山城重庆,是我国典型的山地地貌,我国南方多丘陵地带,那么在多山地区,其村镇污水处理现状是什么样的呢?有些什么问题?又有哪些村镇污水处理技术呢?今天我们来看看重庆大学城市建设与环境工程学院何强副院长怎么说。一、山地村镇污水处理现状及问题1.1山地村镇污水特点(1)区域性水质差别大。对重庆

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【干货】山地村镇污水处理技术探讨 含详细工程技术参数分析

2016-12-19 14:00 来源: 给水排水

山城重庆,是我国典型的山地地貌,我国南方多丘陵地带,那么在多山地区,其村镇污水处理现状是什么样的呢?有些什么问题?又有哪些村镇污水处理技术呢?今天我们来看看重庆大学城市建设与环境工程学院何强副院长怎么说。

一、山地村镇污水处理现状及问题

1.1山地村镇污水特点

(1)区域性水质差别大。对重庆151处乡镇进水水质进行分析统计,COD浓度最高值与最低值比值130倍;总磷浓度最高值与最低值比值1600倍;氨氮浓度最高值与最低值比值1048倍;总氮浓度最高值与最低值比值160倍。

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(2)进水水量波动呈规律性。村镇生活较为规律,所产生的水量主要集中在早上6-8点,中午12-13点,晚上17-20之间,各季节之间略有差异。

(3)村镇污水春秋季水质相对接近,冬季水质浓度相对较高,夏季相对浓度水平偏低。

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1.2 山地村镇污水处理技术工艺多样

重庆市178个村镇污水处理厂的污水处理工艺主要有15种。包括人工快渗、AO工艺、SBR系列、氧化沟工艺、SBR系列、一体化组合工艺、兼氧膜工艺、逆向曝气工艺、曝气生物滤池、生物接触氧化、生物转盘、水解酸化、人工湿地、等工艺。其中以人工湿地为主要的工艺类型,占34%。

1.3山地村镇污水处理技术现状

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贵州村镇污水处理现状

贵州(六盘水市钟山区)、宁夏(灵武市、青铜峡市赵渠新村、中卫市沙坡头区) 、西藏(日喀则市桑珠孜区)等地进行调研。

四川村镇污水处理现状

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1.4山地小城镇污水处理技术存在问题

采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准对70个左右污水处理厂的出水进行评价,pH均达标,动植物油有轻微超标。总磷、总氮、悬浮物、氨氮和化学需氧量均超标,超标率分别为57.7%、25.6%、16.9%、16.5%和8.9%。处理工艺达标的难点在于TN、TP。

1.5山地小城镇污水处理技术问题

对监测的70家左右乡镇污水处理设施达标情况的工艺分析,总磷超标的有14种,总氮9种,悬浮物9种,氨氮8种,化学需氧量6种。有6种工艺(曝气+人工快渗、人工湿地、生物接触氧化法、生物转盘等工艺)存在氨氮、总磷、总氮、悬浮物等多种污染物均超标排放情况。

对典型山地区域的污水处理站出水进行检测分析,与《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002对比情况如下:

1)采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准对现状污水处理站进行评价,综合达标情况不理想。

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(2)目前山地小城镇污水处理技术种类较多,但工艺总体在总氮和总磷达标上有困难。

(3)自主开发和一体化设备的处理工艺技术处理水平参差不齐,加强对一体化设备等处理技术的认证工作。

(4)山地小城镇污水处理管理维护水平普遍不高,技术的选用适应山地特色,维护管理简单的技术。

(5)山地小城镇污水处理厂的配套管网建设滞后,普遍存在错接、乱接、堵塞、渗漏等问题,应加强管网建设与维护。

二、山地村镇污水处理技术研究与示范

2.1自然跌水曝气下水道处理+人工湿地技术

(1)自然跌水曝气下水道处理技术

技术特征:

集污水输送与净化为一体;

利用自然地形落差进行无能耗的跌水充氧;

跌水曝气式污水输送处理渠道净化效能高;

工艺简单、投资低、管理简便。

解决的问题:

解决了常规污水处理工艺应用于山地小城镇工艺复杂、流程长、投资运行费用高、占地大、管理复杂的问题。

在跌水高深比、跌水流量、跌水沟渠内填料填充率对跌水曝气充氧效果影响试验研究基础上,开展了基于响应面的跌水曝气充氧效果因素综合影响研究,基于反应-扩散理论、Monod理论、ASM模型,对重庆市武隆县仙女山镇的跌水曝气下水道沟渠建立了各基质的降解动力学模型,

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(2)竖向折流式人工湿地处理技术

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技术特征:

污水处理效能高,管理简易

占地面积小,堵塞少,布水系统简化,投资及运行费用低

组合工艺对低温城镇污水具有良好的适应性

解决的问题:

提高了人工湿地处理效能;

为山地低温地区污水处理提供经济适用技术。

(3)序批式人工湿地处理技术

技术特征:

强化自然复氧能力,处理效能高,脱氮能力强;

改善系统的堵塞;

简化了布水系统,布水均匀;

占地少、投资运行费用低、管理方便。

解决的问题:

解决了连续流人工湿地运行负荷低、硝化和脱氮效能低,避免了布水不均、短流、堵塞,以及占地面积大等问题

研究考察了序批式人工湿地间歇和连续两种进水方式对其处理效能的影响。研究表明,进水方式对TN去除效能影响显著,对COD、NH4+-N去除影响不显著。在水温18℃~25℃,负荷38gCOD/(m2˙d)条件下,采用“进水10min-反应12h-排水10min-排空闲置4h”的间歇进水方式时,可使进水COD、NH4+-N、TN分别为306mg/L、65mg/L、73mg/L的生活污水,出水达到45mg/L、7mg/L、19mg/L,去除率分别为85%、89%、74%。

示范工程1:武隆仙女山镇谭家沟污水处理工程-跌水曝气下水道沟渠工艺

工程地点:重庆市武隆仙女山镇谭家沟

工程规模:1200m³/d,处理渠道长2Km落差88米

出水稳定达到国家二级标准,COD可稳定达到一级B标准

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处理费用:0.022元/ m³污水

集污水输送与净化为一体

利用自然地形落差进行无能耗的跌水充氧

跌水曝气式污水输送处理渠道净化效能高

工艺简单、投资低、管理简便

示范工程对COD、SS的去除效能稳定,出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准,对于NH3-N和TN去除率30%~60%。跌水曝气下水道沟渠工艺可以作为单独稳定的工艺进行处理村镇污水。

示范工程1:武隆仙女山镇谭家沟污水处理工程-竖向折流式人工湿地

工程地点:重庆市武隆仙女山镇谭家沟

工程规模:1200m³/d

工艺:采用混凝沉淀预处理+竖向折流式人工湿地+生物接触氧化工艺

出水水质达到国家一级B标准,部分指标可达一级A标准。

单元运行成本:0.12元/ m³污水

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污水处理效能高,管理简易

占地面积小,堵塞少,布水系统简化,投资及运行费用低

组合工艺对低温城镇污水具有良好的适应性

示范工程2:武隆仙女山镇大坪污水厂渠道预处理工程 —序批次人工湿地

工程地点:重庆市武隆仙女山镇大坪

工程规模:1000m³/d,处理渠道全长0.92Km 落差55米

出水稳定达到国家二级标准,COD可稳定达到一级B标准

处理费用:0.022元/ m³污水

示范工程2:武隆仙女山镇大坪污水厂渠道预处理工程 —序批次人工湿地

工程地点:重庆市武隆仙女山镇大坪

工程规模:1000 m³/d

出水指标稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B排放标准

处理费用:0.08元/ m³污水

2.2山地小城镇污水生物/生态协同处理技术

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技术特征:

生物\生态协同处理效能高,序批式生物膜高效除磷脱氮、出水水质稳定

运行能耗低、剩余污泥量少;

工艺流程短、一体化设计、占地少、投资低;

生物生态处理为一体,景观效果良好。

解决的问题:

解决了山地小城镇污水处理设施脱氮除磷效能低、投资运行费高、占地大、管理复杂等问题。

生物段反应器COD、NH4+-N和TN负荷分别为1.95 kgCOD/(m³•d)、0.34 kgNH4+-N/(m³•d)和0.30 kgTN/(m³•d);

生态段反应器COD、NH4+-N和TN去除负荷分别为36.5gCOD/m²•d、7.5gNH4+-N/ m²•d和8.6gTN/ m²•d;

系统最终COD、NH4+-N和TN出水浓度分别为48 mg/L、7 mg/L和16mg/L,其中出水COD可达一级A标准,出水NH4+-N、TN可达一级B标准。

示范工程:垫江澄溪镇污水处理厂工程

工程地点:重庆市垫江澄溪镇

工程规模:1200m³/d

工艺:序批式生物/生态协同处理

出水水质达到国家一级B标准

单位运行费用:0.28元/m³污水

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生物生态协同处理效能高,出水水质稳定

运行能耗低、剩余污泥量少

工艺流程短、一体化设计、占地少、投资低

生物生态处理为一体,景观效果良好

在运行调试期间,示范工程运行规模860-940m³/d,设计 规模1200m³/d。

通过生物生态协同工艺的运行参数控制,污水处理厂各项指标均能达一级B标准。

工程投资约980元/ m³ ,运行费用约0.28元/m³,占地1.82平方米。

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系统COD、NH4+-N和TN出水平均浓度为48 mg/L、7 mg/L和16mg/L,平均去除率为86%、89%和79%。

2.3 山地小城镇污水强化处理技术

关键运行参数

原工程出水TN和氨氮浓度较高,约为10-15 mg/L,TP浓度约为2-2.5 mg/L;

通过各示范技术的实施,促进了出水水质的改善,出水TP浓度和氨氮浓度下降显著,出水总磷浓度一直稳定的维持在1 mg/L左右。对总氮的分析表明,出水TN稳定的低于10 mg/l。

示范改造后运行效果——湿地沿程处理效果

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COD主要的去除发生在生态湿地的前段,在近50%的湿地处理长度时即将150 mg/L左右的废水降低至100 mg/L以下,着处理过程的增长,出水COD下降速度相比前段的COD的下降速率慢。

总氮的浓度在前段降低迅速,在改性斜发沸石的作用下,氨氮被吸附,引发了湿地前段总氮的快速降低。

随着湿地处理的逐渐进行,在湿地中细菌的作用下,总氮浓度保持基本稳定,而此时氨氮浓度仍呈持续降低状态,表明此时系统中发生了硝化过程,部分被吸附的氨氮转化为了硝酸盐,从而保持出水中总氮浓度的相对稳定。

废水中氨氮和总磷浓度在湿地的前段下降迅速,在经过40%的湿地面积处理后,出水氨氮即由进水的23 mg/l降低至7-9 mg/l,出水总磷浓度由进水的3.5 mg/l降低至1.0 mg/l。随着处理的继续进行,氨氮的下降速率减缓,其浓度逐渐趋于稳定,而总磷浓度出现了一定的波动,总体保持为1-1.5 mg/l之间。

试验进行了一年后,与试验进行前的土壤基质的微观结构相比不再是那么紧密板结的结构,而是具有更多的褶皱结构,也有一定的孔隙结构,使得湿地的基质更加疏松,不会让湿地发生堵塞。

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示范改造后运行效果——湿地中微生物群落

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VF中的sobs指数、chao指数、ace指数,shannon指数均要高于VF-0,而simpson指数是低于VF-0的,表明蚯蚓生态湿地中的物种丰富,有利于有机物的去除。

山地村镇污水处理建议

(1)因地制宜选择村镇污水处理技术。村镇情况复杂,各区域水质差别大,在进行村镇污水处理技术选择时,建议对水质进行实地检测,因地制宜选择污水处理技术。

(2)研发投资小,运行费用低,管理维护简单的处理技术。

(3)探索运行模式。

(4)合理选用装备,加强种类繁多的污水处理设备的认证工作。

(5)重视改建技术的研发。针对全国已建的村镇污水处理设施存在的问题,研发切实可行的技术。

(6)进一步加快农村生活污水处理设施水污染排放标准的编制,促进技术的提升改进。

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原标题:山地村镇污水处理技术探讨

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