與屠宰場共生?荷蘭污水廠碳減排又有新嘗試!
大家應該都聽過好氧顆粒污泥工藝,荷蘭的Nereda可能是目前最為成功的好氧顆粒污泥商業化品牌。其官方宣傳資料介紹它不僅有出色的處理效能,還能從污泥中提取生物聚合物藻酸鹽(Alginate),而生產藻酸鹽還有個好處,就是可以減少污泥產量。世界上首座藻酸鹽加工廠于2019年在荷蘭Zutphen污水廠投產運行,該廠污泥處理數據量減少20-35%。 環保網站www.aa-cctv.com
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全球第一座真正意義上的好氧顆粒污泥污水廠是Epe污水廠,于2011年投產使用。采用新工藝后,該廠隨即成為荷蘭全國污水廠低能耗低的標桿。小編也曾有幸在2013年去現場參觀過,當時對水廠的自動化水平印象深刻。但最近看了一篇論文才知道,原來該廠的實際處理量只有設計容量的60%(其設計處理能力僅8000m3/d)。污水廠還有這么大的產能空間,從哪兒能找來更多污水轉化成藻酸鹽呢? 工業凈化www.aa-cctv.com
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兩年多之前當地的水委會就開始尋找解決方案,并打起了附近一個屠宰場的主意。結果如何呢?我們在本期的《水星漫談專欄》中看看他們的試驗結果吧。
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污水廠與屠宰場共生
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Epe 污水廠附近有一個屠宰場,其污水在排放到市政污水管網前,是要經過預處理的。2019年,無市場所屬的水委會Vallei en Veluwe與屠宰場開展研究,內容是想看看如果將屠宰場的廢水直接排入污水廠,污水廠的出水會有什么影響。 科曼環保www.aa-cctv.com
試驗概況
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這個屠宰場每天產生約300m3的廢水,COD為5-10g/L,氮含量約700mg/L。現有的預處理工藝為DAF(溶氣氣浮系統),經預處理的廢水會排入污水管網然后進入Epe污水廠。
DAF和好氧顆粒污泥系統每年會產生約23000噸的污泥(干物質含量為1150噸/年)。這些污泥會運到Vallei en Veluwe水委會管理的厭氧消化器進行處理。
屠宰場與污水廠的原關系圖 | 設計:瓦村農夫
DAF是在2019年的3-6月間關停的。沒經處理的屠宰場廢水直接排入管網后進入Epe污水廠。Epe污水廠的好氧顆粒污泥系統是全自動監測的,而且每周都有采樣數據。荷蘭代爾夫特理工大學(TU Delft)的研究團隊對顆粒污泥的酶活性(脂肪酶和蛋白酶)進行跟蹤分析。
測試結果
屠宰場廢水直排后,污水廠的進水負荷提高了約60%。出水各參數情況如下圖所示,可以看出,主要參數和前一年同期的數據差別不大,而且仍能達標排放(也符合中國的一級A標準)。
Epe污水廠采用后置砂濾池去除總磷。與前一年相比,試驗期間的氯化鋁用量翻倍(173L/天 vs 83L/天)。當然,試驗期間的進水磷酸鹽負荷也提高了81%。把這個因素考慮計算在內后,氯化鋁的實際相對增加率約10%(0.20mol Al/mol P→0.22mol Al/mol P)。除磷量則從37kg/天升至67kg/天。
污泥總量增幅約40%。對此研究團隊則指出污泥產量的變化需要用一整年來核算,因為它會隨著水溫而變動。所以他們做了個假設,即污泥產量和單位污染負荷的增加成正比,并把鋁鹽的增量考慮在內,這樣他們得出的結果是污泥的干物質年增量為398噸。DAF系統每年的污泥干物質(DS)產量約600噸,所以實際上總的污泥產量是減少了的(200噸DS/年)。
在試驗結束后,反應器的顆粒污泥(粒徑>0.2mm)的比例從77%升至85%。他們由此推斷,污泥產量的增加主要是因為形成顆粒污泥造成的。
值得一提的是,進水不溶性組分的含量從原來的317mg/L升至約633mg/L,這似乎說明即使是較高的懸浮固體濃度也不會影響顆粒污泥的生長。這和此前Nereda系統在高懸浮固體含量的工業廢水的應用情況相符。對于這個問題,TU Delft的團隊還發表了相關paper進行具體闡述,感興趣的朋友可以在文末獲取下載鏈接。
油脂的積聚
他們還提到,盡管該系統在試驗期間運行良好,但運行人員在污水廠的油脂收集器中發現了油脂物沉積,推測是由屠宰場的工業廢水導致。雖然目前沒有看出這些脂肪對污泥質量的影響,但這些脂肪長期的過度堆積會導致結垢和堵塞,而定期清除這些脂肪需要額外的工作量。如果日后污水廠真的全盤接收未經處理的屠宰場廢水,這是要進一步調研的問題。
碳減排了嗎?
這次測試的一大目的是要考察去除屠宰場的DAF預處理后,屠宰場和污水廠的總碳排放量能否減少。但考慮到油脂積聚的問題,在評估未來的運行方案時,他們并不打算徹底關停DAF系統,而是將會繼續使用聚合物,并去除50%的COD,減輕后續的油脂負荷。其余的碳排放計算則根據荷蘭水研究基金會(STOWA)和荷蘭水委會聯盟的Climate Monitor的關鍵數據進行評估。
荷蘭水委會聯盟每年都發布污水廠氣候報告
圖源:Unie van Waterschappen
下表的計算結果顯示,污水廠和屠宰場合計的總碳排放量可以減少約9% (75噸CO2/年)。可以看出,最大的減排量是由于取消NaOH和FeCl3的使用,其次是污泥運輸量的減少。值得一提的是,由于污泥主要用于提取藻酸鹽,所以更少的污泥進入厭氧消化系統,熱電聯產回收的能量相應減少。但合計起來,碳排量還是減少了。
藻酸鹽收益
Epe污水廠在這次試驗之前就已經有藻酸鹽的提取系統。在這次試驗結束后,他們對污泥進行藻酸鹽提取,25%的有機質可以轉化成藻酸鹽。這個結果和此前有DAF預處理的情況提取的藻酸鹽收益率相當。
按照之前的假設——即使DAF系統按照50%的COD去除率保留運行,Epe污水廠的藻酸鹽產量仍可提高約30%。視乎這些藻酸鹽的最終用途(例如顆粒肥料的涂層、混凝土養護涂層等),總的碳排放量有望繼續降低。
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