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浅谈磁混凝沉淀工艺在污水解决中的应用广饶康达环保水务有限公司宋立堂快速磁沉淀池工艺是混凝、沉淀、过滤的替代工艺,重要去除SS、浊度与TP,以及SS带来的COD。鉴于以上功能,广饶县污水解决厂在2023年提标扩建时采用了此工艺,并通过这些年的运营,该工艺运营工况良好,出水SS、TP达标排放,COD去除效果良好。下面就广饶县污水解决厂磁沉淀工艺设计、运营情况做如下简朴介绍。一、概况广饶县污水解决厂采用AAO+深度解决工艺(芬顿、磁沉淀、纤维转盘滤池和接触消毒池),设计规模日解决污水7.5万吨,现平均日解决污水5.5万吨。由于进水以工业污水为主(工业废水占比70%左右),污水可生化性很差,单纯靠生物解决已很难达成国家一级A排放标准的规定。为此,2023年,该厂实行了提标、扩建及污泥处置工程项目,新增水解决规模2.5万吨/日,并建设了进一步去除SS、TP指标的快速磁沉淀工艺,经进一步去除后出水SS和TP达国家一级A排放标准。二、快速磁沉淀池工艺原理在混凝沉淀中增长了磁粉,并使得混凝产生的絮体与磁粉有效结合。由于磁粉的比重为5.2~5.3,因此大大增长了混凝絮体的比重,从而大大加快了絮体的沉降速度,同时设立了污泥回流系统,使得污泥中的大部分磁粉直接循环使用,剩余污泥通过磁粉回收后排出本系统,磁粉回收率为99%左右。三、工艺流程:污水一方面进入T1絮凝池,在絮凝池投加聚合硫铁,经搅拌后进入T2搅拌池进一步搅拌。之后进入T3搅拌池,在此投加磁粉,经搅拌后进入T4搅拌池。在T4搅拌池投加PAM阴离子进行混凝,混凝后进入澄清池,在此沉淀后出水进入下一道水解决单元。总水力停留时间20分钟。澄清池产生的沉淀物80%左右回流到T3搅拌池进一步对投加的药剂进行再运用,另20%左右的沉淀物进入磁分离机进行磁粉回收,回收的磁粉再次进入T3搅拌池进行运用,剩余污泥则进入污泥脱水系统进行深度脱水。四、系统组成该系统由2组互相独立、互相平行的混凝反映系统、沉淀分离系统、加药系统、污泥及磁粉回收系统、配电及自控系统组成,每组设计规模3.75万m³/日。当其中一组设备发生故障需要停产维修时,另一组可单独运营。实践证明,当单边运营时,日解决水量5-6万m³出水SS、TP完全达标。1、混凝反映系统该系统设立混凝池2座,每座分为4个池子,每个池子安装搅拌机一台,水力停留时间8-10分钟。2、沉淀分离系统(澄清池)设立澄清池2座,每座按上部方形、底部圆形单泥斗形式设计,为中间进水、周边出水形式,安装刮泥机1台。设计平均表面水力负荷11m3/m2·h,最大水力负荷15m3/m2·h。3、加药系统本工艺所需药剂为聚合硫酸铁(11%)、聚丙烯酰胺阴离子(PAM)和磁粉。设计投加量如下:药剂名称聚铁PAM阴离子磁粉投加量(mg/l)2501-2﹤53.1聚铁投加系统该系统由卸料泵2台、35m³药剂储罐2座、加药泵4台和电控系统组成。药剂投加系统采用变频控制,可根据进水流量、出水水质、絮凝效果实时控制计量泵流量,并上传至中控室实现远程监控。3.2PAM阴离子投加系统PAM阴离子采用干粉现场配置,设立PAM自动配药机1套,配套4台螺杆加药泵,计量泵流量由自控系统根据进水流量自动调节。3.3磁粉磁粉为袋装投加,每袋20公斤,通过人工进行投加。4、污泥及磁粉回收系统该系统涉及污泥回流泵、污泥输送泵、磁粉分离机和电控系统组成。其中污泥回流泵4台,每组2台,为1备1用;污泥输送泵2台,1备1用;磁分离机2台,每组各1台,安装剪切机2台。5、配电及自控系统该系统装机容量169kw,运营功率91.4kw。配套PLC控制系统,可用于控制混凝系统的自动运营,并根据检测信号自动控制药剂投加量。PLC控制系统留有远程通讯接口,并与污水解决厂中控室联网,实现了远程监控运营。其配套仪表有:进水流量计、剩余污泥流量、回流污泥流量、在线浊度仪检测、加药泵运营频率及加药量、药剂储罐液位监测、搅拌机运营频率等。五、运营经济指标该项目自2023年投产运营至今,运营工况良好。1、药耗:药剂名称聚铁PAM阴离子磁粉平均投加量(mg/l)4501.26-72、药耗分析:2.1聚铁:实际投加量比设计聚铁投加量250mg/l多200mg/l,因素是磁沉淀工艺前端为芬顿工艺,该工艺重要去除COD,但由于运营成本高(约1.3元/m³),县政府一直不批准使用。因此,当二沉池出水大于50mg/l时,广饶厂一直用磁沉淀工艺来去除COD,从而导致聚铁用量比设计值要多。2.2PAM阴离子:药耗基本符合设计标准。2.3磁粉:实际投加量比设计投加量5mg/l多1-2mg/l,因素同聚铁同样,皆由于进一步去除COD增长了磁粉用量。但磁粉成本并未超过设计运营成本0.01元/m³,实际为0.00945元/m³。2、出水指标指标SSTPCOD进水出水去除