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该厂四周是大量可用的空地,但当局并没有在二沉池之后增加曝气生物滤池、反硝化滤池,而是充分发掘现有构筑物潜力,将三个平行AO系列改为串联的多点进水工艺。
在具体实施过程中,开墙体、加管线、抬高水位,并运用水力模拟、生物处理模拟,极尽所能,确保改造过程科学合理。
Olbachtal污水处理厂的设施虽然老旧,但设备、仪表、控制方面与日俱新,其不仅将盘式曝气器更新为板式曝气器,还将热电联产的旧发电机更新为效率更高的发电机,曝气池上布置了大量的DO与氨氮传感器,实现了工艺控制与运行节能的双重目的。
改造前,出水氨氮、TN均时有超标,能耗为23kWh/PE.a,改造后出水氨氮、NO3-N、TN均稳定低于德国标准,能耗为12.4kWh/PE.a。改造后全厂的能耗为2.6GWh,产能2.5GWh,实现了98%的能源自给。
改造前水质(左)、改造后水质(右)
总结
以上四个污水处理厂各有特点,其中有一些共同之处,比如污泥均是厌氧消化+焚烧,并计划从污泥的灰分中回收磷。这一点与美国的污泥处置有很大的不同,美国的污泥处置近些年是将最后的生物固体(Biosolids)做成营养土,比如DC Water的Blue Plains污水厂最后将污泥做成袋装的Bloom产品,Tacmo市的污水处理厂的污泥也做成一种名为TAGRO的营养土。另外上述四厂在曝气控制方面都基本实现了自动控制,在运行管理方面的人员也较少,夜间或周末基本无人或少人。
上述四厂的不同之处更加有趣,也在某种程度上反映出这些不同地区的污水厂如何走向未来的特点。瑞士的污水处理厂充分展现出瑞士人对自然与环境的重视,无论对于水中微污染物的去除、污泥焚烧、N2O温室气体方面的研究以及环保教育的宣传都可见一斑,瑞士人并不关心水资源的问题。而在荷兰的两个污水厂,资源回收成为重要的话题,荷兰人想尽一切方法从污水中回收资源,并试图将这种资源推向市场,这也反映出荷兰人富有创新、敢于冒险的精神。而在德国,波鸿污水处理厂的优化改造过程则充分反映了德国人对老旧污水处理厂如何走向未来的严谨、理性、务实的精神。
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