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黑臭水体治理的主战场将转向农村,但三大难题尚待解决城市黑臭水体治理已接近尾声?,治理模式向水环境综合治理方向发展混改

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-08-10  浏览次数:98
核心提示:黑臭水体治理的主战场将转向农村,但三大难题尚待解决城市黑臭水体治理已接近尾声?,治理模式向水环境综合治理方向发展混改
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黑臭水体治理的主战场将转向农村,但三大难题尚待解决

时间:2021-08-10

来源:辰于咨询公司

作者:黄映娇、胡琴、刘海楠

 

 

我国黑臭水体治理起步于2015年,政策加码之下,城市黑臭水体治理“十三五”期间取得明显成效,累计完成城市黑臭水体治理2862条,消除率98.2%,现已进入尾声。展望“十四五”,我国黑臭水体治理的主战场将逐步转向农村,预计未来五年这一市场将保持36.1%的年复合增长,到2025年达到724亿元的收入规模。

底数不清、成因复杂、协调困难等三大难题,我国农村黑臭水体治理模式尚需探索,建议相关企业谨慎乐观,首先关注示范项目,并能够结合农村地区自然地理、社会经济、人文风俗等,探索符合区域实际条件、体现区域特征的农村黑臭水体治理模式、方法和工艺技术路线,以及能复制、易推广的建设和运行管护模式,并将农村黑臭水体治理和农业生产、农村生态建设相结合。

城市黑臭水体治理已接近尾声,治理模式向水环境综合治理方向发展混改

自2015年4月国务院发布实施《水污染防治行动计划》将“整治城市黑臭水体”作为重要内容,到2016年《“十三五”生态环境保护规划》明确要求“大力整治城市黑臭水体”,再到2017年《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》对全国黑臭水体治理项目做出具体规划,以及2018年《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》明确治理目标、工作原则和主要措施,我国城市黑臭水体治理在“十三五”期间取得了明显成效,现已接近尾声。截至2020年底,我国累计完成城市黑臭水体治理2862条,消除率98.2%(见图1)。

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黑臭水体治理一般包括排查识别、方案制定、工程实施、监测评估、长效管理五个阶段工作,通常采用EPC和PPP两种模式,其中EPC模式占主流,项目数占比约70%,部分大项目则更多采用PPP模式。据观察,这一类项目的毛利率通常在30-40%之间,例如南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目、界首市城区黑臭水体治理PPP项目的毛利率分别为38.3% 和31.4%。

当前,很多城市治理黑臭水体的主要思路仍是末端治理,主要措施是将黑臭水体和直排污水拦截后抽走,再排入市政管网进行处理,这有可能在短期内解决看得见的黑臭水体,但却无法从根本上杜绝复发。为此,我们看到越来越多的黑臭水体项目打包进了水环境综合治理项目(见图2)。由于水环境综合治理项目通常包含城镇污水处理、城镇垃圾处理等污染源头和智慧系统等后期运维项目,能从源头减排、过程控制和末端治理三方面发力,有助于解决治理后复发等问题;此外,项目打包后有较为稳定的污水处理费、垃圾处理费等收入,经营性更强、规模更大,对企业而言也更具吸引力。

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农村黑臭水体治理刚刚起步,仍存在底数不清、成因复杂、协调困难三大难题

随着城市黑臭水体治理进入尾声,农村黑臭水体治理开始起步。2019年7月,生态环境部会同水利部、农业农村部发布了《关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意见》,要求到2020年完成排查启动试点示范,到2025年形成一批可复制、可推广的农村黑臭水体治理模式,到2035年基本消除我国农村黑臭水体。目前,各省市正纷纷开展农村黑臭治理排查工作,进展迅速:截至2021年6月底,已有5省市发布农村黑臭水体治理清单,发现农村黑臭水体1989条,12省市发布了相关政策文件,制定了农村黑臭水体消除目标,另外还有7省市正在筹备中。据辰于测算,如能按期达到上述目标,“十四五”期间我国农村黑臭水体治理市场将保持36.1%的年复合增长,到2025年达到724亿元的收入规模(见图3)

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不过值得注意的是,由于存在以下三大难题,我国农村黑臭水体治理模式尚需探索,建议相关企业谨慎乐观,切忌盲目跟从。

底数不清

农村黑臭水体大多为封闭式水域,自净能力差且季节性变化明显,丰水期或雨水充沛的夏季坑塘内有水,冬春季又多处于干涸状态,这些到底算不算黑臭水体无章可循,需要花费一定时间和精力对现状进行排查。

成因复杂,城乡差异大

尽管农村和城市污染源一样可分为点源污染、面源污染、内源污染及其他污染,但涉及的具体污染源却很不一样,例如在进行面源污染调查时,城市包含的是城市降雨径流、冰雪融水和畜禽养殖废水,而农村包含的是种植业面源、分散式养殖和垃圾及漂浮物。污染源的复杂性及差异化,导致农村不能完全套用城市的黑臭水体治理模式。

涉及部门多,协调难度大

农村黑臭水体治理牵涉面广,涉及县区政府及住建、发改、农业农村、生态环境、水利和乡镇政府等多部门,倘若部门间缺乏信息共享渠道和机制,协调难度大。由于治理后水体长效管理机制不明确,也容易导致治理好的水体复发。

建议相关企业“摸着石头过河”,首先关注示范项目

根据生态环境部2019年11月印发的《农村黑臭水体治理工作指南(试行)》,我国将分类型、分阶段开展农村黑臭水体治理试点工作,以县级行政区为单元,编制农村黑臭水体治理方案,向市级有关部门申请,经初审后报省级有关部门,省级有关部门组织对《治理方案》进行评审,择优推荐,并上报生态环境部、水利部和农业农村部。计划2019-2020 年根据各地农村自然条件、经济发展水平、污染成因、前期工作基础等,筛选试点示范县30-50个,2021-2025 年则根据需要再作试点示范安排。

综合考虑前文提到的三大难题,结合示范项目筛选标准,我们建议首先关注这类项目:

一是政府重视。示范项目往往在地方政府关于黑臭水体治理的工作推进机制下进行,各部门能够密切协作、形成合力,同时明确了牵头责任部门和实施主体,能够提供组织和政策保障,做好监督考核,开展试点示范的意愿积极。

二是特点突出。示范项目所在地区的农村黑臭水体治理工作任务通常较重、水环境更为敏感。
 

三是基础较好。示范项目所在地区的农村生活污水、垃圾治理具有一定基础,可结合乡村振兴、农村环境综合整治、美丽乡村建设等相关工作统筹考虑。

四是方案可行。示范项目的治理方案通常思路清晰,能够定量分析存在的问题和污染成因,提出的治理目标、措施、技术路线可行。

此外,我们也建议相关企业能够结合农村地区自然地理、社会经济、人文风俗等,探索符合区域实际条件、体现区域特征的农村黑臭水体治理模式、方法和工艺技术路线,以及能复制、易推广的建设和运行管护模式,并将农村黑臭水体治理和农业生产、农村生态建设相结合。






 

安装污水处理设施24套,建设收集池40处,覆盖43个村九千余户村民,需治理村庄全部完成,在全市超前完成农村生活污水治理,日照高新区——
 
农村污水不再“任性自流”
 
 

  全媒体记者 王小宁
“进水氨氮28.9mg/L,出水氨氮0.438mg/L。”7月19日,日照高新区河山镇侯家官庄污水处理站,身型小巧的污水处理设施正在默默运作,工作人员分别从进水口与出水口取出两瓶水样,水样一黑一白对比鲜明,他介绍,这些来自农村的生活污水,经处理后,排放达到农村生活污水处理处置一级标准。
“这个‘家伙’好,经它一处理,黑水全变干净了,村里污水不再放任自流了。”站在一旁的村民迟令兰忍不住直夸赞,高兴地说着村内污水变清水后带来的欣喜变化。
如迟令兰所说,在河山镇,河水变清了,河道变绿了,村子变新了。这些变化皆源于日照高新区实施的一项攻坚行动——农村生活污水治理。
农村生活污水治理似乎成为美丽乡村建设的一道“难言之隐”,直观反映着农村人居环境的成色。2020年6月,日照高新区河山镇启动全域农村生活污水治理,全镇43个村完成污水治理,9200余户村民共享清洁环境,成为治理农村生活污水的典型。
相对于城镇污水治理,居住面广、分散的农村,污水治理技术、工艺和运营模式要求更高、难度更大。
“前期联合设计单位,利用一周时间,对全镇农村进行了实地摸排调查,科学选取三种污水治理类型。”日照高新区建设局李龙波介绍。
根据居住人数、排污量,该区因地制宜、分类施策,对具备纳入城镇污水管网条件的村庄,纳入市政管网;对居住集中且排放要求较高的大中型单村或联村,建设污水处理站;对居住分散、人数较少的村庄,则通过收集池———抽拉转运———污水处理站的方式进行处理。
“不管哪种类型,从前端收集到后端处理,施工中每一步都很关键,否则很容易出现管子铺上了却收集不到污水的现象。”李龙波说。
综合各种因素考量,日照高新区高起点谋划,利用国有企业平台引进欧仁(日照)环保装备有限公司,采用专业污水处理团队+国企联合模式,建立统一设计、建设、运营、维护四位一体的建管机制,施工建设迅速推开。
在工程前端,结合农村改厕和雨污分流工程,系统统筹,从户到巷到主街道,全部下管铺设,建立全链条收集体系,实现雨污分流和污水的有效收集;后端污水站、景观池,一体建设。经过近一年时间施工,河山镇安装污水处理设施24套,建设收集池40处,在全市超前完成农村污水治理。
三分建,七分管,不能让建好的污水站“晒”太阳。日照高新区建立区监管、镇主管、村协管、专业运维单位专管的管理运维体制,从区到镇到村到企业,监管整治更加精准,并委托欧仁(日照)环保装备有限公司,负责设施巡检、清理疏通、故障维修等工作。
成本也是后期运维的重要一部分。“针对农村污水,我们采用了立体结构生物转盘为工艺主体的污水处理技术。”欧仁环保工作人员介绍,该污水处理设施耗电量少、运行成本低,配套采用欧仁智慧云平台物联网系统,对污水处理站点进行集中化智能管理。
走进河山镇污水处理运营中心,全镇24个安装污水处理设施的污水站,在欧仁智慧云平台上一目了然。
“设备可由手机或电脑控制,开关设备只要在手机上点一下就可以。”工作人员介绍,设备监控、数据监控、报警监控、实时进水量等污水站日常运行信息数据实时传递,一人就可管理2 0余台设备,大大节省后期运维成本。
“而在没有安装污水处理设备的收集池中,我们正在增设液位仪,通过液位仪与智慧云平台相连,同样实现智慧监管。”该公司技术中心总经理高洪贵介绍。
科技助力,农村污水实现质的转变。村民们享受着污水变清水后的宜居环境。
“经这么一整,污水有了去处,日常生活变得方便又干净。”申加坡村村民李传明说,如今,大家都改掉了之前随地乱排污水乱扔垃圾的不良习惯,乡村庭院、巷子变得整洁又好看。农村生活污水治理美了环境,也美了乡风。来源:日照日报






















 3D-RBC立体结构生物转盘技术

 


 

设备结构示意图

 

    3D-RBC立体结构生物转盘处理工艺的特点:


   (1)特殊的立体网式转盘结构,有效增大比表面积,大幅度提高了生物量,同时具备厌氧,好氧,兼氧菌群,系统有机负荷高、处理效率高,抗冲击负荷能力更强


   (2)3D-RBC立体结构生物转盘工艺完全省去了风机,不仅降低了噪音,还降低了运行费用。


   (3)3D-RBC立体结构生物转盘采用进口电力机械驱动,较国产设备更加稳定,使用寿命大大增加,极大降低了维护成本。


   (4)3D-RBC立体结构生物转盘是一种表面积巨大的生物转盘工艺,占地面积小,剩余污泥产量小,配套过滤一体化设备,大大简化了传统工艺复杂的污泥后续处理程序。


   (5)整套设备配备PLC(Programmable Logic Controller)自动控制系统,完全达到自动化、智能化的目的,操作管理简单易行。


   (6)3D-RBC立体结构生物转盘运行费用合理,主要是转盘缓慢转动所消耗的动力,其功率较小,且运行本身不需要额外添加药剂,运行费用较一般污水处理方式节能50%以上。


   (7)摒弃了曝气器、固定式生物填料等易损件,运行更加稳定,极大得方便了后续的维护管理。


3D-RBC立体结构生物转盘技术

在黑臭河道水质提升中的应用

高洪贵[1],卢军,尚永超

(青岛欧仁环境科技有限公司,青岛 266005

摘 要:针对山东省日照市某镇域内某小型河道黑臭现状,采用“控源截污、造流增氧、生态修复”组合水质提升技术路线,提升该河道水质,逐步达到了不黑不臭的目标。该河道治理前CODCr41.3089.10mg/LNH3-N5.6020.38 mg/L、溶解氧在0.922.23 mg/L、氧化还原电位在1061mV、透明度在4.5024.50cm,治理后河道CODCr12.20-26.70mg/LNH3-N0.972.00mg/L、溶解氧在4.158.86mg/L、氧化还原电位在6796mV、透明度在25.5042.00cm,河道水质提升效果显著。该黑臭河道水质提升采用3D-RBC立体结构生物转盘一体化设备,无需风机曝气,生物转盘设备吨水占地0.02m2/m3污水,吨水电耗为0.05kwh/m3污水。工程实践表明,3D-RBC立体结构生物转盘技术在黑臭河道水质提升方面效果显著,具有占地面积小、运行成本低、操作运行简便等优点。

关键词:3D-RBC 生物转盘技术 黑臭河道  水质提升

中图分类号:TU992     

Application of Water Quality Improvement in Black and Odorous River with

3D-RBC Rotating Biological Contactor Technology

GAO Hong-gui, LU Jun, SHANG Yong-chao

(Qingdao Ouren Environ-Tech Co.,Ltd., Qingdao 266005, China)

Abstract: In view of the black and odor status of a small river in a town of Rizhao, Shandong Province, a combination of water quality improvement technology routes such as "source control and pollution interception, aeration and ecological restoration" were adopted to improve the water quality of the river, and gradually reached the goal of neither black nor odor.  Before treatment, the CODCr, NH3-N, dissolved oxygen, REDOX potential and transparency were in the range of 41.3089.10mg/L, 5.6020.38 mg/L, 0.922.23 mg/L, 1061mV and 4.5024.50cm.  After treatment, CODCr, NH3-N, dissolved oxygen, REDOX potential and transparency were 12.2026.70mg/L, 0.972.00 mg/L, 4.158.86 mg/L, 6796mV, and 25.530cm, respectively. The water quality of the river was significantly improved.  The water quality improvement of the black and odor river adopts 3D-RBC rotating biological contactor integration equipment, without fan aeration. The rotating biological contactor covers an area of 0.02m2/m3 sewage, and the power consumption per ton of water is 0.05 kW •h/m3 sewage.  The engineering practice shows that the 3D-RBC rotating biological contactor technology has a remarkable effect in the treatment of black and odorous river, and has the advantages of small occupation area, low operation cost and simple operation.

Keywords: 3D-RBC; rotating biological contactor technology; black and odorous river; water quality improvement

我国农村普遍存在着生活污水的收集和处理设施不健全不完善问题,居民日常生活产生的污水不经过收集与处理直接排放,导致行政村或镇域内河道水体受到不同程度的污染,久而久之河水变黑变臭,出现了大量河道水体黑臭现象。2021年是“十四五”计划的开局之年,日照市某镇政府领导为了进一步提升农村人居环境水平,一方面加强镇域内污水处理全覆盖;另一方面加强对镇域内黑臭河道的治理与整顿。河道水体黑臭的主要原因是河道内污染物水平超出河道本身的净化能力,水体在厌氧条件下产生硫化氢、氨气等带有恶臭味的物质和铁、锰硫化物等黑色物质[1]。河道黑臭严重影响了农村人居生活环境,并且威胁着居民饮用水安全。

目前黑臭河道治理技术主要分为物理法、化学法、生态修复法等。物理法主要包括人工曝气增氧、河道底泥清理疏浚、人工或机械除藻等。化学法是通过向河道水体投加各种絮凝剂、助凝剂等等加速去除水体中悬浮物,让水体净化澄清的过程。生态修复法是充分利用原有河道,在河道内种植沉水植物或仿生水草,同时激活河道内土著微生物或投加高效微生物,在治理河道的同时,改善了河道景观。郑继利,潘红忠,庄华清等采用微孔层流曝气、微生物强化降解、生态浮岛等技术进行集成,对该黑臭河道进行治理与生态修复。河道水质总磷、氨氮和COD的去除率分别达到84.4%98.6%65.3%,治理后达到地表水Ⅳ类水质标准[2]。李婷,刘纪成,马泽宇等采用控源截污、内源治理、活水循环、造流增氧、生态修复等组合措施治理黑臭水体。最终各水质指标达到地表Ⅳ类水标准[3]。黄志心采用“控源截污、内源治理、活水保质、生态修复、内涝整治、景观改造”的技术路线,能够实现消除黑臭、恢复生态、消除内涝、提升景观的目标[4]

日照市某镇域内某小型河道治理前水体浑浊、漂浮物和藻类较多,感官较差、有恶臭气味。经现场实地考察和技术分析,决定采用“控源截污、造流增氧、生态修复”组合水质提升技术路线对该河道进行治理。

项目概况

该河道呈东西走向,正常水流方向为自西向东流,河道上游来水分两部分,一部分是上游社区日常生活污水,另一部分是河水,两部分水混合后经河道流入景观池,河道宽8.00m,景观池尺寸26.30m×15.60m,治理河段总长1.60km,宽度8.00m,治理河段概况图见图1.








结论

黑臭河道水质提升系统运行两个月连续监测数据表明,采用“控源截污、造流增氧、生态修复”组合水质提升技术路线进行河道水质提升是成功的。首先截污单独处理大大减轻了后续河道水质提升的压力。通过黑臭水体专用型3D-RBC立体结构生物转盘一体化设备进行造流增氧,有效提高了水体溶解氧。再配置沉水植物以及外源高效微生物的投加,最大限度激活了河道内土著微生物活性,从而使河道生态系统逐渐恢复。该黑臭河道水质系统提升采用黑臭水体专用型3D-RBC立体结构生物转盘一体化设备,无需风机曝气,生物转盘设备吨水占地0.02m2/m3污水,吨水电耗为0.05kwh/m3污水。实践表明,3D-RBC立体结构生物转盘技术在黑臭河道水质提升方面效果显著,具有占地面积小、运行成本低、操作运行简便等优点。

 

参考文献:

[1] 钱嫦萍,王东启,陈振楼,.生物修复技术在黑臭河道治理中的应用.水处理技术,2009,35(4):13-17.

 Qian Changping,Wang Dongqi,Chen Zhenlou,et al.Progress of bioremediation for controlling blackening and stink of rivers.Technology of Water Treatment,2009,35(4):13-17(in Chinese)

[2] 郑继利,潘红忠,庄华清常州藻港河黑臭河道治理与生态修复[J].中国给水排水,2018,34(22):90-95. 
ZHENG Ji-li, PAN Hong-zhong, ZHUANG Hua-qing. Treatment and Ecological Restoration of Urban Black-odorous River in Changzhou Zaogang River[J].China Water & Wastewater,2018,34(22):90-95. 

[3] 李婷,刘纪成,马泽宇,.北京某小型黑臭水体治理实践与技术探索[J].中国给水排水,2020,36(2):98-102. 

[4] 黄志心.福州黑臭水体综合治理——以马尾君竹河为例[J].中国给水排水,2020,36(10):101-107. 

 







   4-高洪贵.pdf
 





基于3D-RBC立体结构生物转盘技术的农村水环境连片整治工程案例 

摘要:山东省日照市某镇域内行政村存在生活污水横流、乱排乱倒现象,污染了周边水体,影响了农村人居生活环境。为解决此问题,该镇因地制宜、统筹规划,对镇域内23个居住相对集中且污水排放量较高的单村或联村,采用青岛欧仁环境科技有限公司的3D-RBC立体结构生物转盘技术建设污水处理站进行集中处理。该项目采用专业化污水处理团队与国企联合运营、智慧水务云平台远程物联网运营,实行镇督导、村落实、运营班组实施的管理运营模式。自2020年10月开始运行至今,3D-RBC立体结构生物转盘技术处理效果较好,在进水COD、氨氮分别为168.0~387.8、23.1~93.2 mg/L的条件下,出水COD和氨氮分别为16.6~47.5、0.9~4.4 mg/L,达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的一级A标准。该项目采用3D-RBC立体结构生物转盘一体化设备,无需风机曝气,生化部分吨水占地0.12m2/m3污水,生物转盘吨水电耗为0.12kW·h/m3污水。3D-RBC立体结构生物转盘技术具有占地面积小、运行成本低、操作简便、运行稳定的优点;采用智慧水务云平台运营系统,可大大提高运营效率。

1

项目概况

山东省日照市某镇域内行政村存在生活污水横流、乱排乱倒现象,污染了周边水体,影响了农村人居生活环境。为解决农村生活污水问题,保证周边流域水体安全,提升农村人居环境水平,全面助力乡村振兴,青岛欧仁环境科技有限公司采用污水“分离、分流、纳管、净化”(黑水与灰水分离、雨水与污水分流、污水纳管、3D-RBC立体结构生物转盘技术净化)模式,高效治理“三水”(厕所粪污、厨房污水、洗涤污水)。该项目采用集设计、建设、运营、维护“四维一体”的模式,同时引入专业化污水处理团队与国企联合,对农村生活污水进行综合整治。在运营方面,建设了农村污水运营中心,采用物联网系统对镇域内的污水处理站点进行集中化智能管理,远程操控,科学维护。该项目已建成3D-RBC立体结构生物转盘工艺污水处理站23座,近期污水处理总规模为1500m3/d,主要包括:格栅渠、调节池、3D-RBC一体化生物转盘设备、景观池、污泥池等构筑物。

根据前期调研实测进水COD在112.00~392.60mg/L、NH3-N在26.10~66.72mg/L、TP在3.36~5.78mg/L,结合实测数据确定该工程设计进水水质见表1。该工程设计出水水质执行山东省《农村生活污水处理处置设施水污染物排放标准》(DB37/3693—2019)中的一级标准,具体见表1。

1 设计进水和出水水质

项目

COD(mg/L)

NH3-N(mg/L)

TP(mg/L)

pH值

进水

≤500

≤80

≤6

6~9

出水

≤60

≤8(15)

≤1.5

6~9

注:括号内的数值为水温≤12℃时的排放限值。

2

工艺流程

该项目各个站点比较分散,缺乏相对专业的技术运维人员,宜选用施工简便、运维方便、自动化程度高的一体化设备。与污水处理市场上常用的生化工艺(常规活性污泥法、A/O工艺、SBR、MBR等)相比,3D-RBC立体结构生物转盘工艺施工周期短、操作运维简单、单位运行成本低。结合该污水站的实际情况,最终确定选用3D-RBC立体结构生物转盘工艺。污水处理工艺流程见下图。

污水处理工艺流程

3D-RBC立体结构生物转盘一体化设备

污水从调节池经潜污泵提升进入3D-RBC立体结构生物转盘中,盘片约有40%的部分浸没在污水中,驱动电机带动轴一起转动,盘片带动污水与空气交替接触从而吸收空气中的氧气,并与污水中的有机物接触,在生物转盘盘片表面附着生长一层生物膜,通过生物膜去除污水中的污染物。

3

工程调试运行

该项目于2020年10月陆续调试运行,调试方案如下:

各建(构)筑物注入清水;

对潜污泵、3D-RBC立体结构生物转盘设备进行单机运行调试,并对三相电机进行正反转检查与调整;

按照先后顺序依次运行调节池潜污泵、3D-RBC立体结构生物转盘一体化设备等,对污水处理系统进行联动调试;

3D-RBC立体结构生物转盘设备在连续进水情况下,3 5天盘片出现了挂膜迹象;5 15天盘片上生物膜逐渐增多增厚,15 30天盘片上均匀附着一层生物膜,此时生物转盘设备的污水处理效果达到较好状态;

⑤出水流经景观池后排放。

经过1个月左右的稳定运行,系统运行状态良好,出水各指标均达到排放标准,具体见表2。

表2 实际进、出水水质

项目

COD(mg/L)

NH3-N(mg/L)

TP(mg/L)

pH值

进水

385.20

65.27

3.22

7

出水

45.20

4.05

0.39

7

标准

≤60

≤8(15)

≤1.5

6~9

4

运营模式

该项目针对每个村的实际情况,因地制宜,分类施策,探索出污水治理模式——推广“分离、分流、纳管、净化”(黑水与灰水分离、雨水与污水分流、污水纳管、生物转盘工艺净化)模式,高效治理“三水”(厕所粪污、厨房污水、洗涤污水)。由政府投资建设三格式化粪池、污水收集管网、3D-RBC立体结构生物转盘工艺污水站等设施;配备吸污车辆,设立长效运维专项资金,采用专业化污水处理团队与国企联合运维,实行镇督导、村落实、运维班组实施的管理运维模式。

污水收集管网

3D-RBC立体结构生物转盘污水站

在处理利用方面,厕所粪污即黑水经三格式化粪池处理后,部分达到无害化处理要求的粪液就地就近就农利用;其余部分与厨房污水、洗涤污水等其他生活污水汇流,经污水管网收集至3D-RBC立体结构生物转盘工艺污水站进行净化处理,污水处理后达标排放或用于农田灌溉。粪渣、粪皮与其他农业农村有机废弃物一起堆泡成农家肥,或转运至有机肥企业用于肥料生产。污水站产生的污泥经脱水后运至河山污水处理厂协同污泥处理,污泥干化后可用于市政绿化用肥料。

在项目运营方面,采用专业化污水处理团队与国企联合运维,实行镇督导、村落实、运维班组实施的管理运维模式。运维团队引入物联网技术对污水站进行智能化管理,采用物联网+智慧云平台运营管理模式,通过物联网和3G/4G/5G技术,将生活污水处理站点数据实时传递到监控室的集中监控中心,以实现对系统的统一监控和分布式管理。通过电脑或手机客户端即可远程监测和调控污水处理终端的运行情况,实现各工艺单元设备运行数据的实时采集,保障污水站运行稳定性,减少运维人员的日常巡检工作。该项目的运营示意图如下。

3D-RBC立体结构生物转盘应用示意图

欧仁智慧云平台应用方式示意图

欧仁智慧云平台电脑端操作界面

5

运行费用

运行费用主要包括电费、人工费、药剂费等。主要设备及能耗见下表(以300m3/d为例)。

表3 主要设备电耗

设备名称

数量

单机功率/

kW

使用功率/

kW

运行时间/

(h/d)

耗电量/

(kW∙h/d)

总数

备用

调节池提升泵

2

1

0.25

0.20

24.00

4.80

3D-RBC生物转盘

1

0

3.52

1.54

24.00

36.96

加药系统

1

0

0.80

0.64

24.00

15.36

总计

         

57.12

注:以上未包括路灯、照明等污水站用电。

①电费E1:按0.8元计算折合吨水电费,E1=57.12×0.8÷300=0.152元/(吨·水)。

②药剂费E2:PAC投加量为8L/h,PAC浓度为5%,单价按2000元/吨计算,E2=8L/h×5%×24×21 ÷500=0.013元/(吨·水)。

③人工费E3:该项目总污水量为1500m3/d,由3名运营人员负责运营,工资为4000元/月,E3=4000×3人÷30÷1500=0.27元/(吨·水)。

综上,吨水直接运行费用为:E1+E2+E3=0.435元/(吨·水)。

6

项目总结

(1)农村水环境连片整治项目雨污分流问题

①问题:存在雨污不分流、雨污分流不彻底、雨季时雨水大量混入、旱季时地下水混入或污水外渗造成污水量少、养殖废水或食品加工废水等非生活污水混入等问题;

②解决措施:一方面由专业的施工队伍进行雨污分流管网铺设施工,另一方面管网施工过程中要加强过程监督管理,保证施工质量,防止非生活污水接入污水收集管网。

(2)农村水环境连片整治项目污水站选址问题

污水站选址尽量选取地势低洼处,可减少污水提升,节约能耗;同时应当考虑减少占地,尽量远离居民房屋、便于污水收集管网铺设等。

(3)农村水环境连片整治项目建成后,现场缺乏专业技术人员,不利于后续的运营工作。建议采用政府购买运营服务,聘请专业的污水处理团队负责运营工作,形成污水治理项目长效运营机制,保证农村水环境连片整治项目长效有序运营。

青岛欧仁环境科技有限公司

地址:青岛市市南区太平路 51号山东国际贸易大厦 34楼 3401


 
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