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水务龙头纷纷开启下沉创新?技术公司靠产品化加固“护城河”

时间:2022-09-01 09:41

来源:中国水网

作者:徐冰冰整理

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微信图片_20220901094410.pngBioDopp工艺的迭代

“该工艺每三年做一次更新换代,目前已经做到了第五代。考虑到未来工艺装备化的趋势,博汇特将工艺的停留时间进一步缩短,从短程硝化反硝化向反硝化除磷、微氧颗粒污泥法方向延伸。”潘建通介绍。

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BioDopp技术优势

BioDopp工艺结合氧化沟工艺的全液内回流,AA/O工艺的不同功能分区,和CASS工艺的前置微生物选择区优点,并辅以高效的曝气技术,通过创新的空气提推技术作为源动力,形成了一体化生化处理工艺。具有占地少、能耗低、投资少和运营管理简便等优点,在高浓度难降解工业废水处理及市政污水处理领域具有显著的优势。

潘建通分别介绍了BioDopp生化工艺布置市政污水Ⅰ、市政污水Ⅱ、市政污水Ⅲ、市政污水Ⅳ、市政污水Ⅴ的特点。

其中,BioDopp生化工艺布置(市政污水Ⅴ)采用BioDopp工艺可实现生活污水有机物和氮磷营养元素的同步去除,可在冬季低温条件下,稳定达标排放。BioDopp中试系统采取低溶解氧运行,对聚磷菌和反硝化聚磷菌具有良好的筛选和富集作用,总相对丰度达7.6%,为活性污泥中的23.6倍,大幅强化了系统的生物除磷性能。

此外,BioDopp工艺省掉二沉池和污泥泵房,可节省占地30%-50%;高效的曝气、空气提推及低溶解氧控制系统等技术的耦合,相比传统活性污泥工艺可节省电耗44.7%以上,符合节能降碳的发展趋势,具有良好的经济效益。

据介绍,博汇特现在也在尝试如何在低容氧状态下实现连续流的好氧颗粒污泥,希望通过1~2年的时间实现产业化。BioDopp采用水力旋流器对剩余污泥进行分流,可以将SVI低的污泥回流到生化反应器内,排出SVI高的污泥作为剩余污泥。该系统可以改善生化反应器内活性污泥的沉降性能,间接提高生化反应器内的污泥浓度;在特殊条件下可以分流并筛选出颗粒污泥,强化生化反应器的处理能力,并保障沉淀池的泥水分离效果,使得出水SS更低。

在工艺设备化方面,目前生化池体通常采用钢混结构、碳钢焊接结构,但其建设周期长、技术要求高、迁移复杂(其中钢混池无法迁移)、设备安装复杂、整体美观度差。BioDopp可采取不锈钢、PVE拼装池体,将土建池体设备化,具有施工周期短、加工简单、设备等安装方便、可实现迁移、外形美观、使用寿命长等诸多优点。

BioDopp工艺在水务运营中的实践

BioDopp工艺在水务运营中得到了广泛的应用。现场,潘建通分别介绍了BioDopp工艺的七个项目案例。

微信图片_20220901094612.png海南海口沙坡水库白水塘净化项目

海南海口沙坡水库白水塘净化项目采用的是钢结构,项目规模为4000m3/d。白水塘作为海南海口市沙坡水库的补给水系,被沿岸居民生活污水与养殖废水严重污染,呈劣Ⅴ类,选用抗冲击能力较强的BioDopp微氧生化工艺对白水塘进行净化,形式采用地上钢结构,出水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的地表水Ⅳ类标准(TN≤10mg/L)。

微信图片_20220901094654.png安徽黟县污水处理厂改扩建项目

安徽黟县污水处理厂改扩建项目规模为2×5000m³/d,黟县污水处理厂位于安徽黄山市,伴随受纳水量的增加及提质降碳的要求,需进行厂内一期氧化沟改造升级以达到降低能耗、提高水量的目的;并新建二期生化池,预留处理空间。经过可行性研究及各方案对比评估,一期选用微氧高效曝气系统将氧化沟升级为改良A2O生化池,二期新建一座BioDopp生化池,两期处理水量相同,各10000m³/d,均为双线设计(目前一期单线运行)。

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定安县定城污水处理厂二期项目

定安县定城污水处理厂二期项目规模为2×7500m³/d。潘建通介绍,对比一期AAO生化池,在设计水质水量相同情况下,BioDopp在占地上凸显出巨大优势,节省40%左右(见上图)。并且经环境部门长期监测结果显示二期出水优于一期,并持续稳定达标,基于BioDopp的大比倍回流系统,可以轻松化解城镇某些时段水质水量的冲击,抗冲击负荷能力强 。由于BioDopp具有高效的曝气及创新的提推技术,所以二期能耗也显著低于一期工程。此外,设备少、可不停车检修更换也将为二期工程的运维带来极大的便利。

微信图片_20220901094813.png四川乐至城市污水处理厂改扩建项目

四川乐至城市污水处理厂改扩建项目已经做到了三期,一期是项目改造,二、三期是新建项目。一期处理量10000m³/d,出水水质一级B。二期处理量15000m³/d,出水水质一级A。三期处理量20000m³/d,出水水质DB51。占地方面,可以节省40%以上,能耗上可以节省40%的电费,出水标准可提标到地表准四类。

编辑:李丹

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