浅析污水厂提标改造

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1、浅析汚水厂提标改造摘要:通过将污水厂出水水质由一级B标准(《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002))提升到一级A标准,已达到减小出水水质对水体环境污染的目的。其中主耍涉及到除磷脱氮工艺的强化。关键词:除磷脱提标改造,一级A标准一、我国污水厂现状进入21世纪以来,国家全面加大了水污染治理力度。陆续将淮河、海河、辽河和太湖、巢湖、滇池(三河三湖),松花江流域、三峡库区及上游(一江一库),以及南水北调水源地及沿线等流域列为国家重点水污染防治地区,这些流域内的污水处理厂得以迅速建设。到2010年底,全国建成2842座城镇污水处理厂,总处理能力为12762.

2、9万立方米/日。全国有1034个县建成了污水处理厂,占县城总数的63.2%,16个省(自治区或直辖市)实现了“每个县(市)建有污水处理厂”的目标。2010年,全国污水实际总处理量343.7亿立方米,日均处理量1.01亿立方米。全年C0D消减量921万吨,BOD消减量395万吨,氨氮消减量70.4万吨,总氮消减量57.6万吨,总磷消减量10.5万吨,产生了巨大的环境效益。在我国建成投入运营的2842座污水处理厂中,按一级A标准设计仅500座,总处理能力为1526万立方米/日,占12%;按一级B标准设计1543座,总处理能力为5674万立方米/円,占44%;按二级标准设计

3、637座,总处理能力为4489万立方米/日,占35%。具有脱氮除磷功能的一级A和一级B共2043座,总处理能力为7200万立方米/日,占56%。随着水环境质量要求的不断提高,一大批污水处理厂需要增加脱氮除磷功能,所奋按二级标准设计的污水处理厂需要提升到一级A或一级B排放标准;部分按一级B标准设计的污水处理厂需要提升到一级A标准。国家环境保护总局颁布了“关于严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》的通知”中提出:为防止水域发生富营养化,城镇生活污水处理厂出水排人国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭式、半封闭水域时,应执行(GBI8918-2002)标准中的一级A标准

4、。因而仅仅依靠这500多座按一级A标准设计的项目一级A标一级B标COD(mg/1)5060BOD(mg/1)1020SS(mg/])1020TN(mg/l)1020N-NH:$(mg/l)815TP(mg/1)0.51污水厂是远远不够的。毕竟基于国际经验,我国《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中最严格的一级A标准仍不能满足水环境质量改善的需求,尤其是太湖、巢湖和慎池等敏感水域。由此看来提标改造任重而道远。二、水体富营养化控制因子水体富营养化的关键控制因子宄竟是氮还是磷,或二者兼有?从藻类生长所需的营养盐比例来看,依据其生长影响因素的最小量控制

5、原理,水体宮营养化的关键控制因子应该是磷,有研究表明,人工水体富营养化表现为磷限制;国外有研宂也表明蓝藻的固氮能力可以缓解湖泊中氮紧缺的问题,使湖泊仍处于磷限制的状态但与湖泊相比,河门和沿海海洋可以表现为磷限制、氮限制或两种共同限制,而且可能随季节和空间不同而变化:在淡水和咸水交汇面上,磷通常是限制因子;夏季藻类的快速繁殖受到水体中或底泥释放的磷的支持,从而导致氮限制的发生沿海水生系统因为盐浓度的上升,为底泥中的微生物还原提供了硫酸盐,由此造成了大量磷的释放,导致氮限制的发生。因此如果在淡水中仅控制磷而忽视氮可能会导致更多的氮转移到下游,加剧河门和沿海生态系统屮的富营

6、养化问题。因而在现阶段的提标改造中,应该在氮磷营养盐排放标准实现双重控制。三、污水处理厂达标排放的瓶颈问题根据2009年的抽样统计分析,我国60%以上的污水厂其碳氮比低于4,有研宂表明,进水水质中碳氮比偏低造成反硝化难以完成;低温条件下,硝化与反硝化速率的大幅下降造成脱氮难以完成。因而污水处理厂达标排放所面临的瓶颈问题是低碳源与低水温的问题。低碳源应对技术括内碳源开发和外加碳源利用两部分内容,其中内碳源开发包括预处理单元的设置、初沉池发酵黑液利用、剩余污泥利用等内容;外加碳源可优先考虑含小分子有机酸、醇类和糖类的工业废水如酒业、废水、制药废水等,不足部分再辅以乙酸盐、

7、甲醇、乙醇等商、Ik碳源。有研宄表明,低温条件下活性污泥的硝化与反硝化速率的大幅下降,水温低于12°C时,污泥的硝化速率一般在0.6〜0.8mg/ho左右,反硝化速率在0.5〜lmg/h左右,与常温相比降低了1倍以上;可见硝化与反硝化速率过低是低温条件下脱氮效果不佳的主要原因。延长好氧水力停留时问、提高污泥浓度、延长泥龄等措施都能在一定程度上提高硝化效果,相对而言,延长停留吋间效果较明显;在设计容量一定、污水处理厂占地受限的情况下,上述措施难以实施,可以采用好氧池投加填料的1FAS(—体化阆定膜活性污泥)工艺或投加包埋硝化菌的工艺提高硝化速率来强化硝

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