楊湛(廣東省建筑設計研究院有限公司,廣東 廣州 510010)
目前,隨著提標改造工程陸續(xù)投產(chǎn)后, A市污水處理廠將大多執(zhí)行GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準標準》一級標準A標準與廣東省地方標準DB 44/26—2001《水污染物排放現(xiàn)值》第二時段一級標準的較嚴值。但是對于水環(huán)境敏感地區(qū),水污染物濃度仍然無法滿足日益嚴格水環(huán)境整理質(zhì)量要求和排放標準。為了科學持續(xù)提升A市的污水處理效能,現(xiàn)以本底調(diào)查為基礎(chǔ),以A市污水處理現(xiàn)狀和現(xiàn)存化學污染問題為導向,合理提出城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)工藝改造的側(cè)重點,促使污水廠排放標準的提高。
近年來, A市污水處理工程以及水系治理截污工程的快速實施,污水收集率和處理率大幅度提升,但污水收集系統(tǒng)仍面臨著高水位、慢流速、低濃度的運行狀態(tài)的考驗。經(jīng)走訪調(diào)查,A市城區(qū)污水處理廠進水水質(zhì)主要污染物濃度持續(xù)偏低,尤其表現(xiàn)為BOD5濃度偏低,此種情況致使現(xiàn)狀污水廠處理“清水”,真正的污水卻溢流得不到處理。高排放標準促使A污水廠處理單元增多,流程加長,對污染物去除率,特別是是氮、磷的去除率要求越高,需要增加物化處理和強化生物處理才可以保證出水質(zhì)量符合要求。但同時還為了合理控制好生產(chǎn)成本,還需要較高的專業(yè)技術(shù)水平去進行科學的進水、進泥點、供氧量、回流量、碳源及藥劑投加量等調(diào)整,以靈活應對水質(zhì)水量變化要求。
A市污水廠主要去除目標為總氮和總磷、SS、氨氮、BOD5、COD。在GB 18918—2002一級標準A標準下,對SS去除率為92~97、COD去除率為67~89、BOD5去除率為86~96、NH3-N去除率為50~87、TN去除率≤75、TP去除率67~92。A市污水廠已建生物反應池由于C/N偏低、低溫條件限制、水力停留時間不足等原因?qū)е旅摰仔什桓摺M瑫r二級生物處理不能保證出水SS、TP及TN能同時達到一級A標準。目前A市污水處理廠現(xiàn)狀工藝如表1所示。
表1 A市城市污水處理廠現(xiàn)狀
結(jié)合A市污水處理廠現(xiàn)狀可知,目前目標污水處理廠現(xiàn)行的出水標準均為“一級A+地方標準”,對應的污水處理規(guī)模分別為20 000 m3/d和40 000 m3/d。根據(jù)城區(qū)排水現(xiàn)狀,可分為6個排水分區(qū),排水遠景目標是實現(xiàn)初期雨水的完全分流。但目前A市片區(qū)污水片區(qū)內(nèi)以雨污合流為主,影響污水處理廠處理效能,很大程度上影響水質(zhì)。
在對SS的去除上,污水廠二級處理對SS的去除率為90%左右,再經(jīng)藥劑的物化深度處理好后,一般去除率可高達95%以上,符合一級標準A標準要求,但難點在于對藥劑成本的控制上。在對BOD5的去除上,結(jié)合物化處理后,一般去除率為95%以上,主要難點在于如何提高充氧效率上。在對COD的去除上,由于殘余COD一般是難降解COD和一些微生物代謝產(chǎn)物,結(jié)合強化處理后可滿足要求。在對氨氮去除上,結(jié)合良好的生物硝化處理后,能實現(xiàn)氨氮去除率滿足85%以上,主要難點在于保證供氧量和硝化菌活性。在對總磷去除上,目前一般為生物除磷與化學除磷相結(jié)合,難點在于如何提高生物除磷的效率和如何合理控制藥劑用量上。在對總氮去除上,一般通過生物反硝化能實現(xiàn)80%以上的脫氮率目標,難點在于如何保證碳源充足和確保生物硝化充分。為此為解決A市污水處理廠負荷率低和進水污染物濃度偏低等問題,并結(jié)合污水處理難點分析,制定A污水系統(tǒng)治理目標和改造計劃[1]。
針對A市污水廠處理現(xiàn)存問題,為了確保污水廠出水水質(zhì)滿足一級A標準要求。在實際工程改造中需要在污水廠實際進出水水質(zhì)分析的基礎(chǔ)上,明確污染物的去除重點,通過采取強化二級生物處理工藝或增加深度處理工藝等辦法實現(xiàn)提質(zhì)改造。在本工程實際改造過程中,由于同一反應池中生物脫氮與生物除磷容易受到碳源、溫度、污泥回流比、溶解氧等影響,難以實現(xiàn)較高的生物除磷和脫氮效率。因此本次改造重點結(jié)合原AAO氧化溝處理工藝存在的所需C/N、C/P較高、生物脫氮效果受混合液回流比限制等缺點,通過深度挖掘二級生物處理工藝脫氮除磷能力,選取合理二級生物處理工藝,以實現(xiàn)后續(xù)工藝流程長度減少。
改造初沉池。污水廠的初沉池主要作用是通過去除懸浮固體,為后續(xù)的生物處理系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)作保障。但同時,初沉池也會存在一定比例的碳源去除,從而加劇反應池的碳源不足,進一步影響生物脫氮除磷效率。結(jié)合A市污水處理廠工程條件,可通過將初沉池改為厭氧區(qū),實現(xiàn)反應池水力停留時間延長?;蛘呖梢岳贸醭脸匚勰喟l(fā)酵所產(chǎn)生揮發(fā)性脂肪酸,以實現(xiàn)內(nèi)部碳源充分利用。改造生物反應池。結(jié)合A市污水廠水質(zhì)的分析,進行有效的技術(shù)改造??赏ㄟ^調(diào)整功能分區(qū),如將原工藝改為倒置AAO工藝等。或者可以進行擴容減量改造,通過新建生物反應池等模式實現(xiàn)生物反應池處理規(guī)模的調(diào)整,延長水力停留時間。
深度處理工藝是保障一級A標準的重要一步。結(jié)合A市污水廠進出水水質(zhì)分析,本項目二級處理出水水質(zhì)存在指標達標率不高和污水廠進水水質(zhì)不夠穩(wěn)定的問題,同時二級處理出水水質(zhì)還存在TP和SS指標高,而NH3-N、TN比較低的特點。因此深度處理工藝可調(diào)整為混凝-絮凝-沉淀-過濾工藝,并經(jīng)紫外消毒后,確保水質(zhì)穩(wěn)定,以滿足一級A標準要求。如出水標準要求更高,且污水廠用地緊張前提下,可改造為MBR工藝??傊?,在污水廠提質(zhì)改造設計過程中,需要以節(jié)能減排和運行成本節(jié)約為目標,優(yōu)先考慮強化二級生物處理,減少工藝流程長度。
隨著國內(nèi)環(huán)保要求越來越嚴格,污泥處置方式也要對應進行改造,通過增加配套除臭裝置等,強化現(xiàn)狀污泥的處理。其中污泥脫水、干化后直接焚燒的處理工藝優(yōu)勢也較為明顯,可在工程改造中繼續(xù)推廣[2]。
除了進行工藝改造外,為了加快補齊A市城鎮(zhèn)污水收集和處理設施、運營管理短板,盡快實現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理,并強化運營關(guān)注點。
通過“堵入口”、“導清水”的方式將地表徑流完全從現(xiàn)狀排水系統(tǒng)中分流出去,達到緩解污水收集的系統(tǒng)壓力目的。新建污水主干系統(tǒng),采取保留現(xiàn)狀主干排水系統(tǒng)作為雨水通道,新建污水主干系統(tǒng),代替大規(guī)格的原有排水渠箱,增大管內(nèi)流速,減少管內(nèi)淤積;代替大部分磚混結(jié)構(gòu)的原有排水渠箱,有效降低地下水的入滲;基本解決污水系統(tǒng)與外江水系相接通,減輕外江水倒灌進污水系統(tǒng)并被輸送至污水處理廠的現(xiàn)象。近期部分區(qū)域?qū)嵤┙亓魇脚潘w制,結(jié)合支管網(wǎng)系統(tǒng)龐大、復雜,改建實施難度大的現(xiàn)狀,故考慮先截流的方式保證污水出路。
針對一些功能性缺陷,可通過高壓射水對管道淤塞進行清疏,通過抓斗對浮渣和井內(nèi)沉積進行清疏。針對結(jié)構(gòu)性缺陷,可通過一些工程改造措施和采取非開挖修復手段進行修復。
中期推進小區(qū)錯混接改造,從污水源頭入手,從源頭實施雨污分流。逐步推進新建區(qū)域錯混接改造,加快推進居民樓宇污水立管錯混接改造,可將已經(jīng)接納了居民生活污水的雨水立管直接改造為污水管,并增設雨水立管;雨水立管落地前應進行斷接處理,以便及時發(fā)現(xiàn)雨水立管旱季無水直排現(xiàn)象[3]。
結(jié)合污水處理的主體之一為生物處理,在運用管理過程中,要重點關(guān)注曝氣系統(tǒng)、污泥回流及剩余污泥排放、混合液回流、碳源、pH值與堿度、ORP等方面。通過科學管理,實現(xiàn)電耗、藥耗、流程長短合理把控,實現(xiàn)原水碳源的有效利用,實現(xiàn)處理成本降低。
城鎮(zhèn)污水提質(zhì)工藝改造需要結(jié)合當?shù)匚鬯到y(tǒng)現(xiàn)狀,面對污水排水現(xiàn)狀和改造難點,結(jié)合實際現(xiàn)狀下的實施條件,因地制宜挖掘現(xiàn)有設施的潛力基礎(chǔ)上進行改造。在技術(shù)改造過程中注重把握改造核心是穩(wěn)定達標,提高生物處理效率,防止過度處理,實現(xiàn)更高標準的出水水質(zhì)和藥耗、能耗成本降低,對污水廠未來發(fā)展具有重要意義。