污水处理厂进水低、雨污混流的破局方法
一、污水处理厂的 “低浓度危机”
在城市的水循环系统中,污水处理厂宛如一座 “水质净化工厂”,承担着将污水转化为可排放标准水体的重任。然而,当下众多污水处理厂正面临着进水浓度低这一棘手难题,数据显示,部分地区污水处理厂的进水化学需氧量(COD)浓度长期低于 100mg/L ,远未达到设计标准。例如保山市施甸县生活污水处理厂,2022 年 1 月至 11 月,其进水化学需氧量平均浓度仅为 31.50 毫克 / 升 ,而 2021 年 9 月平均浓度更是低至 18.97 毫克 / 升。这一现象绝非个例,多地污水处理厂都在为进水浓度低而苦恼。
进水浓度低,就如同工厂原材料不足或质量不佳,会引发一系列连锁反应。从处理效果来看,低浓度污水使得微生物难以获得充足的营养物质,活性受到抑制,污水处理效率大幅降低,难以达到预期的净化标准。在经济层面,处理低浓度污水却要消耗与处理正常浓度污水几乎相同的人力、物力和能源成本,造成资源的浪费,运营成本却居高不下。长此以往,污水处理厂的可持续发展面临严峻挑战,甚至可能陷入 “清水进、清水出” 的尴尬局面,沦为 “摆设”。
二、雨污不分流,城市 “血脉” 的隐忧
与进水浓度低相伴而生的,是雨污不分流这一城市排水系统的 “顽疾”。在许多城市,特别是一些老城区,雨水管道与污水管道如同混乱交织的 “血管”,没有实现有效分离。
这种混乱的排水方式,使得大量未经处理的污水直接混入雨水径流 ,随着雨水一同排入自然水体。据不完全统计,在部分雨污合流制区域,雨天时污水混入雨水的比例可达 30% 以上,导致城市内河、湖泊等水体污染严重。例如北海市海城区蚂蟥沟区域,因周边市政管网雨污分流不到位,常年有大量雨水、污水汇入,形成多处黑臭水塘,恶臭四溢,严重影响周边居民生活和城市形象 。
从对污水处理厂的影响来看,雨污不分流使得进入污水处理厂的水量在雨天时大幅增加,超出其设计处理能力,冲击污水处理系统,影响处理效果。在一些暴雨天气下,污水处理厂甚至不得不采取直排措施,将未经处理的混合污水直接排入河流,对水环境造成二次污染。同时,雨污合流还会导致污水浓度被稀释,进一步加重了进水浓度低的问题,让污水处理厂雪上加霜。
三、进水浓度低,原因究竟在哪?
进水浓度低的成因错综复杂,是多种因素交织作用的结果。先从生活污水源头来看,居民用水习惯和排水方式的改变,正悄然影响着污水的 “成色”。随着生活水平的提高,人们日常洗漱、洗澡和打扫卫生产生的污水量不断增加,而这些污水中的化学需氧量(COD)等污染物浓度却相对较低 。加之不少小区配备了化粪池,厕所用水在其中得到初步净化,流入污水管网时 COD 已被削减,使得生活污水的 “本底” 浓度就不高。
管网问题也是导致进水浓度低的 “重灾区”。许多污水收集管道历经岁月侵蚀,存在老化、腐蚀和破损的情况。在一些老旧小区周边,污水管道因长期缺乏维护,出现破裂后,地下水便乘虚而入,大量涌入管道,致使污水中的污染物浓度被稀释,化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)等关键指标显著降低 。同时,城市排水系统建设中的雨污分流不完善,部分雨水口错误接入污水管道,在雨天时,大量雨水混入污水,进一步拉低了污水浓度 。
工业用水也在其中 “添了一把火”。部分工业企业在生产过程中使用大量的冷却水和洗涤水,这些水污染物浓度较低,但水量较大,汇入污水管网后,对进水浓度产生明显的稀释作用。此外,一些工业园区的企业虽有污水处理设施,但预处理效果不佳,导致进入市政污水管网的工业废水浓度不稳定,也会影响污水处理厂的进水水质 。
四、雨污为何难以分流?
雨污不分流问题的背后,是历史、规划与管理等多方面的 “欠账”。从历史遗留问题来看,许多城市在早期的建设中,排水系统采用的是雨污合流制,受限于当时的经济发展水平和环保意识,没有充分考虑雨污分流的长远需求 。随着城市的发展和人口的增长,这些老旧的排水系统逐渐不堪重负,但改造难度巨大,涉及大量的地下管线改造和道路开挖工程,成本高昂,进度缓慢 。
在规划设计层面,一些城市在新区建设或旧城改造时,对排水系统规划缺乏前瞻性和科学性 。部分地区的排水管网规划未能充分结合地形地貌、城市布局和未来发展需求,导致雨污分流设计不合理。比如在一些地势低洼地区,雨水和污水管道的布局没有充分考虑排水的顺畅性,容易造成积水和污水倒流。同时,不同区域的排水规划缺乏有效衔接,也会导致雨污分流在实施过程中出现 “断头” 现象 。
施工管理和维护的不到位,也为雨污不分流埋下了隐患。在排水管道施工过程中,部分施工单位存在技术不过关、质量把控不严的问题,导致管道铺设不规范,出现错接、混接现象 。一些新建小区在建设时,排水管道施工质量参差不齐,甚至在验收时也未能及时发现问题,使得雨污分流从一开始就 “先天不足” 。在后续的维护管理方面,由于缺乏定期的巡检和维护机制,排水管道出现破损、堵塞后未能及时修复,进一步加剧了雨污混流的情况 。
五、应对策略大集合
面对进水浓度低与雨污不分流的双重困境,我们必须多方施策,打出一套 “组合拳”。在应对进水浓度低方面,工艺优化首当其冲。通过调整曝气系统,根据进水水质实时调控曝气量,避免过度曝气造成能源浪费和微生物活性抑制 。同时,合理调整污泥回流比,依据污泥浓度和活性,精准控制污泥回流,确保生化系统中微生物的数量和活性处于最佳状态 。在一些污水处理厂,通过将污泥回流比从原来的 50% 调整到 30%,有效提高了污泥的沉降性能和处理效率 。
管网排查与修复是关键环节。利用先进的管道检测技术,如 CCTV 管道检测机器人,对污水管网进行全面 “体检”,精准定位破损、渗漏和混接部位 。及时修复破损管道,更换老化管件,对雨污混接处进行重新梳理和改造,从源头上减少外来水的混入,提升污水浓度 。例如,某城市在对老旧小区污水管网进行排查修复后,污水处理厂的进水 COD 浓度提升了 30% 。
源头管控同样不容忽视。加强对工业企业的监管力度,督促其优化生产工艺,减少低浓度工业废水的产生 。对于不达标的工业废水,严格要求其进行深度预处理,确保达到纳管标准后再排入市政污水管网 。同时,提高居民的节水意识,推广节水器具,减少生活污水中低浓度废水的排放 。
针对雨污分流难题,改造工程是核心举措。在新建城区,严格按照雨污分流标准进行规划和建设,确保雨水和污水管道独立铺设,互不干扰 。对于老城区,结合旧城改造项目,逐步推进雨污分流改造工作 。采用顶管施工、定向钻等非开挖技术,减少对城市道路和居民生活的影响 。比如,铜陵市创新采用 “雨水地上流、污水地下走” 的技术思路,对居住小区进行雨污分流改造,施工开挖量小、周期短,效果显著 。
建立长效管理机制至关重要。制定完善的排水管网维护制度,定期对排水管道进行巡检、清淤和维护,及时发现并解决雨污混流问题 。利用信息化技术,如智慧水务平台,对排水系统进行实时监测,实现对雨情、水情、水质的动态掌握,为科学决策提供依据 。同时,加强对施工单位的监管,规范施工行为,防止在建设过程中出现雨污错接、混接现象 。
未来展望
污水处理厂进水浓度低与雨污不分流问题的解决,不仅关乎污水处理厂自身的高效运行,更对城市生态环境改善、水资源可持续利用意义深远。它是提升城市水环境质量的关键之举,是守护居民生活品质的重要保障,也是践行绿色发展理念的必然要求。
展望未来,我们有理由充满信心。随着技术的不断进步,更高效、智能的污水处理工艺和设备将不断涌现,为解决这些难题提供有力的技术支撑 。在政策层面,相信政府将持续加大对排水系统建设和污水处理的支持力度,完善相关法规和标准,加强监管执法,推动问题的彻底解决 。同时,公众环保意识的不断提高,也将为污水治理工作营造良好的社会氛围,促使每个人都成为环境保护的参与者和推动者 。让我们携手共进,期待污水处理厂早日摆脱困境,为城市的碧水蓝天贡献力量 。
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市政污水厂运行优化管理(三十七)市政污水厂运行优化管理(三十七) 1. 有机负荷(有机氮浓度) 有机氮由于是有机物结合了氮的有机化合物,简单化合物(如尿素、氨基酸)较易被分解,氨化速率快。复杂化合物(如蛋白质、多肽)需要先水解为小分子,分解过程较慢。这些有机氮物质都广泛存在于污水厂的进水中,有机氮的含量和类型是氨化作用的底物,是作为氨化作用的底物为异养氨化细菌提供的主要碳源和能量来源,直接影响氨化过程的速率和产出。进水中有机氮的浓度对氨化作用有很大的影响:有机氮浓度高(如高浓度生活污水或工业废水)会加速氨化速率,但若超过微生物处理能力,可能导致中间产物积累,影响系统稳定性。浓度过低时,微生物缺乏足够底物,氨化效率降低。过高的有机负荷(包含有机氮)有时会对硝化效率产生负面影响,因为占主导地位的快速生长的有机物的异养细菌对溶解氧的利用方面要比生长较慢的硝化细菌利用速率要强,在一些污水厂中,进水有机物较高的时候,出水氨氮就会发生波动。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳解决进水COD浓度低的方法,供大家学习和参考
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