秦天
(武漢市城市排水發(fā)展有限公司,湖北 武漢 430000)
我國宣布在2060 年實現(xiàn)碳中和的目標(biāo),這是我國作為負責(zé)任大國在應(yīng)對氣候變化方面的又一莊嚴(yán)承諾,而碳中和目標(biāo)則對我國各行業(yè)技術(shù)革新提出了不小的挑戰(zhàn)。本文主要集中在污水處理行業(yè),對碳中和目標(biāo)進行深入分析,對我國碳排放現(xiàn)狀和污水處理技術(shù)進行分析,為污水處理企業(yè)提供解決思路,使企業(yè)碳中和技術(shù)能夠得到積極改進并且提供適當(dāng)參考。
科技工業(yè)不斷地發(fā)展,全球二氧化碳排放量也在逐漸增加,二氧化碳排放量的不斷增長,全球變暖而導(dǎo)致了海洋氣候變化無常,從而導(dǎo)致許多自然性災(zāi)難地發(fā)生,全球各國越來越重視二氧化碳排放問題,自2019年以來全球二氧化碳排放量開始減少。國際能源署(IEA)日前發(fā)布《全球能源回顧:2021 年二氧化碳排放》報告指出,2021 年,全球能源領(lǐng)域二氧化碳排放量達到363 億t,同比上漲6%,超過了新冠肺炎疫情暴發(fā)前的水平,創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄,2021 年飆漲的天然氣價讓燃煤發(fā)電強勢復(fù)蘇,成為能源領(lǐng)域碳排放量“強勁反彈”的主要原因。目前我國工業(yè)領(lǐng)域積極推動碳減排工作,需要對能源消耗進行系列的分析。工業(yè)領(lǐng)域當(dāng)中需要結(jié)合污染防治來進行污染排放的有效處理,需要對能源消耗和碳排放的具體情況進行深入分析。因此為了達到碳減排的目的,需要對內(nèi)部能量進行充分化解,可以從能源利用方面來對具體情況進行綜合考慮,來實現(xiàn)碳中和目標(biāo)[1]。污水處理行業(yè)主要是在碳中和背景之下積極推進技術(shù)革新工作。
厭氧水處理技術(shù)主要是根據(jù)高濃度有機污水來進行處理,對于污泥能夠促進消化以及加強穩(wěn)定性。無論是高濃度污水還是污泥消化,都可以使用厭氧水處理技術(shù)來進行降解工作,內(nèi)部產(chǎn)生的氣體直接進行收回,對于消化產(chǎn)生的氣體需要進行收集,然后以燃燒產(chǎn)能的方式來進行能量回收工作,可以把水中有機污染物轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔芑蛘邿崮?,從而提供給企業(yè)。結(jié)合具體研究可以得知厭氧處理高濃度污水和泥污厭氧消化都能夠充分獲取能量,并且產(chǎn)能自給率可以高達200%[2]?,F(xiàn)如今我國污水當(dāng)中的有機物濃度普遍較低,并且在調(diào)控方面缺乏精細性,所以導(dǎo)致污泥消化產(chǎn)能自給率僅僅能達到50%左右。所以在厭氧處理技術(shù)推進過程當(dāng)中需要了解到厭氧水處理技術(shù)控制具有復(fù)雜性,需要工作人員結(jié)合設(shè)備要求來進行深入分析,還需要加強污水處理效果和能源回收能力。除此之外,企業(yè)需要加強自身的安全管控能力。
微生物燃料電池轉(zhuǎn)化主要是能夠?qū)⑽鬯械挠袡C物進行微生物降解,在這個過程當(dāng)中電子會受到外遷移的影響,從而獲取更加穩(wěn)定的電流來進行工作。主要是通過降解把污水中的有機物化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能[3]。通過研究成果來進行分析,那么開路電壓和功率密度都能夠在污水有機物當(dāng)中得到電能轉(zhuǎn)化,這是目前污水作為能源最有前瞻性的技術(shù)之一。該技術(shù)目前仍然處于推廣階段,需要結(jié)合污水特性來進行微生物的篩選、運行方式、研究機制等都需要進行調(diào)節(jié)。
污水當(dāng)中不僅僅含有有機物,而且還具有一些熱能利用潛力。例如,常規(guī)市政污水溫度不能低于15℃,在處理過程當(dāng)中還需要對污水廠有機物濃度來進行分析,但冬季溫度即使是在北方嚴(yán)寒地區(qū),達到了10℃左右,夏季一般是在20℃左右,環(huán)境溫度以冬暖夏涼為主。水源熱泵技術(shù)在應(yīng)用過程當(dāng)中,污水溫度每下降1℃就代表產(chǎn)生了相應(yīng)的電能,因此通過水源熱泵技術(shù)可以達到綠色回收的目的。在工業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)的一些工業(yè)廢水,如糠醛生產(chǎn)廢水,自身的溫度主要是90℃以上,能夠根據(jù)熱能情況來進行充分的利用[4]。還有相關(guān)研究可以得知,需要根據(jù)化工廠熱水源熱泵技術(shù)以及常規(guī)鍋爐系統(tǒng)來進行綜合對比。大型污水處理廠通過采用水源泵可以獲取更高的碳交易利潤。污水源熱泵技術(shù)在應(yīng)用方面具有較大的優(yōu)勢,如節(jié)能效果和環(huán)境優(yōu)勢,該技術(shù)在應(yīng)用過程當(dāng)中并不會直接產(chǎn)生電能,主要是以熱能或者冷能為主來進行有效推動,但是目前的傳輸距離較短,服務(wù)半徑較小,需要對污水廠市區(qū)和居民區(qū)進行充分分析,實際使用率也沒有達到理想的要求。為了實現(xiàn)熱能以及冷能的充分利用,就需要對問題進行重點解決。
污水處理固碳技術(shù)需要從源頭進行充分分析,對二氧化碳進行控制,并且技術(shù)路線主要是利用生物和化學(xué)等方法來進行積極推動,在有機物降解方面可能會產(chǎn)生CH4、CO2氣體對于封存當(dāng)中的生物體需要通過化學(xué)方式來進行吸收,能夠阻止這些氣體進入大氣當(dāng)中?,F(xiàn)如今主要是采取厭氧污水處理技術(shù)、微藻固碳技術(shù)、人工濕地固碳技術(shù)、化學(xué)固碳技術(shù)等。在污水處理過程當(dāng)中需要結(jié)合具體內(nèi)容來進行深入分析,并且相關(guān)有機污染物可以通過厭氧細菌來進行消化器的分解和回收工作,主要是達到減少二氧化碳排放的目的。微藻固攤技術(shù)在污水處理過程當(dāng)中能夠發(fā)揮顯著的優(yōu)勢,充分利用光合作用來進行微藻類生物的繁殖,把污水內(nèi)部的有機物都轉(zhuǎn)化到微藻生物體內(nèi),可以減少二氧化碳的排放。目前該技術(shù)固化率表現(xiàn)較低、影響污水處理效果等問題;人工濕地固碳技術(shù)需要發(fā)揮植物、動物、微生物的作用,可以把污水當(dāng)中的有機物、氮、磷等物質(zhì)實現(xiàn)轉(zhuǎn)化,具體轉(zhuǎn)化為植物、動物和微生物的一部分,充分降低碳排放量。除了人工濕地系統(tǒng)之外,一些天然沼澤也具備相應(yīng)的功能。目前該技術(shù)在應(yīng)用過程當(dāng)中速度較慢、效率不高、污水濃度不能得到有效緩解、地域和季節(jié)會造成較大影響等?;瘜W(xué)固碳技術(shù)主要依靠體回收裝置來進行污水處理,二氧化碳以及其他溫室氣體都能夠進行污水收集,充分利用化學(xué)試劑來進行相應(yīng)反應(yīng),二氧化碳可以和氣相進行分離固定。目前該技術(shù)主要是依靠二氧化碳和其他溫室氣體得到有效應(yīng)用,低濃度條件之下可能會造成動力不足。因此污水處理固碳技術(shù)仍然需要結(jié)合實際來進行深入開發(fā)和創(chuàng)新。
污水處理廠主要是采取粗放型控制方案,為進一步減輕排放方面的壓力,內(nèi)部工藝環(huán)節(jié)需要進行精細調(diào)節(jié)和配合,加強參數(shù)控制,能夠最大限度控制系統(tǒng)實現(xiàn)自動化操作。污水處理工作需要處理廠來針對進水情況來進行實時控制,曝氣設(shè)備電耗主要占據(jù)污水廠總電耗的60%以上。進水變化調(diào)整過程當(dāng)中需要結(jié)合電量情況來進行節(jié)省,補齊環(huán)境管理和技術(shù)短板,有利于污水處理行業(yè)碳減排目標(biāo)的達成。
現(xiàn)如今我國主要是對多種技術(shù)來進行有效聯(lián)合,碳減排得到進一步的發(fā)展,實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。通過有關(guān)研究可以得知厭氧消化氣熱電聯(lián)產(chǎn)以及污水源熱泵技術(shù)主要是利用污水處理來進行企業(yè)能源自給,那么需要對相關(guān)技術(shù)進行優(yōu)化,或聯(lián)合其他優(yōu)質(zhì)技術(shù)來滿足污水廠的能量需求。通過多種技術(shù)的融合,對于污水處理企業(yè)節(jié)能減排,實現(xiàn)能量自給效果更佳顯著。
碳中和背景之下,我國污水處理技術(shù)已經(jīng)得到了有效應(yīng)用[5]。就以某縣為例,該縣農(nóng)村人口35 萬,日排放污水量達到3.5 萬t 的某縣為例來進行分析。該縣的農(nóng)村地區(qū)沒有污水處理設(shè)施,污水直接進入河流當(dāng)中,就會對周圍水環(huán)境和土壤造成污染,不但影響到村民的身體健康,還會限制當(dāng)?shù)匕l(fā)展。因此,急需對農(nóng)村地區(qū)的生活污水處理進行加強,對農(nóng)村的居住環(huán)境進行充分改善??h委和縣政府也對農(nóng)村污水排放情況進行調(diào)查,根據(jù)實際來推動生態(tài)立縣發(fā)展戰(zhàn)略的實施,該縣在農(nóng)村當(dāng)中率先采用厭氧水處理技術(shù)以及污水處理固碳技術(shù)等處理農(nóng)村生活污水,并且已經(jīng)獲得了一定的成就。適合農(nóng)村污水處理的技術(shù)需要得到進一步的探索,主要是結(jié)合農(nóng)村生活污水分戶情況來進行濕地處理,目前主要有動力、微動力、無動力3 種模式10 種技術(shù)。包括PEZ、凈化槽、智慧型WTBOX、MSL 污水處理技術(shù)、集中生態(tài)濕地等。在進行集中式污水處理過程當(dāng)中需要進行污水處理設(shè)施的建設(shè),主要是實現(xiàn)污水處理設(shè)施全縣覆蓋,并且污水處理率能夠達到58%以上。
現(xiàn)如今農(nóng)戶的居住都較為集中,因此這些污水大多數(shù)匯集一處,那么就需要采用污水集中處理技術(shù),實現(xiàn)對生活污水的凈化工作,凈化之后的水源也能夠進行農(nóng)田灌溉、綠化和景觀等。某村人口有2041 人,一共建設(shè)污水處理設(shè)施達到了5 座,污水處理率達到了95%以上。主要是采取厭氧水處理技術(shù)以及污水處理固碳技術(shù)來提高污水處理效率。
4.1.1 MSL 污水處理技術(shù)
MSL 污水處理技術(shù)在使用過程當(dāng)中具有無動力等特點,應(yīng)用過程當(dāng)中主要是結(jié)合原有污水處理固碳技術(shù)來進行進一步的創(chuàng)新,MSL 模塊工藝能夠得到充分的滿足,結(jié)合砂石、沸石、MSL 模塊來構(gòu)成相應(yīng)的比例,在模塊集中應(yīng)用過程當(dāng)中也能夠根據(jù)介質(zhì)情況進行協(xié)調(diào)工作,在凈化過程當(dāng)中可以通過過濾、吸附、氧化、植物吸收和微生物分解等措施來進行污水處理。水質(zhì)主要是按照污水處理廠污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)來進行排放,技術(shù)在應(yīng)用過程當(dāng)中需要對污水滲透性進行保障,防止堵塞問題的產(chǎn)生。高濃度生活廢水處理占據(jù)面積較小,僅僅占據(jù)人工濕地的1/5,因此在應(yīng)用過程當(dāng)中需要花費較高的成本。
4.1.2 太陽能污水處理技術(shù)
太陽能污水處理技術(shù)現(xiàn)如今也得到了應(yīng)用,需要利用太陽能來進行光電轉(zhuǎn)化,利用太陽能光電轉(zhuǎn)化技術(shù),為污水處理增氧曝氣、攪拌、回流等提供動力,強化氮、磷的處理,提高污水處理效率及處理深度。污水流入沉淀地來進行沉淀工作,那么流入人工濕地就需要進行再次過濾,水質(zhì)需要達到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。太陽能微動力污水處理目前是針對農(nóng)村生活污水特性而得到應(yīng)用,清潔能源得到充分利用,占地較少,并且能取得良好的效果。但是在太陽能利用過程當(dāng)中也存在一定的弊端,就是如果天氣一直是陰雨天,就會導(dǎo)致電力不足現(xiàn)象的出現(xiàn),嚴(yán)重影響處理效果。
分散式污水處理主要應(yīng)用于山區(qū)農(nóng)村地區(qū),這些農(nóng)戶在居住方面具有分散性,那么生活污水也需要進行管網(wǎng)敷設(shè),開挖過程當(dāng)中可能在成本方面出現(xiàn)一些問題,主要是采取因地制宜的方式來進行分散處理。某縣區(qū)資源豐富,現(xiàn)如今竹林面積已經(jīng)達到了108 萬畝,年采伐量達到了3000 萬支,一年就會消耗1.5 億支。竹子開發(fā)利用過程當(dāng)中需要防蟲防腐脫糖以及染色等相關(guān)工藝,其產(chǎn)生的廢水對當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成一定的安全隱患[6]。因此目前由浙江大學(xué)專業(yè)技術(shù)設(shè)計采用UASB(上流式厭氧污泥床反應(yīng)器)+A/0(兼氧好氧技術(shù)),對全縣300 余家竹制品企業(yè)的高濃度廢水(以蒸煮雙氧水為主)進行集中處理,并結(jié)合現(xiàn)有資源來進行充分投入,能夠加強技術(shù)創(chuàng)新工作,廢水經(jīng)過處理能夠?qū)崿F(xiàn)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。結(jié)合高濃度竹廢水來消除行業(yè)生產(chǎn)污染,企業(yè)得到升級轉(zhuǎn)型。
我國目前污水處理行業(yè)能源消耗和碳排放巨大,已經(jīng)成為碳中和目標(biāo)實現(xiàn)的障礙之一。解決這一問題可以從控制碳間接排放和直接排放兩個方面入手。對于間接碳排放,應(yīng)該從污水能源回收利用方面出發(fā),將污水中的能量回收利用,開發(fā)能源回收型污水處理技術(shù),大幅度降低污水處理能耗,從而降低污水廠的間接碳排放;對于直接碳排放,需要鼓勵開發(fā)經(jīng)濟高效型固碳技術(shù),將碳源轉(zhuǎn)化固定,減少排放,從而實現(xiàn)碳減排目標(biāo)。而增加碳排放監(jiān)測指標(biāo),提高企業(yè)管理水平、開發(fā)新型節(jié)能減排技術(shù)、多工藝技術(shù)聯(lián)合使用是實現(xiàn)我國污水處理行業(yè)碳中和目標(biāo)較為實際的方法。