1工程概况 6 ]8 \; C& ?8 M/ m4 a" B5 r2 ~2 L7 U. U5 E+ s G7 F
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斯蒂克尼污水处理厂(图3)位于美国芝加哥西南部,建于芝加哥环境卫生和航行运河(Chicago Sanitary and Ship Canal)沿岸,占地1.67 km2。该厂分为西厂和西南厂两个部分,西厂于1930年建成投入运行,仅具有对全厂40%的污水进行初级处理的能力。+ G! |+ h" \! m2 i. b- \. C
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1935年开始在西厂的西南侧建设以活性污泥法为主要处理工艺的西南污水处理厂,并于1939年正式投入运行,能够对全厂60%的污水进行初级处理,同时对全厂的污水进行二级处理。经过1949年和1975年的两次扩建,斯蒂克尼污水处理厂形成了现有的455万m3/d的二级处理规模。+ O5 s7 d4 L/ ~- d
: T1 [; Q/ O+ b8 C2 `3 n8 y* M1 C斯蒂克尼污水处理厂处理的污水包括市政污水和少部分工业废水。市政污水主要来自芝加哥中心城区以及周边46个社区的合流制污水收集系统,该系统现服务人口数量约230万,服务区域面积约673.4 km2。进水中工业废水的水量约占全部处理量的7.4%。 # |7 l/ I( o$ m) X8 i7 s' B0 A |7 h0 y: ?# n( X( p9 N2 w3 E , n) R' T4 m" A: ]( S9 }& S: q0 Y! e& W# e$ d6 p; M
斯蒂克尼污水处理厂鸟瞰图0 u/ s6 N0 b8 P. h% C+ r& n( l
8 W) d" c% K9 u( K2.1.1 污水处理工艺) |3 w. P6 P! G6 R
& C' s/ I: ^ L$ C/ v# G. q斯蒂克尼污水处理厂设计日均处理量为455万m3/d,设计最大处理量为545.1万m3/d,处理全过程需要约12 h。2017年日均处理量为256.3万m3/d。 , Q6 K1 l8 p s+ n + S0 v) [0 \" @" N6 g0 u1 {进入西厂的污水首先经过粗格栅、细格栅过滤,再由撇渣池除去浮沫和油脂,随后进入双层沉淀池进行沉淀,最后进入西南厂进行二级处理。 8 L( A$ V3 R: S4 o0 L4 E p! g$ _- T9 W6 ~
进入西南厂的污水首先经过粗格栅过滤,再由曝气沉砂池去除浮渣,随后进入重力沉淀池进行沉淀,处理出水和由西厂汇入的初级处理出水一起进入四通道曝气池(每条通道尺寸为132.3 m×10.4 m×4.6 m)进行二级处理,流入二次沉淀池(直径为38.4 m,边缘深度为4.3 m)后排至芝加哥环境卫生与航行运河。0 o o" H( _& i. X
% n% H) v: n v6 ^) W2.1.2 污泥处理工艺 , a& {, ^5 D8 L% Q, g # w+ u# {6 \0 |/ U( T- n斯蒂克尼污水处理厂的污泥处理工艺包括重力浓缩、离心脱水和厌氧消化等环节。污泥经过上述处理流程后,固体浓度提高约25%~30%,随后由厂内铁路运输至约9 km远的固体处理区进行离心、风干等处理,在固体浓度达到60%~70%后的产物与木屑混合,可用于高尔夫球场和生产草皮等。 ) C- W; o1 V+ a" I. | ?1 t6 t. }2 g$ Y L. J$ N. s
2.2 处理规模分析 8 Q. P2 Y# P$ R. u( F- g 5 r* \0 X, c" O美国芝加哥市的供排水系统都属于大芝加哥供排水体系,该体系供水系统服务600万人,供水量为378.5万m3/d;排水系统服务500万人,系统污水处理量为466.0万m3/d。排水体制为合流制,排水系统共划分为7个区域,终端分别为规模不同的7家污水处理厂,斯蒂克尼污水处理厂是其中规模最大的一家。大芝加哥污水处理部门(MWRD,Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago)曾对比分析当地5家污水处理厂的运行成本,结果表明规模较大的污水处理厂平均运行成本低于规模较小的污水处理厂。2 J. I1 J3 G W: G
5 a* G6 m9 A R: f6 w6 a" A随着城市发展,芝加哥市及其周边地区排水系统的合流制污水溢流量增加,污水处理厂在雨季经常超负荷运行,迫使未经处理的污水流入河道。因此,在20世纪70年代初期,市政当局提出隧道与水库计划(Tunnel and Reservoir Plan,TARP),该计划包括建设一条160 km长的深层隧道及3座大型调蓄设施(如图4所示),总调蓄规模达7 779.0万m3。该计划工程分为两期进行,经过25年的施工,一期建设已经完成,二期建设将于2029年完成。随着TARP的建设完成,斯蒂克尼污水处理厂雨季进厂水量经过调蓄设施的峰值削减将趋于平稳。 ; _9 D4 V% o. u5 b1 S) P p& V6 B( G0 R; v% \3 O, U) H 6 [! n* [; Q1 K" b. `1 B' K7 m( [: r) r9 e2 v4 p9 ]
大芝加哥地区隧道与水库计划: q) Y: G. d' Z5 T3 e( ]: C: i4 A