4.3.3生物脱氮
进水的COD/TN约在5~9波动,如不增加外碳源,难将出水TN稳定于15 mg/L以下。图19为在生化缺氧区首段投加乙酸(>99%含量,COD当量约107 gCOD/g乙酸)外碳源前后,总出水TN的变化。投加外碳源时,去除每1 mg/L的TN时,乙酸投量约6~8 mg/L。考虑到99%以上纯乙酸低于16 ℃时存在结晶问题,冬季采购低含量乙酸及采取加热保温措施。
4.3.4 技改能耗分析
技改前后的全厂电耗对比见图20。尽管增加了臭氧系统电耗,但由于氧化沟的曝气节能优化、曝气生物滤池的曝气技改,总体电耗仍下降了0.08 kW·h/m3左右。
下游污水处理厂是下游的最后一道治理把关单元,通过污水处理厂的进水监控(入厂的水质、水量)、排水监控(出厂的水质、水量)、生化处理单元的在线仪表监控(DO、MLSS等)、运行能/物耗监控及污泥产率与去向、视频监控、排污许可管理措施等,充分发挥污水处理厂的提质增效功能,确保尾水全指标达标后,排入受纳水体。
5受纳水体净污
受纳水体自身具备一定的水体自净能力和环境容量,起到进一步活水净化功能。在关键断面,安装在线监测设备(COD、氨氮、TN、TP等)。河道设有中水回用提升设施,作为县域环城水系、景观湖的补给水及市政公用的取水源。
6结论
(1)河北某洗毛洗绒产业园区,在完成下游污水处理厂的达标技改,确保其出水全指标一级A达标的前提下,通过技术措施、管理手段、排污收费机制、物联网技术等“组合拳”, 构建了排污企业-园区集中预处理设施-下游污水处理厂-受纳水体上下游的污水分级治理及协同监管模式,实现了产业园水处理系统的长期经济化和精细化运行。
(2)上下游的污水分级治理及协同监管模式,为产业园区提供了一种“物联网+环保”的创新思维和实践导向,是实现县级水环境治理的技术可持续性、管理可持续性、财政收费可持续性以及产业园区环境保护与经济发展协同性的有效措施。
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