李 勱, 郭興芳, 陶潤先, 申世峰, 熊會斌
(中國市政工程華北設計研究總院有限公司, 天津 300074)
據(jù)不完全統(tǒng)計,我國建成和在建工業(yè)園區(qū)已達到9 000 余家, 工業(yè)污水排放量占全國污水排放總量的45%左右[1]。 隨著工業(yè)園區(qū)的不斷發(fā)展以及對水環(huán)境質量要求的逐步提高,眾多污水處理廠面臨污染負荷增加,出水不達標,以及占地受限等多方面的挑戰(zhàn)[2-3]。2015年4月16日國務院發(fā)布了《水污染防治行動計劃》(簡稱“水十條”),對水污染防治、水生態(tài)保護和改善水環(huán)境質量等方面均提出了明確的工作目標。 為貫徹落實“水十條”,加強城鎮(zhèn)污水處理設施建設,促進城鎮(zhèn)污水處理廠生產(chǎn)、運行和污染治理技術的進步, 天津市發(fā)布了DB 12/599—2015《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》, 要求污水處理廠尾水排放不低于A 類標準控制要求。
天津海河流域某工業(yè)園區(qū)污水廠, 匯水區(qū)內污水成分30%以上為工業(yè)企業(yè)廢水, 涵蓋企業(yè)類別包括生物及制藥、食品等產(chǎn)業(yè),經(jīng)過生物系統(tǒng)處理后的殘留有機物具有濃度低、難降解等特點,原處理工藝無法保障水質穩(wěn)定達標。按照《天津市水污染防治工作方案》要求,該廠出水需由GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水廠污染物排放標準》一級A 標準提升至DB 12/599—2015 《城鎮(zhèn)污水廠污染物排放標準》A 類標準(以下簡稱“天津地標A”標準)。 為保障出水水質滿足新地標對污染物的排放要求,該廠于2018年完成提標改造工程。
該污水廠總服務面積為108 hm2,設計處理規(guī)模為15 萬m3/d,分為4 個系列,各系列設計規(guī)模均為3.75×104m3/d。 原設計工藝為“改良AAO+深床濾池”,其中預缺氧池、厭氧池、缺氧池的設計HRT 分別為1.4,7.4 和15 h。
提標改造前進、出水水質指標見表1。
表1 提標改造前進、出水水質mg·L-1
改造前各污染物出水濃度均值可穩(wěn)定達到GB 18918—2002 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級A 標準。 由于該污水處理廠提標改造標準提升且排水嚴格要求至瞬時值, 因此除保證重點指標項目達標外,還需提高出水各項指標的穩(wěn)定性。
(1)TN 的去除與進水有機物濃度、污水可生化性和C/N 值密切相關,同時,還存在與TP 的協(xié)同去除,是污水處理廠設計、運行中的難點[4]。質量濃度最高為14.98 mg/L,與新標準仍有一定差距,應作為重點考慮的污染物。
(2)COD 最高質量濃度為48.8 mg/L,與新標準差距較大,應作為重點考慮的污染物。
(3)BOD 質量濃度穩(wěn)定在2.10 mg/L 以下,滿足排放要求。
(4)NH4+-N 最高質量濃度為4.56 mg/L,可通過增強二級處理(延長停留時間并增加曝氣量)去除。
(5)TP 最高質量濃度為0.45 mg/L,為保證出水ρ(TP)低于0.3 mg/L,除生物除磷外,還需在深度處理段輔以化學除磷。
(6)SS 最高質量濃度為9.2 mg/L,應作為重點考慮的污染物。
改造工程選擇“預處理+改良bardenpho 生物脫氮除磷+磁混凝澄清池+深床濾池+臭氧電催化高級氧化+紫外消毒”工藝,流程見圖1。 工程重點考慮對TN,COD 和SS 的去除,主要改造內容如下:
圖1 污水處理廠提標改造工藝流程
(1)對生物池進行改造,通過提高加大曝氣量、提高污泥濃度,重新劃分生物池各個反應段、充分挖掘現(xiàn)有構筑物的潛力等措施, 強化生物池硝化反硝化效果,提高TN 的去除率[5]。
(2)對除磷工藝進行改造,在微絮凝過濾工藝的濾池前增設混凝-沉淀工段,通過降低濾池的污染負荷來提升濾池的出水效果。
(3)選用臭氧高級氧化法去除污水難降解COD和色度。與其他高級氧化方式相比,該方法具有浮渣和污泥產(chǎn)生量少等特點[6]。
(1)改造生物池2 座。 在現(xiàn)有池容不變的情況下,重新劃分生物池內功能分區(qū),由原“回流污泥反硝化段-厭氧段-缺氧段-好氧段”改為“回流污泥反硝化段-厭氧段-缺氧段1-好氧段1-缺氧段2-好氧段2”,并在第一好氧區(qū)出水末端設回流泵,將混合液回流至第一缺氧區(qū)。生物池內混合液SS 質量濃度由原設計的3.5 g/L 提高至4.0 g/L;
(2)新建磁混凝澄清池。處理規(guī)模為15 萬m3/d,尺寸為:L×B×H=16 m×60 m×9.5 m;
(3)新建提升泵房。將深床濾池出水提升至臭氧接觸池;新建半地下式鋼筋混凝土池1 座,尺寸為:L×B×H地下=12 m×12 m×6.5 m,地下深4.5 m;
(4)新建臭氧接觸池1 座,尺寸為:L×W×H=66.8 m×17.4 m×9.6 m,有效水深為8.2 m。
污水處理廠提標改造后,2019年1月開始滿負荷運行。
改造后,污水廠實際進、出水COD 濃度變化見圖2。 由圖2 可知,運行期間進水ρ(COD)為139 ~504 mg/L,平均為266.8 mg/L,出水ρ(COD)平均為20.18 mg/L,去除率為91.8%。 臭氧高級催化氧化能使污水中難生物降解的有機物斷鏈、開環(huán),轉化成簡單的脂肪烴,改變其生化特性,有效去除生物處理段難以降解的COD,出水可穩(wěn)定達標。
圖2 改造后進、出水COD 濃度
改造前,系統(tǒng)進水的可生化性較差,ρ(BOD5)/ρ(TN)平均值為3.73,實際應用中比值大于4 時才能夠保障較高的脫氮率, 碳源不足是影響脫氮效率偏低的重要原因之一[7]。 此外,工業(yè)廢水易對污泥系統(tǒng)造成沖擊, 使得原有生化系統(tǒng)無法達到預期脫氮效果,ρ(TN)需穩(wěn)定控制在10 mg/L 以下,僅依靠二級生物處理具有一定難度, 尤其是在冬季低溫條件下。研究表明,水溫低于12 ℃時,微生物活性將降低50%以上,這也是造成TN 超標的主要原因[8]。
改造后,污水廠實際進、出水TN 濃度變化見圖3。 由圖3 可知,進水ρ(TN)在24.31 ~61.44 mg/L 之間,平均為40.5 mg/L。 運行期間出水ρ(TN)平均為7.72 mg/L,去除率為80.4%,出水TN 可穩(wěn)定達標。
圖3 改造后進、出水TN 濃度
改造后,污水廠實際進、出水NH3-N 濃度變化見圖4。由圖4 可知,運行期間進水ρ(NH3-N)在21.01~43.7 mg/L 之間,出水ρ(NH3-N)平均為0.26 mg/L,去除率達99.1%以上, 出水NH3-N 能夠穩(wěn)定達標。運行數(shù)據(jù)表明,該工藝夏季運行狀態(tài)良好,且在冬季低溫的情況下系統(tǒng)硝化性保持穩(wěn)定。
圖4 改造后進、出水NH3-N 濃度
提標改造后,進、出水TP 濃度變化見圖5。由圖5 可知,運行期間進水ρ(TP)在2.30 ~10.42 mg/L 之間,平均為4.00 mg/L,出水ρ(TP)基本維持在0.20 mg/L 以下,去除率高達97.2%,生物除磷和化學除磷這2 方面的作用保證了高效的除磷效率。
圖5 改造后進、出水TP 濃度
改造后,進、出水的SS 濃度變化曲線見圖6。 由圖6 可知,運行期間進水ρ(SS)在20 ~570 mg/L 之間,平均為116 mg/L,出水ρ(SS)為2.3 mg/L,去除率高達96.7%。通過增加磁混凝沉淀工段,有效降低了濾池污染物負荷,實現(xiàn)SS 穩(wěn)定達標排放。
圖6 改造后進、出水SS 濃度
(1)電耗成本
2017年處理水量為4.22×107m3,電耗共計1.34×107kW·h,計算可得噸水電耗為0.318 kW·h;2019年處理水量為4.14×107m3,電耗共計1.69×107kW·h,噸水電耗為0.408 kW·h。 分析可知,改造后噸水新增運行能耗為0.09 kW·h,但提標改造能夠充分提高污染物去除的規(guī)模效益,成本無明顯增幅。
(2)藥耗
城鎮(zhèn)污水處理廠投加外部碳源是藥劑消耗的主要原因[9]。 根據(jù)2017年、2019年處理水量及脫氮除磷藥劑消耗量和價格,經(jīng)計算可得噸水碳源投加成本為0.32 元、除磷藥劑投加成本為0.029 元。 成本分析結果表明,該廠由一級A 標準提高到目前天津地標A 標準,其中TN 去除率明顯提升,成本提高的主要原因為外加碳源費用。
(3)生態(tài)環(huán)境效益
該污水處理廠提標改造后使排入河流的污染物質總量大幅減少,年削減量約為:COD 10 837 t,NH3-N 1 700 t,TN 1 760 t,TP 191 t。有效改善了該地區(qū)水環(huán)境質量,削減了排入渤海近海水環(huán)境的污染物質,在提高城市衛(wèi)生水平,保護城市水源及保證水體功能方面,取得了良好的環(huán)境效益。
(4)主要技術經(jīng)濟指標
工程新增占地面積為3.01×105m2,工程總投資2.24 億元,污水廠工程運行費用主要包括電費、藥劑費、水費及人工費,處理成本為2.28 元/m3,處理經(jīng)營成本為1.85 元/m3。
該污水處理廠采用“預處理+改良bardenpho 生物脫氮除磷+磁混凝澄清池+深床濾池+臭氧電催化高級氧化+紫外消毒”, 工藝對原工藝處理的工業(yè)園區(qū)廢水進行出水提標改造, 改造后出水COD,TN,NH3-N,TP,SS 指標均可達到天津地方標準DB 12/599—2015 要求,出水水質穩(wěn)定、運行效果良好。 成本分析結果表明,改造成本增加因素主要為碳源。改造后排入河流的污染物質大大降低,強有力改善了該地區(qū)的水環(huán)境質量,具有良好的環(huán)境、生態(tài)景觀效益。