現代污水處理技術(shù),按處理程度劃分,可分為一級、二級和三級處理。
一級處理,主要去除污水中呈懸浮狀態(tài)的固體污染物質(zhì),物理處理法大部分只能完成一級處理的要求。經(jīng)過(guò)一級處理的污水,BOD一般可去除30%左右,達不到排放標準。一級處理屬于二級處理的預處理。
二級處理,主要去除污水中呈膠體和溶解狀態(tài)的有機污染物質(zhì)(BOD,COD物質(zhì)),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標準。
三級處理,進(jìn)一步處理難降解的有機物、氮和磷等能夠導致水體富營(yíng)養化的可溶性無(wú)機物等。主要方法有生物脫氮除磷法,混凝沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲分析法等。 整個(gè)過(guò)程為通過(guò)粗格刪的原污水經(jīng)過(guò)污水提升泵提升后,經(jīng)過(guò)格刪或者篩率器,之后進(jìn)入沉砂池,經(jīng)過(guò)砂水分離的污水進(jìn)入初次沉淀池,以上為一級處理(即物理處理),初沉池的出水進(jìn)入生物處理設備,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反應器有曝氣池,氧化溝等,生物膜法包括生物濾池、生物轉盤(pán)、生物接觸氧化法和生物流化床),生物處理設備的出水進(jìn)入二次沉淀池,二沉池的出水經(jīng)過(guò)消毒排放或者進(jìn)入三級處理,一級處理結束到此為二級處理,三級處理包括生物脫氮除磷法,混凝沉淀法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物處理設備,一部分進(jìn)入污泥濃縮池,之后進(jìn)入污泥消化池,經(jīng)過(guò)脫水和干燥設備后,污泥被zui后利用。
各個(gè)處理構筑物的能耗分析
1.污水提升泵房 進(jìn)入污水處理廠(chǎng)的污水經(jīng)過(guò)粗格刪進(jìn)入污水提升泵房,之后被污水泵提升至沉砂池的前池。水泵運行要消耗大量的能量,占污水廠(chǎng)運行總能耗相當大的比例,這與污水流量和要提升的揚程有關(guān)。
2.沉砂池 沉砂池的功能是去除比重較大的無(wú)機顆粒。沉砂池一般設于泵站前、倒虹管前,以便減輕無(wú)機顆粒對水泵、管道的磨損;也可設于初沉池前,以減輕沉淀池負荷及改善污泥處理構筑物的處理條件。常用的沉砂池有平流沉砂池、曝氣沉砂池、多爾沉砂池和鐘式沉砂池。 沉砂池中需要能量供應的主要是砂水分離器和吸砂機,以及曝氣沉砂池的曝氣系統,多爾沉砂池和鐘式沉砂池的動(dòng)力系統。
3.初次沉淀池 初次沉淀池是一級污水處理廠(chǎng)的主題處理構筑物,或作為二級污水處理廠(chǎng)的預處理構筑物設在生物處理構筑物的前面。處理的對象是SS和部分BOD5,可改善生物處理構筑物的運行條件并降低其BOD5負荷。初沉池包括平流沉淀池,輻流沉淀池和豎流沉淀池。 初沉池的主要能耗設備是排泥裝置,比如鏈帶式刮泥機,刮泥撇渣機,吸泥泵等,但由于排泥周期的影響,初沉池的能耗是比較低的。
4.生物處理構筑物 污水生物處理單元過(guò)程耗能量要占污水廠(chǎng)直接能耗相當大的比例,它和污泥處理的單元過(guò)程耗能量之和占污水廠(chǎng)直接能耗的60%以上?;钚晕勰喾ǖ钠貧庀到y的曝氣要消耗大量的電能,其基本上是運行的,且功率較大,否則達不到較好的曝氣效果,處理效果也不好。氧化溝處理工藝安裝的曝氣機也是能耗很大的設備。生物膜法處理設備和活性污泥法相比能耗較低,但目前應用較少,是以后需要大力推廣的處理工藝。 5.二次沉淀池 二次沉淀池的能力消耗主要是在污泥的抽吸和污水表明漂浮物的去除上,能耗比較低。
6.污泥處理 污泥處理工藝中的濃縮池,污泥脫水,干燥都要消耗大量的電能,污泥處理單元的能量消耗是相當大的,這些設備的電耗功率都很大。
針對各個(gè)處理構筑物的節能途徑
1.污水提升泵房 污水提升泵房要節省能耗,主要是考慮污水提升泵如何進(jìn)行電能節約,正確科學(xué)的選泵,讓水泵工作在段是有效的手段,合理利用地形,減少污水的提升高度來(lái)降低水泵軸功率N也是有效的辦法,定期對水泵進(jìn)行維護,減少摩擦也可以降低電耗。
2.沉砂池 采用平流沉砂,避免采用需要動(dòng)力設備的沉砂池,如平流沉砂池。采用重力排砂,避免使用機械排砂,這些措施都可大大節省能耗。
3.初次沉淀池 初次沉淀池的能耗較低,主要能量消耗在排泥設備上,采用靜水壓力法無(wú)疑會(huì )明顯降低能量的消耗。
4.生物處理構筑物 國外的學(xué)者通過(guò)能耗和費用效益分析比較了生物處理工藝流程,他們認為處理設施大部分的能量消耗是發(fā)生在電機這類(lèi)單一的設備上,因而節能應從提高全廠(chǎng)功率因數、選擇機電設備及減少高峰用電要求等方面入手。他們提出的節能措施既包括改善電機的電氣性能,也包括解決運轉的工藝問(wèn)題,還包括污水廠(chǎng)產(chǎn)物中的能量回收(Energy Recovery)。 曝氣系統的能耗相當大,對曝氣系統能耗能效的研究總是涉及到曝氣設備的改造和革新。新型的曝氣設備雖然層出不窮,但目前仍然可劃分為2類(lèi):第1種是采用淹沒(méi)式的多孔擴散頭或空氣噴嘴產(chǎn)生空氣泡將氧氣傳遞進(jìn)水溶液的方法,第2種是采用機械方法攪動(dòng)污水促使大氣中的氧溶于水的方法。微孔曝氣,曝氣擴散頭的布局和曝氣系統的調節這些都是節能的有效措施。在傳統活性污泥處理廠(chǎng)曝氣池中辟出前端厭氧區,用淹沒(méi)式攪拌器混合的節能、生物除磷方案。這一簡(jiǎn)單的改造可以節省近20%的曝氣能耗,如果算上混合用能,節能也達到12%。自動(dòng)控制系統的應用于污水處理節能,曝氣系統進(jìn)行階段曝氣,溶解氧存在濃度梯度,既減少了能耗,又可以改善處理效果,減少污泥量。 生物膜法處理工藝采用厭氧處理可以明顯降低能量的消耗。
5.二次沉淀池 二次沉淀池中對排泥設備的研究和排泥方式的改善是降低能耗的有效方法。
6.污泥處理 污泥處理系統節能研究主要集中于污泥處理的能量回收。從污水污泥有機污染物中回收能量用于處理過(guò)程早在上世紀初就已投入實(shí)踐,但能源危機之前一直不受重視。目前有兩種回收途徑:一是污泥厭氧消化氣利用,一是污泥焚燒熱的利用。 消化氣性質(zhì)穩定、易于貯存,它可通過(guò)內燃機或燃料電池轉化為機械能或電能,廢熱還可回收于消化污泥加熱。因此利用消化氣能解決污水廠(chǎng)不同程度的能量自給問(wèn)題。林榮忱等人比較了沼氣發(fā)電機和燃料電池兩種利用形式,認為燃料電池能量利用率高,具有很好的發(fā)展前途。對消化氣的zui大化利用是提高能效的主要方式。沼氣發(fā)電機組并網(wǎng)發(fā)電的研究和應用在國內已有應用實(shí)例,是大型污水處理廠(chǎng)的沼氣綜合利用的可行途徑。
另外一種能量回收方式是將城市固體廢物焚燒場(chǎng)建在污水處理廠(chǎng)旁,將固廢與污水污泥一起焚燒,獲得的電能用于處理廠(chǎng)的運轉。
城市污水處理的能耗分析研究與節能技術(shù)和手段的發(fā)展往往并不同步。由于污水處理能量平衡分析方法研究的欠缺,節能措施的制訂和實(shí)施常常超前。而多數節能途徑和手段常常由處理廠(chǎng)的操作管理人員結合各處理設施實(shí)際情況提出,具有經(jīng)驗性和個(gè)別性,不一定能適用于其他污水廠(chǎng)甚至是工藝相似的污水廠(chǎng);另一方面,從廣義上說(shuō),污水處理學(xué)科領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng )新、新材料和新設備的使用都蘊涵著(zhù)節能增效的潛力,因而節能的途徑和手段往往是很寬泛的。
結論
污水處理是能源密集(energy intensity)型的綜合技術(shù)。一段時(shí)期以來(lái),能耗大、運行費用高一定程度上阻礙了我國城市污水處理廠(chǎng)的建設,建成的一些處理廠(chǎng)也因能耗原因處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)。在今后相當長(cháng)的一段時(shí)期內,能耗問(wèn)題將成為城市污水處理的瓶頸。能否解決耗污水廠(chǎng)的能耗問(wèn)題,合理進(jìn)行能源分配,已經(jīng)成為決定污水處理廠(chǎng)運行效益好壞的關(guān)鍵因素。能耗是否較低,也是未來(lái)新的污水處理廠(chǎng)可行性分析的決定性因素,開(kāi)發(fā)能效較高的污水處理技術(shù),合理設計及運行污水處理廠(chǎng),必將是未來(lái)污水處理廠(chǎng)設計和運行的必由之路。