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污水處理廠建設(shè)趨于完善 節(jié)能降耗需求將逐步釋放

2017-06-20 09:29:06來(lái)源:水處理技術(shù) 郭昉等 編輯:Leven 關(guān)鍵詞:污水處理工業(yè)廢水處理污泥處理閱讀量:32520

導(dǎo)讀:隨著我國(guó)污水處理廠建設(shè)的完善,未來(lái)對(duì)污水處理廠運(yùn)行節(jié)能降耗需求會(huì)越來(lái)越強(qiáng)烈,尤其是基于精細(xì)化管理和污水處理全程優(yōu)化的理念值得深入實(shí)踐。
  【中國(guó)環(huán)保在線 污水處理】現(xiàn)如今,我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理需求越來(lái)越大,技術(shù)要求也越來(lái)越高,節(jié)能降耗將成為未來(lái)污水處理工藝發(fā)展趨勢(shì)。隨著我國(guó)污水處理廠建設(shè)的完善,精細(xì)化管理和全程優(yōu)化理念值得深入實(shí)踐。
 
  我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理發(fā)展現(xiàn)狀
 
  污水處理是保障人類社會(huì)衛(wèi)生安全的重要措施?,F(xiàn)今污水處理主要采用活性污泥法為主的工藝,能有效去除有機(jī)物、氮磷等污染物和致病菌等。
 
  我國(guó)污水處理廠從2006年起數(shù)量直線增加,而2010年后增長(zhǎng)速度有所降低。截至2014年底,全國(guó)設(shè)市城市、縣累計(jì)建成污水處理廠3717座,污水處理能力1.57×108 m3/d,我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)已覆蓋大部分生活范圍,未來(lái)污水處理廠建設(shè)數(shù)量將會(huì)放緩,但污水處理量在一定時(shí)期內(nèi)仍會(huì)有所增加。
 
  按照楊凌波等統(tǒng)計(jì)的我國(guó)污水處理平均能耗為0.29 kWh/m3,根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的2014年全社會(huì)用電總量為55233億kWh,得到污水處理占全社會(huì)用電量的比例約為0.3%。
 
  污水處理廠能耗主要包括直接能耗和間接能耗,其中直接能耗為用于曝氣鼓風(fēng)機(jī)、提升泵、回流泵等運(yùn)行所需要的電能,間接能耗包括化學(xué)除磷以及污泥脫水等投加的化學(xué)藥品等。一般而言,在二級(jí)處理工藝電耗中,污水提升占10%——20%,生物處理占50%——70%,污泥處理處置占10%——25%,此三部分所占比例在70%以上?,F(xiàn)今我國(guó)污水處理隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,很多污水處理廠開(kāi)始采用深度處理工藝,包括反硝化濾池、砂濾和紫外消毒等工藝。以包括混凝過(guò)濾和紫外消毒深度處理工藝的昆明某污水處理廠運(yùn)行能耗為例,其前處理、二級(jí)處理、深度處理和污泥處理能耗所占比例分別為8.2%、65.7%、20.7%和5.4%,其中污水提升泵所占比例為8.0%,二級(jí)處理工藝回流泵所占比例為4.7%,曝氣能耗所占比例為56.2%。因此,污水處理廠節(jié)能降耗關(guān)鍵點(diǎn)在提升泵和鼓風(fēng)曝氣兩個(gè)方面。
 
  2污水處理節(jié)能降耗發(fā)展現(xiàn)狀
 
  根據(jù)以上分析,現(xiàn)有節(jié)能降耗的可能包括對(duì)現(xiàn)有工藝或者設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行完善,降低運(yùn)行能耗。此外,節(jié)能降耗也可以從污水處理工藝優(yōu)化和其所含能源進(jìn)行回收,由此降低污水處理廠運(yùn)行能耗。
 
  2.1污水提升泵節(jié)能降耗研究及其應(yīng)用
 
  污水處理廠進(jìn)水均處于管網(wǎng)系統(tǒng)末端,其高程相對(duì)較低,所以需要用提升泵將污水提升至處理系統(tǒng)中,此過(guò)程耗能較多,是節(jié)能降耗的重要節(jié)點(diǎn)之一。目前我國(guó)污水處理廠泵能耗較高的原因包括電機(jī)效率低、設(shè)計(jì)能力與運(yùn)行能力不符、水量波動(dòng)大和運(yùn)行控制管理能力低等。污水提升角度的節(jié)能降耗需要從污水提升系統(tǒng)進(jìn)行全面的分析。
 
  首先,在污水處理工藝設(shè)計(jì)階段,需要全面調(diào)研現(xiàn)有管網(wǎng)系統(tǒng)和污水處理全流程設(shè)施,盡可能降低需要提升的污水隨處理設(shè)施的高程差,并考慮采用淹沒(méi)流模式。
 
  其次,需要根據(jù)污水提升量及其變化特征,選擇合適的泵及其組合方式。根據(jù)管道系統(tǒng)尤其是污水流量的變化特性曲線選擇合適的泵,滿足泵運(yùn)行的運(yùn)行效率區(qū)間并在高水位條件下運(yùn)行。根據(jù)污水處理量、揚(yáng)程、水頭損失和泵功率等,選擇合適的泵組合,包括設(shè)置帶變頻調(diào)速器等的變頻泵與固定功率泵之間的配比與調(diào)控,降低水泵運(yùn)行軸功率,同時(shí)避免泵的頻繁開(kāi)啟而降低其使用壽命。
 
  再者,注重泵和電機(jī)之間的匹配度,強(qiáng)化電機(jī)的運(yùn)行。另外,注重管道設(shè)計(jì),保障系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊與運(yùn)行流暢,減少?gòu)澒芎凸艿篱L(zhǎng)度,降低管道輸運(yùn)系統(tǒng)的阻力和能耗。后,需要注重工藝運(yùn)行管理與設(shè)備維護(hù),降低運(yùn)行系統(tǒng)的滴漏、結(jié)垢與機(jī)械磨損等,保障設(shè)備和系統(tǒng)在條件下運(yùn)轉(zhuǎn)。
 
  我國(guó)各污水處理廠設(shè)計(jì)和運(yùn)行中,對(duì)提升泵的改進(jìn)主要是采用變頻控制技術(shù)。許光濘等采用部分變頻泵作為調(diào)速泵的控制,可以使水泵平均轉(zhuǎn)速比工頻轉(zhuǎn)速降低20%以上,綜合節(jié)能效率可達(dá)20%——40%,對(duì)中小型污水處理廠,一年左右就可收回投資成本。
 
  沈曉鈴等采用超聲波液位計(jì)監(jiān)測(cè)進(jìn)水水位并結(jié)合出水管流量計(jì)反饋控制潛水泵變頻運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)節(jié)能10%左右。原建光等采用變頻調(diào)速技術(shù),以調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速方法代替調(diào)節(jié)閥門或擋板,降低水位大幅變化和實(shí)現(xiàn)高水位運(yùn)行,節(jié)電率為15%。
 
  謝添等研究對(duì)提升泵房,采用3臺(tái)潛水泵,其中一臺(tái)為變頻泵,并設(shè)置1臺(tái)超聲波液位計(jì)控制實(shí)際水位,得到變頻控制節(jié)能效率為39%——56%。對(duì)于變頻器的選擇與否,劉禮祥等認(rèn)為當(dāng)處理水量變化較大且后續(xù)處理抗沖擊負(fù)荷能力較弱時(shí),需要設(shè)置變頻泵,反之則不一定設(shè)置變頻器,因?yàn)樽冾l器本身耗能比例為3%——5%。
 
  郭思遠(yuǎn)等采用基于泵站編組輪換算法和動(dòng)態(tài)液位控制算法的進(jìn)水提升泵智能控制方法,實(shí)現(xiàn)泵站運(yùn)行節(jié)能9.6%,全廠節(jié)能2.5%左右。此外,李鵬峰等研究得到通過(guò)利用前端管網(wǎng)的蓄水能力減少水泵運(yùn)行臺(tái)數(shù),達(dá)到節(jié)能效率20%。
 
  2.2污水生物處理曝氣節(jié)能降耗技術(shù)及其應(yīng)用
 
  污水中污染物去除主要通過(guò)微生物生化代謝過(guò)程實(shí)現(xiàn)。我國(guó)污水處理生化工藝主要包括A2O工藝、氧化溝工藝和SBR工藝。微生物去除污染物的生化代謝過(guò)程需要存在電子受體,此過(guò)程主要通過(guò)曝氣供氧提供。因此,有效曝氣是實(shí)現(xiàn)污染物去除和污水有效處理的重要保障手段。此外,在污染物去除的過(guò)程中如A2O反硝化脫氮需要混合液回流提供硝態(tài)氮作為電子受體,而在化學(xué)除磷過(guò)程中需要投加化學(xué)藥劑強(qiáng)化化學(xué)沉淀等也會(huì)產(chǎn)生一定的能耗。曝氣控制是污水生物處理過(guò)程中節(jié)能降耗的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),途徑包括曝氣裝置、曝氣管布置、曝氣供給模式等方式的優(yōu)化。
 
  曝氣風(fēng)機(jī)主要包括羅茨風(fēng)機(jī)和TURPO風(fēng)機(jī),前者主要通過(guò)變頻控制風(fēng)量一般為中小型污水處理廠所采用,而后者主要通過(guò)風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉開(kāi)度和開(kāi)啟臺(tái)數(shù)進(jìn)行曝氣控制。對(duì)于曝氣方式,現(xiàn)今A2O和SBR工藝一般采用微孔曝氣,而氧化溝一般采用轉(zhuǎn)刷曝氣或倒傘式曝氣等。微孔曝氣主要通過(guò)產(chǎn)生直徑為1.5——3.0 mm的微氣泡強(qiáng)化傳氧效率,降低曝氣能耗。由于微孔曝氣能夠強(qiáng)化傳氧效率,所以現(xiàn)今很多氧化溝工藝的升級(jí)改造也開(kāi)始采用底部微孔曝氣。
 

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