污泥脫水是污泥減量的主要手段,其減量效果不但影響污泥運輸貯存,脫水后污泥含水率也影響污泥后續處理處置. 目前污水處理廠(chǎng)污泥機械脫水后含水率在80%左右,仍不能滿(mǎn)足污泥后續填埋、 焚燒、 堆肥等處置要求[1].
已有研究表明[2, 3],污泥脫水性能與污泥泥質(zhì)有密切聯(lián)系,因此不同污水處理工藝及運行條件下污泥泥質(zhì)差異[4],會(huì )影響到污泥的脫水性能[5]. 通常,污水處理廠(chǎng)污泥脫水所需的絮凝劑投配率為3‰~8‰,但由于污泥泥質(zhì)的波動(dòng),為保障穩定的污泥脫水效能,需要相應地調整絮凝劑的投配率. 然而,目前污水處理廠(chǎng)絮凝劑投配率的調整仍然是依據現場(chǎng)操作人員的經(jīng)驗判斷,通常冬季污泥較難脫水,則相應地提高絮凝劑的投配率. 這種調整絮凝劑投配率的經(jīng)驗模式缺乏科學(xué)的投加策略,不能高效利用絮凝劑. 因此,亟需通過(guò)調研和實(shí)驗研究,明確不同污水處理工藝及其運行條件下,污泥脫水效能以及絮凝劑投配率的變化特征,從而優(yōu)化污泥脫水工藝,但這方面的工作目前仍鮮有報道.
因此,本文以北京市某大型污水處理廠(chǎng)的A2/O工藝和A2/O-MBR工藝污泥脫水過(guò)程為研究對象,分析不同污水處理工藝全年的污泥產(chǎn)量、 污泥有機質(zhì)、 污泥脫水的絮凝劑消耗量、 污泥脫水效果等變化特征,并采用統計學(xué)方法,分析不同污水處理工藝的污泥泥質(zhì)、 脫水效能及其影響因素,以期為今后實(shí)現污水處理廠(chǎng)污泥脫水的優(yōu)化管理提供理論依據.
1 材料與方法
1.1 數據來(lái)源
本研究采用的A2/O和A2/O-MBR工藝全年運行基本參數、 污泥產(chǎn)量、 污泥有機質(zhì)、 離心脫水絮凝劑消耗量、 脫水效果等數據來(lái)自于北京市某大型污水處理廠(chǎng)提供的2013年運行數據.
1.2 工藝簡(jiǎn)介
該污水處理廠(chǎng)一期、 二期均采用A2/O生物處理工藝,其中一期為倒置A2/O工藝,設計總處理水量為40萬(wàn)m3 ·d-1. 一期、 二期二沉池污泥統一離心機械脫水,采用德國產(chǎn)Westfalia離心式濃縮脫水一體機(型號UCA755-00-12),絮凝劑為巴斯夫8165 ,陽(yáng)離子度為60%. 三期A(yíng)2/O-MBR工藝于2012年4月20日開(kāi)始試運行,設計處理能力為15萬(wàn)m3 ·d-1,單獨采用奧地利ANDRITZ離心脫水機(型號D6LXC 30 C HP)進(jìn)行污泥脫水,絮凝劑為巴斯夫8165 . 具體工藝介紹及主要運行參數,如文獻[6]所述. 污水處理廠(chǎng)實(shí)際運行中,一期、 二期脫水機房離心機6用4備,三期脫水機房離心機4用2備,保證離心機輪流維修的同時(shí),整體脫水效率不受影響,并且2013年,該廠(chǎng)脫水機房并未進(jìn)行長(cháng)時(shí)間藥劑實(shí)驗. 因此,本研究所分析數據基本不存在停機維護、 調試運行所產(chǎn)生的非正常影響.
1.3 數據分析
冗余分析是一種直接梯度分析方法,能從統計學(xué)角度評價(jià)一個(gè)或一組變量與另一組變量之間的關(guān)系. 本研究RDA分析將脫水污泥特性(含水率、 有機質(zhì)、 泥餅產(chǎn)量)及絮凝劑投配率作為響應變量(共4個(gè)),解釋變量包括處理水量、 水溫、 進(jìn)水SS、 進(jìn)水COD、 污泥負荷、 污泥齡、 曝氣池(膜池)污泥MLSS、 污泥SVI共8個(gè)變量. 均值、 方差、 變異系數等描述性統計分析采用SPSS 18.0計算,RDA分析和作圖采用Canoco 5.0.
2 結果與討論
2.1 污泥脫水效果
2013年該污水處理廠(chǎng)脫水污泥含水率變化情況如圖 1所示. A2/O工藝和A2/O-MBR工藝的污泥脫水效果均呈現季節性變化特征,6~9月,污泥比秋末、 冬季、 初春更容易脫水. 該時(shí)段北京處于汛期,具有降雨量偏多,同時(shí)水溫較高的季節性特征,這可能影響了污泥的泥質(zhì)和脫水性能. 如表 1所示,A2/O工藝和A2/O-MBR工藝的脫水污泥含水率年均值分別為(82.56±1.35)%和(81.92±1.64)%,而在1~5月,兩種污水處理工藝的脫水污泥含水率都超過(guò)了83%.

圖 1 2013年脫水污泥含水率變化情況
通過(guò)SPSS 18.0對數據進(jìn)行描述性統計分析,計算得到不同季節和全年脫水污泥含水率的方差和變異系數,可以定量地描述不同污水處理工藝不同季節污泥脫水效果的波動(dòng)情況(表 1). A2/O-MBR工藝的污泥脫水效果在不同季節間波動(dòng)較為明顯. 兩種污水處理工藝的污泥都在夏季更容易脫水,脫水污泥含水率基本接近80%,而冬季、 初春時(shí)節,脫水污泥的含水率明顯增高,達到(83.49±1.49)%. 這說(shuō)明不同污水處理工藝污泥脫水性能都受到季節性影響更為顯著(zhù). 生物處理過(guò)程產(chǎn)生的污泥脫水性能受季節性變化影響,已有相關(guān)的研究報道. Wang等[7]通過(guò)實(shí)驗研究發(fā)現,溫度季節變化對MBR污泥脫水性能的影響顯著(zhù),低溫下污泥CST的增大表明其脫水性能的嚴重惡化. 此外,Al-Halbouni等[8]對德國一座處理能力為80000人口當量的污水處理廠(chǎng)調查也得到類(lèi)似結果,冬季污水處理廠(chǎng)污泥過(guò)濾性能較夏季更差.

表 1 2013年脫水污泥含水率描述性統計分析
2.2 絮凝劑消耗
由于污泥脫水性能的季節性變化,為保證脫水效果,污水處理廠(chǎng)污泥脫水絮凝劑的消耗也表現相應的季節性特征. 污水處理廠(chǎng)2013年兩種工藝污泥脫水所需絮凝劑的消耗情況如圖 2所示. 與脫水污泥含水率的變化情況類(lèi)似,冬季污泥脫水絮凝劑的消耗量較高,而夏季污泥脫水絮凝劑的消耗量相對較少.

圖 2 2013年絮凝劑消耗量變化情況
如表 2所示,全年A2/O工藝與A2/O-MBR工藝中污泥脫水絮凝劑的平均投配率(以DS計,下 同)分別為(7.42±2.96) kg ·t-1和(8.70±7.25) kg ·t-1. A2/O工藝脫水污泥絮凝劑的投配率波動(dòng)相對較小,而A2/O-MBR工藝脫水污泥絮凝劑的投配率波動(dòng)大,特別在冬季,絮凝劑的投配率不但高,波動(dòng)也更為明顯,在10~12月末,絮凝劑投配率的方差和變異系數分別達到38.08、 0.594. 根據水廠(chǎng)2013年運營(yíng)報告,MBR脫水機泥餅產(chǎn)量波動(dòng)很大,其中,在11月底進(jìn)行了配電室停電清掃,脫水機停機,使得近幾天的產(chǎn)泥量較低. 此外,8、 9、 10、 12月中下旬出現幾次泥餅產(chǎn)量驟增的情況,固體負荷是影響污泥離心脫水機運行狀態(tài)的重要參數. 因此,這可能是導致MBR脫水機藥劑量在秋末冬初波動(dòng)大的原因. 在數據較為穩定的夏季和秋初,兩種工藝下污泥脫水絮凝劑消耗差別不大. 但是,孫寶盛等[9]在實(shí)驗室對比研究了MBR工藝和傳統活性污泥法污泥過(guò)濾阻力差異,結果表明,MBR工藝污泥混合液的過(guò)濾阻力達到了傳統活性污泥法過(guò)濾阻力的2~3倍.
2.3 能耗分析
污泥脫水過(guò)程能耗主要是離心脫水機用電消耗,如圖 3所示,兩種污水處理工藝離心脫水機全年 用電消耗并未表現出季節性變化特征. 如表 3所 示,兩種工藝的污泥脫水電耗描述性統計分析結果表明,A2/O-MBR工藝污泥離心脫水單位電耗的方差和變異系數分別為27765.21、 0.502,A2/O工藝為1671.91、 0.336,A2/O-MBR工藝污泥脫水所用離心機耗電比較嚴重,并且在冬季波動(dòng)更為明顯. 如前所述,冬季MBR脫水機泥餅產(chǎn)量的波動(dòng)可能是導致藥劑消耗、 電耗波動(dòng)的原因.

表 2 2013年污泥脫水絮凝劑消耗量描述性統計分析 /kg ·t-1

表 3 2013年污泥脫水電耗描述性統計分析 /kW ·h ·t-1

圖 3 2013年污泥脫水電耗情況
A2/O-MBR工藝全年污泥離心脫水單位電耗在全年不同階段電耗均較高. 這可能與不同離心機本身運行方式不同有關(guān),A2/O-MBR工藝離心脫水機扭矩設定在30%左右,根據設定扭矩,離心機差速自動(dòng)調節,二者無(wú)線(xiàn)性關(guān)系,通過(guò)設定上限為11 r ·min-1,來(lái)避免離心機扭矩過(guò)大. 而一二期A(yíng)2/O工藝所用離心機,扭矩控制在22%以上,差速在2.3 r ·min-1左右. 可見(jiàn),兩種離心機的運行扭矩、 差速明顯不同.
為進(jìn)一步分析污水處理廠(chǎng)污泥脫水成本,采用單位干重污泥脫水絮凝劑成本和脫水機用電成本進(jìn)行分析,其中按照絮凝劑(以干粉計)價(jià)格23.5元 ·kg-1,用電價(jià)格0.698元 ·(kW ·h)-1計算,結果如圖 4所示. A2/O工藝的污泥脫水絮凝劑成本(以DS計,下同)為175.00元 ·t-1,用電成本為84.86元 ·t-1; A2/O-MBR工藝的污泥脫水絮凝劑成本為204.76元 ·t-1,用電成本為231.61元 ·t-1. A2/O-MBR工藝污泥脫水的絮凝劑成本和脫水機電耗成本相對較高.

圖 4 2013年污泥脫水絮凝劑、 電耗成本
2.4 污泥脫水性能影響因素分析
污泥脫水性能與其泥質(zhì)特征有密切聯(lián)系[10~12],而污泥泥質(zhì)的變化與進(jìn)水水質(zhì)、 污水處理過(guò)程相關(guān). 通過(guò)冗余分析(RDA)可以幫助揭示進(jìn)水水量、 水質(zhì)、 污泥負荷、 污泥齡等水質(zhì)參數和工藝運行條件對污泥泥質(zhì)特征和脫水性能的影響.
表 4為RDA分析的進(jìn)水水質(zhì)以及工藝運行條件等變量共同進(jìn)行污泥泥質(zhì)、 脫水性能解釋時(shí)各自的重要性和顯著(zhù)性結果(499次變換的Monte Carlo 檢驗). 顯著(zhù)性檢驗表明各解釋變量是否對污泥泥質(zhì)、 脫水性能產(chǎn)生密切相關(guān),重要性檢驗體現該變量對污泥泥質(zhì)、 脫水性能影響大小. RDA分析結果表明,水溫、 污泥SVI、 曝氣池/膜池MLSS、 進(jìn)水COD、 進(jìn)水SS在不同污水處理工藝中都具有99%置信度,對污泥泥質(zhì)、 脫水性能密切相關(guān); 污泥齡只在A(yíng)2/O工藝中具有顯著(zhù)性,而處理水量只在A(yíng)2/O-MBR工藝中顯著(zhù)相關(guān); 污泥負荷在所有工藝中都不具有顯著(zhù)性. 就重要性而言,A2/O工藝中水溫、 處理水量、 污泥負荷的重要性較低,而A2/O-MBR工藝中污泥負荷、 污泥齡重要性較低.
綜合考慮,將污泥負荷變量剔除后再次作RDA分析,結果如圖 5所示. RDA排序圖中實(shí)心箭頭代表物種(響應變量),空心箭頭代表環(huán)境變量(解釋變量),物種變量與物種變量間、 物種變量與環(huán)境變量間的夾角余弦值代表了各變量之間的相關(guān)性. 因此,物種變量間相關(guān)關(guān)系表明,A2/O-MBR工藝和A2/O工藝的脫水污泥含水率、 污泥有機質(zhì)含量以及絮凝劑投配率三者之間呈正相關(guān)關(guān)系,一方面說(shuō)明污泥有機質(zhì)含量是影響污泥脫水性能的關(guān)鍵因素之一,同時(shí)說(shuō)明雖然絮凝劑投加量增加,污泥仍然較難脫水. 因此,在污泥泥質(zhì)變化、 脫水性能變差的情況下,采用提高絮凝劑投加量的控制策略是否經(jīng)濟有效,值得進(jìn)一步探討.

表 4 各個(gè)變量解釋的重要性和顯著(zhù)性檢驗結果
不同污水處理工藝下,各環(huán)境變量與物種變量間的相關(guān)關(guān)系差異較大. 如圖 5 (a)所示,對于A(yíng)2/O-MBR工藝,RDA分析結果表明,影響污泥泥質(zhì)和脫水性能的主要因素為處理水量、 水溫、 膜池MLSS以及污泥容積指數(SVI). 其中,處理水量、 水溫與污泥泥質(zhì)、 脫水性能有較強的負相關(guān)關(guān)系,處理水量和水溫屬于季節性變化因素,這說(shuō)明污泥泥質(zhì)和脫水性能受季節因素影響非常顯著(zhù). 膜池污泥MLSS、 污泥SVI與污泥脫水性能呈正相關(guān)關(guān)系,說(shuō)明A2/O-MBR工藝中膜池污泥的沉降性能直接關(guān)系到后續污泥脫水的難易. 圖 5 (b)、 5(c)分別為一期倒置A2/O工藝和二期A(yíng)2/O工藝RDA分析結果,其中,污泥脫水性能仍然與水溫季節性因素呈一定負相關(guān)關(guān)系. 此外,A2/O工藝中曝氣池污泥齡也影響了污泥的脫水性能,污泥齡的延長(cháng)可能會(huì )有利于后續污泥脫水.

圖 5 進(jìn)水水質(zhì)、 工藝參數與污泥脫水特征要素的RDA分析結果
上述分析表明,不同工藝污泥脫水性能受水溫季節性因素影響最為突出,而A2/O-MBR工藝中污泥有機質(zhì)受水溫影響顯著(zhù). 圖 6所示為2013年污泥有機質(zhì)變化情況. 與脫水污泥含水率相似,兩種工藝污泥有機質(zhì)含量變化呈現明顯的季節性變化特征,夏季和秋初污泥有機質(zhì)含量低. 戴曉虎等[13]調研了我國南方某城市七座污水處理廠(chǎng)不同季節污泥有機質(zhì)含量情況,同樣得到在7~8月,污泥有機質(zhì)含量最低的結果. 污泥有機質(zhì)含量對污泥脫水性能的影響,可能與污泥中胞外聚合物(EPS)的變化有關(guān). 因為,EPS是污泥有機質(zhì)的重要組成成分,已有大量研究報道了污泥EPS對污泥脫水性能的影響. 例如,Wilén等[14]通過(guò)對瑞典一座大型污水處理廠(chǎng)(800000人口當量)的調查研究表明,污泥中EPS(胞外聚合物)的含量呈現明顯的季節性變化特征,污泥中EPS含量與溫度呈顯著(zhù)負相關(guān)(rp=-0.71,P<0.001),即冬季污泥EPS含量高于夏季. 這與本研究中污泥有機質(zhì)的季節性變化特征相一致. 而已有研究證明[15, 16],污泥中EPS含量及其組成對污泥脫水性能有明顯影響. Novak等[16]通過(guò)研究污泥分別在厭氧和好氧消化時(shí),蛋白質(zhì)、 多糖的釋放及其對后續污泥脫水性能和絮凝劑消耗的影響發(fā)現,不同處理方式下釋放的蛋白質(zhì)、 多糖濃度都與后續污泥脫水絮凝劑的消耗呈顯著(zhù)正相關(guān)(R2>0.9). Neyens等[17]綜述了預處理過(guò)程(熱處理、 酸堿處理、 Fenton氧化)對污泥脫水性能的影響,結果揭示污泥脫水性能的改善主要是通過(guò)預處理對污泥EPS中蛋白質(zhì)、 多糖的降解,進(jìn)而改變EPS對水的束縛特性.

圖 6 2013年污泥有機質(zhì)變化情況
污泥中EPS含量及其組成季節性變化的原因目前尚不明確,這種變化極有可能是不同季節條件下,活性污泥中微生物代謝變化導致產(chǎn)生的EPS含量及組成發(fā)生差異,同時(shí),也可能受到污水處理過(guò)程運行條件的影響(如污泥齡). Al-Halbouni等[8]曾研究了不同污泥齡下污泥EPS與脫水性能以及MBR膜污染的聯(lián)系,實(shí)驗結果表明,相對較長(cháng)的SRT(40d),縮短SRT(23d)會(huì )導致污泥中EPS含量的增加,進(jìn)而導致污泥沉降性能和脫水性能的變差. 盡管這一結論尚有待進(jìn)一步的實(shí)驗研究和論證,但這將有利于人們深入認識污泥脫水性能差異的本質(zhì)原因,進(jìn)而提出適于污泥特性的污泥脫水調控策略和絮凝劑投加策略,提高污水處理廠(chǎng)絮凝劑的利用效率. 因此,建議有條件的污水處理廠(chǎng),為了實(shí)現高效低耗污泥脫水,有必要定期測試污泥中EPS及其組成含量.具體參見(jiàn)污水寶商城資料或http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
3 結論
(1)A2/O和A2/O-MBR工藝的污泥脫水性能均呈現明顯的季節性變化特征,冬季較難脫水.
(2)污泥脫水絮凝劑投配率季節性變化明顯,冬季絮凝劑投配率明顯高于夏季. 全年A2/O工藝與A2/O-MBR工藝污泥脫水絮凝劑投加量平均為(7.42±2.96) kg ·t-1、 (8.70±7.25) kg ·t-1.
(3)A2/O-MBR工藝的污泥機械脫水電耗為331.82 kW ·h ·t-1,相對高于A(yíng)2/O工藝(121.57 kW ·h ·t-1). 綜合考慮用電成本和絮凝劑消耗成本,A2/O-MBR工藝的污泥脫水成本較高.
(4)污泥有機質(zhì)含量呈顯著(zhù)季節性變化是影響污泥脫水性能的關(guān)鍵因素之一,其次,A2/O工藝中,污泥脫水性能也與污泥齡等運行參數有一定聯(lián)系.(來(lái)源及作者:中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心 劉吉寶 魏源送 楊敏 郁達偉 北京城市排水集團有限責任公司 李亞明 )