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                公司新闻

                城镇污水厂如何达到地表水V类标准


                  

                     随着我国水污染问题日益突显,城镇污水处理排放标准的提高已是大势所趋。近年来,各地污水处理厂的提标改造工作正在陆续进行。然而,实施过程中,设置目标不合理,以致刚建成就要继续改造提升,改造后出水◥水质仍难以达到预期要求的案例层出不穷。

                  在前不久中国给水排水2020年中国污水处理厂提标改造(污水处理提质增效)高级研讨会中,众多来自于政府监管部门和行业内专家提出——提标改造不能盲目进行,不要急于改造。应该在原有的污水处理厂的基础上优先考虑优化运行管理,根据当地需求合理设定目标;尽量优化现有设施和设备。

                1、提标改造确有必要←

                  除了国家层面提高排放标准带来的“行政”压力,水环境污染问题和水资源短缺,也让各地污水处理厂提标改造工作更为迫切。

                  《城镇污水处理厂污染物排放标准》规定,城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时,执行一级A标准。

                  而根据《重点流域水污染№防治规划(2011~2015)》,国家重点流域包括松花江、淮河、海河、辽河、黄河中上游、太湖、巢湖、滇池、三峡库区及其上游、丹江口库区及上游等10个流域。“2010年,重点流域总人↓口占全国56.5%,面积占全国32.2%。在我国很多河流还是黑臭河流,湖泊整体水质还是五类▲或者劣五类水体。在这种情况下,污水处理厂提标改造工程已经非常必要。”

                污水处理厂在污染物减排上起着举足轻重的作用。此外,水资源短缺的现状也迫使污水处理厂升级改造。我国水资源人均占有量2240m3,仅为世界平均水平的1/4;水资源地区分布也很不平衡, 目前有16个省(区、市)人均水资源量低于严重缺水线。因此开发符合标准的再生水作为第二水源十分必要。

                对污水处理厂的升级改造目标,要实现我国污水处理厂的平均负荷率由70%提高到80%以上的目标,需要系统提升城镇污水运营管理水平。

                包括升级改造现有污水处理设施,强化脱氮除磷功能,大力推进再生水回用,减少新鲜用水等。

                  污水处理厂提标改造需结合原有处理工艺进行系统分析统筹考虑,同时需关注低温硝化效率低、脱氮除磷碳源不足、改造用地受限等问题。

                2、标准制定因地制宜  

                对于污水处理厂提标改造,前提是要明确水质需求。

                  首先,从污水排放标准的要求来说,污水处理厂出水需要达到一级A标准。第二,从水环境质量改善的要求看,在很多城市,污水处理厂处理后的出水往往成为河流的水体,所以要求污水处理厂出水达到地表水准四类。

                  除了在目标设定上要具体问题具体分析,污水处理厂提标改造时也应遵循客观规律。在原有的污水处理厂的基础上应优先考虑优化运行管理,而不要急于改造。尽量利用现有设施和设备以及控制新增能耗等。

                  污水处理厂提标改造的原则中最重要的是获取足够可靠的水质数据,同时收集管网的完善也是必不可少,相当一部分城镇污水仍未相当部分的污水未纳入收集管网,散乱排放。如果没有可靠的水质水量数据,即使对污水处理厂进行提标改造,结果也不会理想。

                3、改造工艺选择的科学性



                住建部城镇污水处理厂的实时管理系统显示,截至2020年1月底,全国共有10113个污水处理厂核发了排污许可证,占比97.6%。从数量按规模分布来看,1-5万吨/日污水处理厂占比最多,达3147座,占比34.2%;0.5-1万吨/日共989座,占比10.7%;0.1-0.5万吨/日,共2,282座,占比24.8%;0.1万吨/日以下共1602座占比17.4%;1万吨/日规模以下的污水处理厂合计达4873座,占比52.9%。全国城镇污水处理厂共3900座,日处理能力1.55亿吨。其中,一级A项目约860个,日处理能力2925万吨。珠三角地区污水处理厂共308座,日处理能力1835万吨。其中,一级A项目约46个,日处理能力415万吨。这些出水达到一级A的项目都是进行过提标改造的项目,但并不是出水全部都能达到一级A。

                据了解,有相关机构对全国46个污水处理厂的提标改造情况进行了统计研究,发现有些提标改造项目仅采用生化处理工艺,有的采用沉淀+生化工艺,还有的采用物理过滤或者沉淀+物理过滤的升级改造技术。

                  对这些项目的升级改造经验可以总结为:以处理总氮或氨氮为目标时,主要以强化生物处理或深度段增加生化处理为主,多采用反硝化滤池或曝气生物滤池;在生物处理强化脱氮功能后,可满足TN(总氮)去除要求时,深化处理段以去除TP(总磷)和SS(悬浮物)为主,多采用过滤或沉淀+过滤处理的方式。

                但是,污水处理厂升级改造并不能简单套用工艺,而应↓针对去除污染物的不同需要进行技术选择。比如,原来很多污水处理厂采用厌氧好氧或者缺氧好氧的处理工艺,如果要出水达到一级A,就要采用厌氧缺氧好氧的污水处理技术。所以改造脱氮除磷工艺时,在原有好氧池有余量的情况下,需要通过在好氧池内设置隔墙,将其改造为A2O、多级AO等工艺。

                值得注意的是,在改造中一定要有足够的缺氧池,这必须经过对进出水的总氮的浓度进行测算后决定。一般情况下,缺氧池容积:好氧池容积=(0.5~1):1左右。而在我国,很多污水处理厂的缺氧池是不足的。这就需要改变A2O各单元容积比。

                  在强化氨氮去除方面,杭世珺表示,当缺氧池和好氧池容积比一定时,好氧池往往不够,这就需要在好氧池增加填料,通过固定、悬浮、包埋等形式增加微生物的投入量。

                  同时,还可以将部分好氧池改建为膜分离单元。增加SRT(污泥泥龄)浓度和增加MLSS(混合液悬浮固体浓度)。当利用现有设施都不能满足提标改造要求时,就需要增加新建设施。可采用曝气生物滤池等设施进行提标改造。

                  同时,污水处理厂提标改造需要注意强化总磷去除,现在多以化学除磷,即加药的方式进行。但是,由于药量控制不准确,极易造成污水中新的污染。因此,化学除磷并不能完全解决除磷问题。

                  在碳源问题上,由于我国城市污◣水碳源不足,当前为了达到脱氮效果还需向污水中加碳源,只有达到完全吻合,碳源才是最高效的,但由于污水处理厂的水质波动,很难达到完全吻合。


                  在污水处理中,碳源投加往往不足,尤其在珠三角等南方地区,这一问题更ζ为突出。碳氮比不足的情况下,应该优先开发内部碳源,辅助使用外部碳源。可以利用初沉池开发内部碳卐源。通过初沉池发酵,增加VFA(挥发性脂肪酸)等快速降解COD。也可以设置ω 超越管,根据需求直接进生物池或者减少初沉池数量,保留部分碳源。当内部碳源仍不足时,需增加外部碳源(BMC新型复合碳源乙酸钠、乙酸、甲醇等)。

                  过程控制、水力条件优化一个都不能少,可采用高效水泵和变频设备,增设格栅、格网,增加一次仪表,增加或优化控制回路;优化运行管理;

                  除了对污水处理工艺进行改进,污水处理厂的设备改造、过程控制、水力条件优化也不容忽视。可以采用高效、无堵塞的水泵和变频设备,提高设备的效率,降低能耗和运行费用,减少设备检修率。

                  此外,可以优化格栅配置,根据水质情况合理配置粗、中、细格栅;同时,根据需要格栅可改造为格网。尤其在部分家禽养殖多地区,管网中有鸡毛、鸭毛等细长形状的物体,往往就需要格网解决这一问题。但由此也需要加强反冲洗。此外,在MBR或机械过滤前应设置超细格网。

                  我国污水中北方黄土高原地区雨季泥砂量较大,有机物的浓度较低,且大部分污水处理厂未设初沉池;宜将沉砂池HRT(水力停留时间)提高至5~8分钟,既可提高沉砂效率,又可替代初沉池部分功能,提高污水的有机物浓度。

                  此外,可以选用新型曝气器,比如微孔曝气板、直径1mm超微气泡、专用超微气泡曝气器,但①同时需要解决堵塞新问题。还可以改造内回流泵,通过增加内回流比,提□ 高脱氮效率。在鼓风机的选用上,尽量保留原有鼓风机,部分予以更换。输出空气量应有较大调节余地,以适应水量和水质的变化。

                  在过程控制上,可以增加一次仪表。工艺过程控制应设ORP(氧化还原电位)、MLSS、DO(溶解氧)、空气流量计、回流污泥及剩余污泥流量计、污泥液面计等仪表。此外,还需要增加或优化控制回路。

                  改造中水力条件优化也值得重视。过去我国在污水处理厂升级改造中往往比较忽略水利条件优化,均匀布水。现在,特别是大型污水处理厂提标改造中需要优化水力流态。在初沉池进水配水过程中,可以增设水下推动器,但是需要计算合理的推动力。

                在优化运行管理方面,应当提高MLSS浓度。此外,在不同季节采用不同运行模式,保证出水稳定性,而不能全年用一个运行模式。

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