一、基本情況:
1. 試驗設備: BAF 反應柱、原水( 反沖洗) 水箱、尼克尼泵、反沖洗水泵、無油空壓機、臭氧系統(tǒng)( 臭氧發(fā)生器、氧氣瓶) 、混凝劑投配裝置( 加藥箱、計量泵) 、配電控制箱、PVC 管、閥門、穿孔曝氣管。
2. 試驗意義: 深度考察BAF( 曝氣生物濾池) 裝置對二沉池尾水水質(zhì)的處理效果, 為工藝設計提供基礎性設計參數(shù), 同時對工藝流程中的諸多不確定因素進行試驗驗證。
3. 試驗工況: 在出水流量為0. 5m3 / h 的運行狀況下, 對BAF 裝置進水和出水進行水質(zhì)分析, 分析項目有: COD、氨氮、TP、S S、濁度、pH、水溫等。
二、裝置安裝:
1. 對原設計有所改動。在原水箱壁中間高度鑿一圓孔作為出水溢流口, 接PVC 管和軟管連接引至草坪; 將出水管插入原水箱, 用出水反沖洗。并在原水箱壁中間高度位置鑿一圓孔, 作為出水溢流口,并用PVC 管和軟管連接引至草坪。裝置改裝運行后, 發(fā)現(xiàn)進水量遠大于0. 5m3 / h。為達進、出水平衡, 在進水管上增加一旁通管引至草坪。
2. 第二階段混凝劑投加接觸試驗結束后, 反沖洗時效果大大降低, 因此增加了一臺反沖洗水泵。考慮此狀況下反沖洗時水流量較大, 原水箱內(nèi)水量不夠供應反洗所需時間內(nèi)消耗的水量, 因此對工藝管線進行了修改。將旁通管插入原水箱, 用裝置進水進行反洗, 出水管則直接引至草坪。
3. 為了讓臭氧在進入BAF 反應柱之前有一緩沖過程, 第三階段臭氧接觸試驗將原水箱底閥打開一半, 使部分臭氧可以通過旁通管進入原水箱充分反應后再通過底閥進入反應柱, 提高了臭氧在進水中的反應率。
4. 為測試反沖洗強度, 在反洗進水管上增加安裝一流量計, 用以測定使用一臺泵和使用兩臺泵時反洗進水流量。
三、試驗結果:
1. 生化試驗階段: 該階段前一周為培菌期, 目的是使生物陶粒濾料表面形成生物膜。并在此階段對進出水進行取樣分析, 經(jīng)計算此階段COD 平均去除率為43% , SS 平均去除率為31% 。
2. 混凝劑接觸過濾試驗階段: 該階段第一工日分別投加5mg/ L、10mg / L、15mg/ LPAC 進行取樣對比分析, 經(jīng)試驗數(shù)據(jù)對比得出在投加5mg/ LPAC工況下水質(zhì)處理效果最佳, 則以此投加量運行, 對進出水進行取樣分析。經(jīng)計算此階段COD 平均去除率為28%, T P 平均去除率為42%, SS 平均去除率為24% 。通過數(shù)據(jù)可以看出投加PAC 總體處理效果并不理想, 故第三階段試驗改同時投加臭氧和PAC 為只投加臭氧。
3. 臭氧接觸試驗階段: 該階段第一工日分別投加5mg/L、10mg/ L、15mg/L 臭氧進行取樣對比分析, 經(jīng)試驗數(shù)據(jù)對比得出在投加10mg / L 臭氧工況下水質(zhì)處理效果最佳, 則以此投加量運行, 對進出水進行取樣分析, 經(jīng)計算此階段COD 平均去除率為45% , TP 平均去除率為61% , SS平均去除率為19% , 濁度平均去除率為84%。具體參見http://www.yiban123.com更多相關技術文檔。
4. 抗沖擊試驗階段: 該階段試驗工況為: 臭氧投加量為10mg/L 下, 水量分別為0.5m3/h、0.8m3/h、1m3 / h 時的原水、BAF 進水( 臭氧后出水) 、BAF 出水水樣測定分析。采樣方法: 流量為0.5m3/h 時, 2h 取一次樣; 流量為0.8m3/h, 1.25h 取一次樣; 流量為1m3/h, 1h 取一次樣; 每個工況取4組數(shù)據(jù), 約3d。當水量為0.5m3/h 時: COD 平均去除率為35% , TP 平均去除率為36% , 濁度平均去除率為57% ;當水量為0. 8m3/h 時: COD 平均去除率為24% , TP 平均去除率為58% , 濁度平均去除率為71% ;當水量為1m3/h 時: COD 平均去除率為27% ,TP 平均去除率為45% , 濁度平均去除率為77%。在以上四個試驗階段過程中, 偶爾會出現(xiàn)數(shù)據(jù)倒掛現(xiàn)象, 分析原因是由于揚子石化水廠凈水一車間總進水受沖擊, 導致二沉池尾水水質(zhì)波動所致。
5. 對比試驗階段: 該階段為上海亞同與北京桑德進出水水質(zhì)對比試驗, 此方案由甲方提出, 并不向兩家公布試驗數(shù)據(jù)。
6. 補充試驗階段: 該階段為公司內(nèi)部進行的試驗, 包括反沖洗濾料膨脹試驗和混合樣試驗, 其中反沖洗濾料膨脹試驗因陶粒大量板結而無法膨脹, 試驗未能成功。
混合樣試驗分兩個批次: 第一批次為不投加臭氧和PAC 的混合樣, 第二批次為投加10mg/ L 臭氧的混合樣, 每個批次分別取四組進出水樣, 然后四組進水樣、出水樣各取100ml 配成混合樣, 測COD, 另外還取原水樣和BAF 臭氧后進水樣, 分別測原水和BAF 臭氧后進水放置20min 以及BAF 臭氧后進水放置2h 的COD。混合樣試驗數(shù)據(jù):
4 月28 日18: 00 進水混合:94. 0mg/ L出水混合: 58. 7mg/ L
4 月29 日8: 30 原水: 95. 7mg/ L
BAF 臭氧后進水放置20min: 74. 8mg/ L
BAF 臭氧后進水放置2h: 57. 1mg / L13: 00 原水混合: 104mg/ L
BAF 臭氧后進水混合: 69. 3mg/ L出水混合: 49. 7mg/ L
四、結論
通過BAF 對二沉池尾水處理效率的一系列條件試驗結果證明: 我公司改進后的BAF 裝置具有處效率高、工藝操作簡單、投資少、占地面積小等優(yōu)點, 對工藝參數(shù)進一步優(yōu)化后, 應具有較好的經(jīng)濟效益與社會效益。( 作者: 疏鳴,上海亞同環(huán)保實業(yè)股份有限公司)