洪 濤
(廣州市凈水有限公司,廣東 廣州 510655)
大沙地凈水廠隸屬?gòu)V州市凈水有限公司,服務(wù)面積約為107 km2,設(shè)計(jì)污水處理規(guī)模為45萬(wàn)t/d,服務(wù)人口約80.6萬(wàn)人,尾水排放至珠江前航道,最終匯入珠江。
大沙地凈水廠分兩期建設(shè),一期項(xiàng)目污水處理主體構(gòu)筑物為地上式布置,于2009年1月投入試運(yùn)行,設(shè)計(jì)污水處理規(guī)模為20萬(wàn)t/d,污水處理工藝采用改良A2/O工藝,提標(biāo)改造工程采用生物濾池、砂濾池三級(jí)處理工藝;二期項(xiàng)目污水處理主體構(gòu)筑物為地埋式布置,于2020年6月15日投入試運(yùn)行,設(shè)計(jì)污水處理規(guī)模為25萬(wàn)t/d,污水處理工藝采用MBR膜工藝。一、二期出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)和地表V類水標(biāo)準(zhǔn)的較嚴(yán)值。
根據(jù)2020—2022年大沙地進(jìn)水總提升水量月度日均值的統(tǒng)計(jì),從總體趨勢(shì)而言,有逐年遞增的現(xiàn)象。其中,2020年度總提升量月度日均值區(qū)間在19.22萬(wàn)~29.07萬(wàn)t/d,2021年度總提升量月度日均值區(qū)間在19.16萬(wàn)~35.80萬(wàn)t/d,2022年度總提升量月度日均值區(qū)間在25.11萬(wàn)~45.17萬(wàn)t/d(2022年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)至6月)。
根據(jù)上面提到的總提升量日均值變化趨勢(shì),大沙地廠自2020年6月二期廠區(qū)投入生產(chǎn)至今,在處理負(fù)荷率方面存在著部分生產(chǎn)線負(fù)荷率偏低的情況。
以2021年為例,提升量日均值全年最低的2月份,一期提升量日均值為12.19萬(wàn)t/d,二期提升量日均值為6.98萬(wàn)t/d,負(fù)荷率分別為60.95%和27.92%;提升量日均值全年最高的6月份,一期提升量日均值為17.76萬(wàn)t/d,二期提升量日均值為18.04萬(wàn)t/d,負(fù)荷率分別為88.80%和72.16%。由此可見,大沙地廠枯水期(每年的11月至次年3月)總提升量日均值為19萬(wàn)~25萬(wàn)t/d,總處理負(fù)荷率為42.6%~55.56%;而豐水期(每年的4—10月),受南方較為規(guī)律的汛期影響,總提升量日均值能上升至28萬(wàn)~45萬(wàn)t/d,總處理負(fù)荷率則能達(dá)到62.22%~100%。
根據(jù)具有大沙地廠特性的處理負(fù)荷率,結(jié)合大沙地進(jìn)水碳源濃度(下以BOD5濃度表征)和污泥負(fù)荷等數(shù)據(jù),大沙地一期和二期廠區(qū)均存在污泥負(fù)荷未達(dá)到設(shè)計(jì)污泥負(fù)荷的情況,其中一期設(shè)計(jì)污泥負(fù)荷為0.11 kg BOD5/kg MLSS·d和二期設(shè)計(jì)污泥負(fù)荷為0.10 kg BOD5/kg MLSS·d,根據(jù)相關(guān)專家研究,當(dāng)污水處理系統(tǒng)處在較常或者長(zhǎng)期低負(fù)荷運(yùn)行的情況底下,聚磷菌細(xì)胞內(nèi)的PHB容易因低負(fù)荷運(yùn)行條件下的曝氣情況不穩(wěn)定導(dǎo)致被或多或少地消耗,誘發(fā)聚磷菌在厭氧環(huán)境下的釋磷不理想,直接引起聚磷菌在后續(xù)好氧段的吸磷量受限制,導(dǎo)致生化池出水總磷上升,需要投加更多的除磷劑進(jìn)行化學(xué)除磷補(bǔ)強(qiáng)。
就大沙地現(xiàn)行的處理負(fù)荷率而言,在處理負(fù)荷率低下的情況時(shí),進(jìn)水水質(zhì)濃度的變化對(duì)好氧段溶解氧濃度的影響較為明顯,較常出現(xiàn)溶解氧濃度急升或者急降的情況,導(dǎo)致厭氧段和缺氧段環(huán)境受影響,生化池生物除磷效果引起波動(dòng)。因大沙地一期和二期曝氣系統(tǒng)現(xiàn)行均未能實(shí)現(xiàn)精確曝氣調(diào)節(jié)的功能,因此為好氧段曝氣穩(wěn)定調(diào)控帶來了不小的壓力。
針對(duì)上述處理負(fù)荷情況,大沙地廠現(xiàn)行實(shí)施一、二期生產(chǎn)線按以下方式運(yùn)行,盡可能做到低負(fù)荷時(shí)段保證過程參數(shù)穩(wěn)定,確保出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。
2.4.1 低負(fù)荷時(shí)段
當(dāng)處于進(jìn)水低負(fù)荷時(shí)段(一、二期總進(jìn)水量不大于10 000 m3/h),進(jìn)水水量減少,進(jìn)水主要由一期廠區(qū)消化。此時(shí)段將進(jìn)水的60%~70%(水量為7 000~8 000 m3/h)交由一期生產(chǎn)線處理,余下的水量(2 000~3 000 m3/h)則由二期廠區(qū)處理。二期在低進(jìn)水量期間進(jìn)行單線運(yùn)行,另外一條生產(chǎn)線以少量進(jìn)水甚至停進(jìn)水的形式運(yùn)行,保證有足夠時(shí)間的水力停留時(shí)間供生化反應(yīng),處理生產(chǎn)線內(nèi)的各類指標(biāo),并且能夠相應(yīng)降低投用設(shè)備的運(yùn)行壓力,甚至減少鼓風(fēng)機(jī)、回流泵等的投用臺(tái)數(shù)。
G市遏制腐敗增量效果并不理想,腐敗案件呈上升趨勢(shì)。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,總體來看,2017年,全市共受理群眾舉報(bào)9147件,同比增加23.5%;處置問題線索4887件,同比增加18.4%。其中,初步核實(shí)線索4556件,同比增加25.8%,初核轉(zhuǎn)立案1690件,同比增加49.0%;立案1917件,涉及1924人,同比分別增加42.6%和43.2%;結(jié)案1861件,同比增加38.3%;處分1725人,同比增加39.2%;從基層視角看,2017年全市立案涉及鎮(zhèn)(街)、農(nóng)村基層的案件855件,增加32.1%。其中,關(guān)于扶貧領(lǐng)域違紀(jì)違法問題線索61條,查結(jié)48件,立案審查25件。
2.4.2 正常負(fù)荷時(shí)段
當(dāng)處于正常進(jìn)水時(shí)段(一、二期總進(jìn)水量10 000~12 600 m3/h),一期仍處理大部分的進(jìn)水。當(dāng)一期處理水量達(dá)到8 333 m3/h后,提高二期單線運(yùn)行進(jìn)水量。
2.4.3 高負(fù)荷時(shí)段
當(dāng)處于高進(jìn)水負(fù)荷時(shí)段(一、二期總進(jìn)水量不小于13 000 m3/h),將進(jìn)水水量調(diào)配至一期滿負(fù)荷,其余水量轉(zhuǎn)至二期廠區(qū)。此時(shí)段二期東、西線生產(chǎn)線實(shí)行單邊滿負(fù)荷入水,其余進(jìn)水由另一條生產(chǎn)線消化(進(jìn)水水量單線滿負(fù)荷約5 200 m3/h)。
根據(jù)大沙地廠自2020年1月—2022年5月的部分進(jìn)水指標(biāo)情況,進(jìn)水總磷濃度超過設(shè)計(jì)值的情況出現(xiàn)較為頻繁。
以2021年為例,1—12月進(jìn)水總磷濃度日均值在3.22~7.96 mg/L,其中只有6月的進(jìn)水總磷濃度低于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)4 mg/L,其余月份均比進(jìn)水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)高;2022年1—5月,其中只有5月的進(jìn)水總磷濃度低于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
由于聚磷菌在厭氧釋磷的過程中需要消耗原水中的碳源,反硝化菌在生物脫氮的過程中也需要利用碳源進(jìn)行反硝化反應(yīng)。因此,當(dāng)進(jìn)水COD濃度下降且持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),尤其是C/P低于40或C/N低于5時(shí),較易導(dǎo)致聚磷菌在后續(xù)好氧段的吸磷能力變差,超進(jìn)水總磷設(shè)計(jì)處理標(biāo)準(zhǔn)這段水中濃度較高的磷元素則隨著生化池出水流至后續(xù)工藝段,最終導(dǎo)致出水總磷濃度升高。2021年度部分進(jìn)水指標(biāo)數(shù)據(jù)如圖1所示。
圖1 2021年度部分進(jìn)水指標(biāo)數(shù)據(jù)
3.1.1 一期生化池工藝流程和控制點(diǎn)位分布
圖2 一期生化池全流程監(jiān)測(cè)控制點(diǎn)位圖
3.1.2 二期生化池工藝流程和控制點(diǎn)位分布
根據(jù)二期工程MBR工藝生物脫氮除磷原理,以及一期前期全流程監(jiān)測(cè)控制點(diǎn)位的探索,其全流程控制點(diǎn)分布如圖3所示,選取好氧3段末端(取樣點(diǎn)1)為氨氮和總氮控制點(diǎn),缺氧二區(qū)中段(即后缺氧段,為可變段,取樣點(diǎn)2)為總磷控制點(diǎn),缺氧一區(qū)4段(取樣點(diǎn)3)和生化池出水口(取樣點(diǎn)4)為硝酸鹽氮控制點(diǎn),其中取樣點(diǎn)4為非日常水質(zhì)控制點(diǎn),暫定為通過快速測(cè)試取樣點(diǎn)上清液硝氮濃度,判斷是否需要投加碳源和投加碳源前后生物脫氮效果,進(jìn)行相關(guān)水質(zhì)指標(biāo)過程檢測(cè)。
圖3 二期生化池工藝流程和控制點(diǎn)位分布
圖4是2021年6—7月凈水廠一期工藝沿程氮含量變化情況。由圖可以看出,進(jìn)入生化池的氨氮經(jīng)過好氧段硝化反應(yīng)后基本轉(zhuǎn)化為硝酸鹽氮,好氧末端上清液氨氮濃度明顯下降,穩(wěn)定控制在0.5 mg/L以下。好氧段硝酸鹽氮通過混合液內(nèi)回流至缺氧段進(jìn)行反硝化反應(yīng),其濃度得以減低。最終出水總氮濃度控制在7.67 mg/L,氨氮濃度控制在0.09 mg/L左右。通過對(duì)缺氧末段硝酸鹽氮及好氧中末段氨氮的監(jiān)測(cè),可以及時(shí)了解硝化和反硝化情況,從而進(jìn)行工藝調(diào)控。
圖4 一期工藝沿程氮含量變化情況
日常針對(duì)缺氧末段和好氧末段監(jiān)測(cè)值,當(dāng)缺氧末段硝酸鹽氮濃度不小于4 mg/L或好氧末段硝酸鹽氮和氨氮之和不小于11 mg/L時(shí)將采取以下措施。
1)提高內(nèi)回流比,控制好氧末段DO在0.5~2 mg/L,監(jiān)控缺氧段溶解氧濃度,確保缺氧段DO濃度小于0.5 mg/L,避免過高溶解氧影響缺氧環(huán)境。
2)考慮調(diào)整進(jìn)水閘門,增加缺氧段進(jìn)碳源配比,當(dāng)進(jìn)水C/N小于5時(shí),在缺氧段投加乙酸鈉,并在碳源投加后3 h在缺氧末段取樣點(diǎn)采上清液進(jìn)行硝酸鹽氮快速測(cè)試。
3)適當(dāng)提高外回流比,提高反應(yīng)池污泥濃度,同時(shí)稀釋進(jìn)入生化池的進(jìn)水水質(zhì)濃度。
圖5是2021年6—7月凈水廠一期工藝沿程總磷含量變化情況。日常監(jiān)測(cè)時(shí),以保證穩(wěn)定控制缺氧末段硝酸鹽氮濃度小于等于4 mg/L為優(yōu)先,留意好氧中段和好氧末段總磷濃度變化趨勢(shì),及時(shí)調(diào)整除磷劑投加量,保障出水總磷穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
圖5 一期工藝沿程總磷含量變化情況
針對(duì)好氧末段監(jiān)測(cè)值,當(dāng)總磷濃度大于等于0.20 mg/L時(shí)將采取以下措施。①調(diào)整內(nèi)外回流比,延長(zhǎng)厭氧段停留時(shí)間,控制厭氧段DO小于0.2 mg/L。②調(diào)整厭氧段進(jìn)水閘門,增加厭氧段碳源配比。③適當(dāng)加大排泥量,加大硫酸鋁投加量。
圖6是2021年6—7月凈水廠二期工藝沿程氮含量變化情況。針對(duì)好氧3段的監(jiān)測(cè)值,當(dāng)總氮濃度(或硝態(tài)氮和氨氮之和)不小于10 mg/L時(shí)將采取以下措施。①調(diào)整一、二級(jí)回流比,控制好氧3段DO在1~3 mg/L,監(jiān)控缺氧二區(qū)溶解氧濃度,確保缺氧二區(qū)DO在0.5 mg/L左右,避免過高溶解氧影響缺氧環(huán)境。②調(diào)整進(jìn)水1#~4#分閘門,增加缺氧一區(qū)進(jìn)水碳源配比,當(dāng)進(jìn)水C/N小于5時(shí),計(jì)算實(shí)時(shí)水力停留時(shí)間,在缺氧二區(qū)投放碳源。
圖6 二期沿程氮含量變化情況
圖7是2021年6—7月凈水廠二期工藝沿程總磷含量變化情況。針對(duì)好氧3段和缺氧二區(qū)之間的總磷濃度變化,當(dāng)好氧3段總磷濃度不小于0.30 mg/L或缺氧二區(qū)總磷濃度有明顯上升時(shí),將采取以下措施。①調(diào)整一、二級(jí)回流比,延長(zhǎng)厭氧段停留時(shí)間,控制厭氧段DO小于0.2 mg/L。②調(diào)整進(jìn)水1#~4#分閘門,增加厭氧區(qū)碳源配比。③適當(dāng)加大排泥量,加大硫酸鋁投加量。④缺氧二區(qū)作為可變區(qū),當(dāng)總磷濃度數(shù)值升高時(shí),調(diào)整該區(qū)域的曝氣量,抑制其異常釋磷情況。
圖7 二期沿程總磷含量變化情況
大沙地凈水廠針對(duì)現(xiàn)行存在的日常進(jìn)水總磷濃度偏高等處理難點(diǎn),通過加強(qiáng)全流程水質(zhì)管理,進(jìn)一步增強(qiáng)了對(duì)不同時(shí)間段、不同工藝段水質(zhì)變化情況的監(jiān)測(cè)和調(diào)控,取得了良好的效果,確保出水指標(biāo)達(dá)標(biāo)且優(yōu)于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。后續(xù)將繼續(xù)加強(qiáng)工藝改進(jìn)優(yōu)化,落實(shí)提質(zhì)增效和節(jié)能減排工作。