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超級初沉池?奧地利新技術可四兩撥千斤,巧妙改造污水廠
來源:瓦村農夫 中國給水排水 | 作者:gxywatertreatment | 發布時間: 2019-01-02 | 35 次瀏覽 | 分享到:

隨著大家對污水蘊含能量的認識的加深,如何快速捕獲污水廠進水中的COD成為污水處理工程應用的一大熱點。曾被認為過時的A-B法工藝也因此重新吸引了業界的關注。最近一個污水處理工程師和一個計算流體動力學專家來到意大利的一座污水廠拍了段視頻。他們想借視頻告訴大家:他們有個四兩撥千斤的好方法,可以幫助幾乎世界上任何一座污水廠“輕松”完成擴容升級。


事實上真有這么厲害嗎?本期的《學術星期四》小編帶大家看個究竟。下邊先看一下他們錄的視頻:


奧尼卡水處理創新中心

超級初沉池

A-B法是在歐洲的常用污水處理工藝之一。A和B分別是吸附(adsorption)和生物曝氣(bio-oxidation)的縮寫簡稱。通過A段的強化碳源生物絮凝作用快速提取COD,去除率達60%以上;B段用于硝化,出水的硝態氮通過回流到A段實現反硝化。隨著大家對污水蘊含能量的認識的加深,曾被認為過時的A-B法工藝重新吸引了業界的關注。因為通過這種機械而非曝氣的方式,可從污水中回收更多的碳源并導向厭氧消化階段。


正因這些特點,AB法也被認為非常適合與PN/A(短程硝化/厭氧氨氧化)工藝相結合,也就是所謂的主流厭氧氨氧化。厭氧氨氧化工藝DEMON的發明者Bernhard Wett博士就是其中的實踐代表,著名的奧地利Strass污水廠的主流厭氧氨氧化探索就是他的代表作之一。


主流厭氧氨氧化的愿景固然美好,但實踐起來依然遙遙無期,包括Strass污水廠的嘗試也并未真正成功。在過去幾年的探索里,Wett博士已將DEMON工藝從1.0版本升級到2.0版本——截留anammox菌的方式從經典的旋流分離器(hydro-cyclons)改為了微篩(micro-sieve)。同時他的團隊也對A段的高速碳捕獲進行優化。


AAA沉淀池

AAA TRIPLE A沉淀池的logo


他給這種沉淀池設計取名“AAA TRIPLE A”,并為其申請了專利。


為什么他想將這個沉淀池單獨拿出來推銷呢?小編猜測Wett博士可能在某天突然頓悟:“雖然我還沒能實現主流anammox,但這個A段的高速碳捕獲完全可以自成一家的呀?!?


為什么他可能會有此頓悟?正如Wett博士在視頻所說,AAA是Alternating Activated Adsoprtion的縮寫,也就是交替活性吸附。首先它由兩個交替運行的反應池組成,當AAA-1池在排泥的時候,AAA-2池會經歷一個進水、曝氣和靜置濃縮的循環。其次它不是一個普通的初沉池,而是一個生物吸附工藝。傳統的初沉池只能去除三分之一的有機質,而這種沉淀池設計的COD捕獲率至少60%。

AAA沉淀池的空氣驅動原理圖 | 圖源:newportwater


他稱這種沉淀池有不少優點,包括:

  1. 為超負荷的污水廠減壓,增加處理能力

  2. 在A段去除約2/3的COD和約1/3的氮磷

  3. 減少曝氣量并增加甲烷產量,實現能量盈余

  4. 初沉污泥濃縮至5%,直接進入消化器


  5. 污泥減量 - 初沉污泥/二沉污泥比約為0.75

AAA沉淀池的出水和濃縮污泥效果圖 | 圖源:newportwater


工藝應用

下圖是該系統的一個過程循環(小編個人認為本質就是個SBR系統)時間通常約1小時。每個循環包括五個階段:進水/出水(30分鐘)、壓縮、排泥、進氣和靜置。出水由進水驅動,而所有其他過程都是空氣驅動的,包括曝氣和混合、氣浮排泥,氣封潷水等。曝氣有溶解氧控制,標準點設為1 mg /L。排泥時間視乎活性沉淀池中的實際污泥含量,并根據總固體濃度的在線測量數據作自動調整。

他稱這種平行設計幫助高速初沉池實現連續工作,一個反應周期約1-2小時。除了快速高效,操作簡單是另一大設計亮點——該工藝循環完全由空氣驅動,無需任何混合器或泵。因此他認為非常適合用于現有初沉池的改造,包括各種規模的新建和升級改造項目。

意大利Alta Badia污水廠:左側是其外觀,右側展示現有初沉池的污泥料斗區改造成污泥濃縮池的情況。 | 圖源:NEWport


運行效果

除了上圖的意大利Alta Badia污水廠,AAA沉淀池在德國也有一個案例,人口當量為46000PE,項目內容是對兩個現有初沉池進行改造。該系統的COD去除率達66%,平均除磷率為43%,總氮去除率如下圖所示,平均為36%。

位于德國的一個AAA沉淀池的COD和N的去除情況


計算機模擬

話說視頻里的另外一個小哥叫Wim Audenaert,一位畢業于比利時根特大學的環境技術博士。是Wett博士的乙方,他的工作是幫AAA沉淀池做一個基于CFD的3D虛擬設計。


CFD是Computational Fluid Dynamics的英文縮寫,即計算流體動力學。CFD是通過計算機對包括流體流動和熱傳導等物理現象的系統進行的分析。在污水廠,了解系統的水力特性對污水處理效率有重要影響,例如污水倉可能會遇到因為攪拌設備選擇和布局不合理導致池內死水區和污泥沉淀等問題。對工藝優化和改造而言,中試實驗不便宜,而且你無法找到10個真正的系統來測試,但你可以通過CFD建模,對不同運行條件進行虛擬仿真測試,提高測試速度和降低成本??梢暬?D模型可以幫助運行人員更好地了解污水廠的運行概況。如下圖所示,這些CFD模型,可以將溶解氧、總氮濃度等參數可視化?;谶@些分析結果,管理人員可以制定相應措施,減少不必要的曝氣量,提高能效。 

沉淀池的CFD仿真 | 圖源:AM-TEAM


污水處理新路線圖

      Wett博士的這套初沉池改造理念是否用于中國的污水廠還有待熱心人心的驗證,畢竟中國的情況跟歐洲不一樣。但他因地制宜的獨立思考能力很值得我們參考借鑒,而實現節能減耗、資源回收的污水處理是我們共同的愿景。


去年11月Wett博士參加了在重慶舉辦的一個IWA國際會議。他在會上分享了一個基于A/B 工藝的AAA初沉池+側流DEMON的污水處理工藝路線圖,與傳統的初沉池+活性污泥工藝對比:前者可以回收更多的有機物,因而得到更多的甲烷和回流氨氮(由側流工藝補償)。雖然仍未能實現主流厭氧氨氧化,但這套過渡性理念若能成功,也已經能為許多現有污水廠的提標改造提供了更靈活的方法。


基于A/B 工藝的高速碳捕獲和側流DEMON的污水處理工藝 | 圖源:IWA


參考資料

1.http://newportwater.tech/triple-a/

2.https://www.youtube.com/watch?v=mSYs5cxEN6s

3.http://am-team.com/examples/example-activated-sludge-tank.html

4.https://trademarks.justia.com/791/91/aaa-triple-a-79191529.html

5.http://news.yanfabu.com/article-10541-1.html

6.https://mp.weixin.qq.com/s/S-tdetCCZIuzxnOXh6sxiA


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