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城镇污水处理厂的发展与未来

2019-04-20姚书成谢懿鑫

科技视界 2019年4期
关键词:污水处理厂城镇发展

姚书成 谢懿鑫

【摘 要】本文通过分析国内城镇污水处理现状,阐述城镇污水厂的未来发展趋势,并对污水处理厂的处理方式进行分析,就污水处理的效果提出几点建议,在经济全球化的时代下,保证污水处理的有效性,为其他城市中的污水厂处理提供依据和借鉴。

【关键词】城镇;污水处理厂;发展

中图分类号: X703 文献标识码: A 文章编号: 2095-2457(2019)04-0295-002

DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.04.116

Development and future of urban sewage treatment plants

YAO Shu-cheng XIE Yi-xin

(Shanghai Chengtou Sewage Treatment Co.,Ltd.Bailonggang Sewage Treatment Plant,Shanghai 201201,China)

【Abstract】By analyzing the present situation of municipal sewage treatment in China,expounding the future development trend of urban sewage treatment plants,and analyzing the treatment methods of sewage treatment plants, this paper puts forward some suggestions on the effect of sewage treatment,and guarantees the effectiveness of sewage treatment in the era of economic globalization.For other cities in the sewage treatment of the basis and reference.

【Key words】Town;Sewage treatment plants;Develop

0 引言

改革開放以来,我国重点发展重工业,导致城市和城镇的污水排放量逐渐增加,水污染问题变得越来越严重。科学技术的发展为城镇和城市的污水处理提供技术依据,但是就城镇来说,由于工厂的密集型,污水处理没有得到一定的控制,因此,污水处理厂变得至关重要。目前,我国污水处理的最有效方式便是通过污水处理厂将有毒物质过滤或者转换,并将处理后的水应用与其他行业领域,但是当前污水处理效率较低,水资源浪费现象比较严重,污水处理厂并没有发挥原本的工作职能。因此,本文通过分析国内各地方的污水处理现状,就当前污水处理的方式提出建议,保证污水处理效率,促进污水处理厂的发展,为污水处理企业提供借鉴[1]。

1 国内污水处理现状

1.1 污水厂分布与规模

我国污水处理厂的发展时间较长,在二十世纪八十年代,我国第一所大型污水处理厂在天津成立,进入二十世纪九十年代后,我国污水处理产业进入快速发展期,污水处理需求的增速远高于全球水平。

1990年以来,全球污水处理表观消费量以年均6%的速度增长,而九十年代的十年间,我国污水处理表观消费量年均增长率达到17.73%,是世界年均增长率的2.9倍。进入二十一世纪,我国污水处理产业高速增长。2000年—2004年,我国污水处理消费量从188万吨增长到447万吨,增加了2.3倍,年平均增长率在27%以上。其中,2001年,我国污水处理表观消费量达到225万吨,超过美国成为世界第一污水处理消费大国。同时,污水处理进口也大幅度增加。1998年,我国污水处理进口100万吨,由此成为世界上最大的污水处理进口国。2004年与1998年比,污水处理进口增长幅度年均达到27.14%。预计2005年,中国污水处理表观消费量将达到500万吨,进口仍将保持在300万吨左右。

1.2 污水处理技术现状

污水处理技术随着科技的发展变得更加完善,根据处理的程度进行划分的话,污水处理技术可分为一级处理、二级处理和三级处理,污水处理厂通过鉴定污水的污染程度和处理完成后的水的归属来决定污水处理的程度。

一级污水处理主要使用的是物理方法,利用过滤等方法对污水进行处理,去除污水中的固体悬浮物,污水经过污水厂的一级处理,BOD一般可去除30%左右,不符合国家有关排放规定,因此,要进行二级处理。

二级处理主要通过化学方法去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),有效率达到95%以上,符合我国污水的排放规定,一般污水直接排放的话,进行二级处理即可。

三级处理是进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法等,经过三级处理的污水,可进行循环使用[2]。

1.3 污染物的处理

当前我国污水处理现状处于中等及以上水平,我国大部分城镇污水处理厂的COD均值达到85%以上,符合国家的规定。但是对于偏远地区的城镇来说,污水处理厂的处理水平低于我国的排放标准。

2 污水处理方式

现阶段我国城镇污水处理方式主要包括两种方式:MBR和SBR,本文分析了两种方式的适用范围和优缺点,阐述不同污水处理方式的特点。

2.1 MBR处理方式

MBR污水处理方式主要流程包括以下几个步骤,通过排水管道收集污水,并存放在蓄水池中,污水通过格栅进行调节池,利用提升泵将污水提升至生物反应器中,经过生物反应后进入循环泵,再通过膜组件进行膜消毒,消毒后的水通过中水贮池到达中水用水系统,具体流程图如图1所示。

该种污水处理方式处理效率较高,能够有效的将固体悬浮物与液体分离,并通过生物反应将有害物质分离,得到净化后的水,方便简单,一般只需要达到二级处理,使用价值高,效益大;同时能够维持生物处理单元内生物量的浓度,提高容积的负荷,缩短处理单元的水力停留时间,减少生物反应器的占地大小;生物反应器为微生物的存活提供有利的环境,促进微生物与污水中的物质反应速度,保证反应的质量;该工艺能够处理大分子有机物,操作方便,可以进行全自动化运营管理。

2.2 SBR处理方式

MBR污水处理方式主要流程包括:污水排放首先经过格栅处理,处理后的水进入沉沙池,将固体过滤后流入集水井,集水井内置潜污泵,潜污泵将污水提升到SBR反应池,采用水流曝气机充氧消毒,处理后的水由排水管排出,剩余污泥静压后,由SBR池排入污泥井,污泥作为肥料。具体流程图如图2所示。

主要特点为:该处理方式流程比MBR更为简单;采用间歇式曝气、非稳定生化反应,比较生物反应器的微生物反应更加便捷;构筑物数量少、造价低;结构简单,SBR采用组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造;且处理后出水水质好。但是存在较大的弊端:该技术要求自动化程度较高,能够完成间歇式曝气和非稳定生化反应等步骤;由于自动化程度高,运行时间长,维护、管理要求较高,需要相关技术人员进行操作。

3 污水处理厂存在的问题

3.1 城镇污水处理厂分布不均衡

当前我国污水处理厂遍布在各个地区,但是东西方和南北方之间经济实力的差距导致污水处理厂的投入资金不同,污水处理设备存在差异,污水处理厂的建设规模、占地面积导致污水处理效率的不同,东部城镇污水量大,污水处理效率低,西部人口基数小,工厂少,污水量小,处理效率高,南方和北方污水处理效率相差不多。

3.2 污泥利用率低

我国城镇污水处理厂一般采用的处理方式为SBR处理,污水通过间歇式曝气和非稳定生化反应净化,而污泥却没有处理,污泥中存在的有毒物质经过排放进行生态环境中,对人体健康造成一定的影响,污泥处理也是污水处理厂重要的一部分,污泥处理效率低下,也会影响污水处理厂的效益问题。

3.3 城镇污水处理设备不合理

我国城镇污水处理厂的设备一般通过借鉴其他污水处理厂的设备而进行购买,主要采用SBR污水处理方式,与本地的实际情况有些偏差,污水处理效率较为低下。因此,在选购设备时,应考虑到实际情况,按照本地的需要进行选购,节约成本,提高效率。

4 城镇污水厂的发展趋势

在当前我国正在全面建成小康社会的进度中,习主席提出创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展方针,其中绿色发展和协调发展与污水处理紧密相连。要加大污水处理厂的监管力度,严格按照国家标准进行排放污水;建立地下水、地表水的保护制度,在治标的同时更要考虑治本;若污水处理厂处理后的污水需要循环使用,则要加大水质检测力度,严格控制水中的化学物质含量,使处理后的污水能够对农作物或者人身健康起到保护作用。因此,需要相关部门的严格监管,需要国家的大力支持,更需要人民的监督,提高污水处理技术水平,提升污水处理效率。

5 结论

本文通过分析国内的污水处理现状,从污水厂分布與规模、污水处理技术现状和污染物的处理进行阐述,基于污水处理方式提出MBR和SBR两种方式,并分析了两种方式的适用范围和优缺点,阐述不同污水处理方式的特点;探讨了城镇污水处理厂存在的问题,主要包括三个方面:城镇污水处理厂分布不均衡、污泥利用率低和城镇污水处理设备不合理,并提出相应的解决建议;最后对城镇污水厂的发展趋势进行展望,加大对污泥的处理力度,提出污水处理的监管原则:需要相关部门的严格监管,需要国家的大力支持,更需要人民的监督。

【参考文献】

[1]张雪.探析我国城镇污水处理厂现状与发展趋势[J].城市建设理论研究(电子版),2018,8:40-41.

[2]王莎.国内外城镇污水处理的发展与建议[J].现代工业经济和信息化,2013,60:13-15.

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