污泥能源化利用的前提条件
德国汉堡在Koehlbrandhoeft污水处理厂内建设了一个包括厌氧消化、沼气发电、污泥干化、污泥焚烧在内多种工艺组合的能源化综合利用项目,从概念上看是十分先进的,国内已有多篇介绍。本文根据这些文章所提供的数据,结合汉堡公用排水公司(Hamburg Public Sewage Company)在年报等公开出版物中的基础数据,试图对这一十分复杂的项目进行一个量化解读。
德国汉堡在Koehlbrandhoeft污水处理厂内建设了一个包括厌氧消化、沼气发电、污泥干化、污泥焚烧在内多种工艺组合的能源化综合利用项目,从概念上看是十分先进的,国内已有多篇介绍。本文根据这些文章所提供的数据,结合汉堡公用排水公司(Hamburg Public Sewage Company)在年报等公开出版物中的基础数据,试图对这一十分复杂的项目进行一个量化解读。
污水处理正常运行的情况下,在温度高的夏季和寒冷的冬季都不会出现严重的污泥膨胀情况,往往出现在每年的春夏、秋冬换季时。即发生在气温、水温和气压交变的环境。在分析一些污水处理厂的统计数据后,发生泡沫现象的时期为:由水温高于气温而交变到水温低于气温时(3月份到4月份)和由水温低于气温而交变到水温高于气温时(10月份到11月份)。
1、生物污染。膜丝表面滋生微生物,容易形成生物黏泥,造成膜阻力升高。2、无机污染。通常是由钙 、 镁离子及其他无机盐类引起的表面结垢。3、有机污染。造成膜有机污染的主要是石油,尤其是不可生物降解的重油、污油等。4、进水含油量超出设定值。5、清洗方式不合理。反洗频次较高且反洗水质得不到保证。6、系统膜组件的抖动风设计不合理。造成风量供应不均,强度弱,风孔有堵塞现象。
从反应原理上来看,水解酸化是厌氧消化过程的第一、二两个阶段,由于水解酸化工艺和厌氧消化追求的目标不同,因此是截然不同的处理工艺。
尽管水解(酸化)一好氧处理工艺中的水解(酸化)段、两相法厌氧发酵工艺中的产酸相和混合厌氧消化工艺中的产酸过程均产生有机酸,但由于二者的处理目的不同,各自的运行环境和条件存在着明显的差异
近年来,随着污水处理的深入研究,越来越多的理论也开始出现,新兴的理论不断地涌现,比如短程硝化,比如同步硝化反硝化,比如新兴的技术对污染物去除的理论等,为污水处理的发展开展了更为广阔的前景,这是一个非常可喜的现象。我们也更愿意相信在未来有更多的在生产中应用的基本理论进入和贯穿到污水厂的工艺运行管理中。
用进废退在污水厂中的体现最终是可以通过合理的工艺调整,完善的管理体系来避免的。污水厂的管理者要去理解这条基本的理论,在日常的工艺运行中要去遵循这条基本理论,任何企图超越和改变基本理论的工艺和管理做法,都会带来基本理论的强有力的反弹作用。
对于微生物生老病死,运行人员需要把这个微生物的生老病死结合到活性污泥的群体表现,转化为活性污泥可检测参数值,也要能通过这些参数看到微生物的生老病死的状态,这就是生物的生老病死的基本原理在污水厂内的工艺应用。
污水处理厂的一些管理人员都比较忽视剩余污泥的管理工作,一般都认为只要出水良好就好了,剩余污泥随便排就可以了,反正污染物都去除了,厂内就没什么问题了。这其实是对这个理论的不明确造成的。污水处理厂没有把污染物质去除,污水处理厂只是利用微生物降解污染物的自然原理,把污染物质转换了,并没有凭空消失掉的。