淀池,生物接触氧化池以及均质滤料气水反冲洗砂滤池或序批反冲洗砂滤池建于厂区地坪较高处,而臭氧接触池,活性碳砂滤池,清水池,送水泵房建于厂区地坪较低处,两者之间的厂区地坪高度差为3〜4m,如果所有的池体位于同一厂区地坪高度吋,则需要在均质滤料气水反冲洗砂滤池5或序批反冲洗砂滤池6与臭氧接触池8之间设置提升泵房7。
[0012] エ艺组合中,絮凝平流沉淀池2或高效沉淀池3前投加臭氧14、高锰酸钾(复合盐)
15、粉末活性碳16、矾17和助凝剂18 (—般高锰酸钾和粉末活性碳可视原水水质试验决定是否需要投加,其余药剂均需投加,參考投加药剂量:臭氧的投加量约O. 5〜lmg/1,高锰酸钾的投加量约I〜2mg/l,粉末活性碳的投加量约5〜10mg/l,帆的投加量约20〜30mg/I,助凝剂可采用PAM,投加量约O. I〜O. 2mg/l);生物接触氧化池4采用空气19曝气(气水比O. 5〜I :1);臭氧接触池8内投加臭氧14 (臭氧的投加量约2. 5〜3. 5mg/l);活性碳砂滤池9前投加助滤剂20 (助滤剂可采用聚合氯化铝,投加量约3〜5mg/l);清水池10前投加氯或ニ氧化氯21消毒。(氯的投加量约2〜3mg/l,ニ氧化氯的投加量约I〜2mg/l)。
[0013] 如图3所示,地热升温系统由进水管22、热交换管23、出水管24、进水隔断阀25、出水隔断阀26、冲洗进水阀27和冲洗出水阀28组成。具体结构为:该地热升温系统包括埋设在地下的多路热交換管23,该多路热交换管23的一端与进水管22连接,该多路热交换管23的另一端通过出水管24连接至生物接触氧化池4,进水管22与每一路热交换管23之间设有一个进水隔断阀25,出水管24与每一路热交换管23之间设有ー个出水隔断阀26,每一路热交换管23的一端通过冲洗进水阀27连接外加压力水,每一路热交换管23的另ー端设冲洗出水阀28排水。工作方式为:沉淀池出水在进水管22上分成多路热交換管23,热交换管23埋入地下充分吸收地热提高管内水温,由出水管24汇集后进入后续生物接触氧化池4 ;当单根热交換管23需冲洗吋,关闭进水隔断阀25和出水隔断阀26,打开冲洗进水阀27和冲洗出水阀28以外加压力水进行冲洗和排水。
[0014] 其余絮凝平流沉淀池、高效沉淀池、生物接触氧化池、均质滤料气 水反冲洗砂滤池、序批反冲洗砂滤池、提升泵房、臭氧接触池、活性碳砂滤池、清水池和送水泵房均为现有技术,不再详述。

Claims (6)

1. 一种微污染高氨氮原水组合强化处理工艺,其特征在于当原水氨氮超过3 mg/1的常规条件下,处理工艺包括:原水先经过絮凝平流沉淀池或高效沉淀池进行沉淀,然后采用生物接触氧化池进行生物预处理,出水进入均质滤料气水反冲洗砂滤池或序批反冲洗砂滤池过滤,然后再送至臭氧接触池氧化后进入活性碳砂滤池过滤,出水通过清水池调蓄后由送水泵房送入配水管网。
2.权利要求I所述的处理工艺,其特征在于在生物接触氧化池前设置水温加热装置,将水温提高到5〜15°C。
3.权利要求2所述的处理工艺,其特征在于水温加热装置为地热升温系统。
4.权利要求3所述的处理工艺,其特征在于该地热升温系统包括埋设在地下的多路热交换管,该多路热交换管的一端与进水管连接,该多路热交换管的另一端通过出水管连接至生物接触氧化池。
5.权利要求I所述的处理工艺,其特征在于可将絮凝平流沉淀池或高效沉淀池,生物接触氧化池以及均质滤料气水反冲洗砂滤池或序批反冲洗砂滤池建于厂区地坪较高处,而臭氧接触池,活性碳砂滤池,清水池,送水泵房建于厂区地坪较低处,两者之间的厂区地坪高度差为3〜4m。
6.权利要求I所述的处理工艺,其特征在于在均质滤料气水反冲洗砂滤池或序批反冲洗砂滤池与臭氧接触池之间设置提升泵房。
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