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文档简介
城镇污水处理厂减污降碳协同增效利用2025-09-03实施2025-09-03实施I前言 1 13术语和定义 14总体要求 1 16碳源引入 27工艺参数调整 8运行管理 9效果评估 4附录A(规范性)碳源测算公式 参考文献 6本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本文件中的某些内容可能涉及专利,文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本文件由浙江省生态与环境修复技术协会提出。本文件由浙江省生态与环境修复技术协会标准化技术委员会归口。本文件起草单位:安吉国源水务集团有限公司、安吉清源污水处理有限公司、安吉弘源环保科技有限公司、浙江省生态与环境修复技术协会。本文件主要起草人:钱炯、何洁、方霄、张小茜、陈学军、蒋欣、田艳、张嘉敏、赵旭、尹建训、牟华倩、王礼锋、朱贤亮、林宝春、吴超、赵媛斌、金佳慧、陈琪、胡芬、董可羽、胡璐、戴仲咪、周杭、刘丽君。本文件为首次发布。R本文件适用于城镇污水处理厂在运行过程中进水化学需氧量(CODc)不足、可生化性(B/C)较低的情况下利用外部管网碳源实现减污降碳协同增效。仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T31962污水排入城镇下水道水质标准外部管网碳源externalsewernetworkcar污水处理过程中的反硝化等生物处理工艺。4总体要求4.1城镇污水处理厂应根据进水水质、水量及处理工艺特点,科学合理地利用外部管网碳源替代传统商品碳源(包括但不限于葡萄糖、乙酸钠、复合碳源),并结合工艺参数调整,实现减污降碳目标。4.2利用外部管网碳源时,应确保其可生化性良好,且不对城镇污水处理厂正常运行产生不利影响。4.3工艺参数调整应遵循优化运行参数、提高设备效率、降低能耗的原则。4.4城镇污水处理厂应建立完善的监测体系,对污染物削减效果和温室气体排放情况进行实时监测与评估。4.5合理规划利用外部管网输送碳源,确保其稳定输送至城镇污水处理厂。5碳源评估5.1.1水质要求b)有机物浓度:应设定CODcr、TN、TP的最低、最高浓度限值或波动范围要求(具体值应根据城镇污水处理厂实际碳源缺口和稀释效应确定);c)抑制性物质:重金属(如Cu、Zn、Ni、Cr、Cd、Pb、Hg、As等)、油脂类、硫化物等浓度应符合GB/T31962的相关要求,如相关行业标准有更严格要求,应按行业标准执行,且不应对活性污泥微生物产生抑制或毒性;工2d)特定有毒有害有机物(如酚类、氰化物、矿物油类、多环芳烃、农药残留等)浓度应低于对活性污泥微生物产生抑制或毒性的阈值,并符合相关国家、行业排放标准。优先排除含持久性有机污染物(POPs)或“三致”物质的污水;e)pH值宜控制在6.0~9.0;特殊情况下,超出此范围应严格评估其对管网材质、城镇污水处理厂生化池pH及微生物活性的影响,并制定相应缓冲或调节5.1.2.1定期对外部管网污水水质、水量进行监测,分析碳源含量、可生化性等指标,评估管网碳源的可利用潜力。5.1.2.2建立管网碳源数据库,记录不同时段、不同区域管网污水水质水量变化情况,为碳源利用提5.1.2.3根据外部管网的水质监测数据和硫酸亚铁铵的用量可获得碳源折算生化需氧量(BOD)值和碳源折算化学需氧量(COD)值,计算方法见附录A。5.2供应方5.2.2预处理单元可根据污水特性选择以下工艺或工艺组合:b)沉砂除渣:去除砂砾、果核、骨渣等重质无机颗粒;d)调节池:均化水质水量,缓冲冲击负荷,保证排放稳定性。池容设计应满足水质调节需求;e)中和池:对于pH过高或过低的污水,应设置中和池加酸或加碱调节pH值,确保出水pH满f)特定污染物去除:根据污水中存在的特定超标抑制物(如重金属、硫化物、特定有机物),设置相应的物化或生物预处理单元(如化学沉淀、氧化还原、吸附、水解酸化等);g)事故池/应急储存:应设置足够容积的事故池,用于储存生产事故、设备故障或预处理失效期间产生的不合格污水。5.2.3供应方应建立完善的预处理设施运行操作规程和维护保养制度,确保设施持续有效运行,出水5.2.4关键设备应一开一备。5.2.6应根据需求方要求的关键指标、频率进行人工采样和实验室分析。所有监测数据应完整记录并定期共享给需求方和相关监管部门。6碳源引入6.1.1碳源引入应优先考虑专管输送。6.1.2应根据生物处理单元对碳源的需求量,设置管网阀门、提升泵等设施,将外部管网碳源引入城镇污水处理厂相关处理单元。6.1.3应采用流量控制系统、水质在线监测反馈系统,实时调控碳源引入量和引入时间。6.2贮存6.2.1贮存池应配置潜水搅拌器,顶部应加盖收集废气。6.2.2贮存池容积宜按外部碳源2d~4d平均来水量设计。36.3.1.1当在线或人工监测发现进水或储存碳源水质关键指标严重超标,可能威胁城镇污水处理厂运行安全时,应立即关闭供应方排放阀门或切断贮存设备向投加系统的供给。6.3.1.2将超标碳源污水导入应急池,并根据碳源水质超标安全处置预案进行处置。6.3.1.3评估超标事件对城镇污水处理厂生化系统的影响程度,采取系统恢复措施。6.3.2供应中断6.3.2.1应储备适量的传统商品液体碳源(如乙酸钠、葡萄糖溶液)或其他可靠的替代碳源,以应对用量。6.3.2.2应制定供应中断情况下的工艺运行调整预案,包括但不限于优化内碳源利用、调整运行参数(如DO、SRT、回流比等),保障运行稳定和出水达标。6.3.3泄漏与安全事故6.3.3.1应明确报告流程、疏散路线、堵漏方法、污染物清理和处置程序。6.3.3.2应配备必要的应急物资,包括但不限于吸附材料、围油栏、防爆泵、防毒面具、正压式空气呼吸器、气体检测仪。6.3.3.3应制定H₂S等有毒气体中毒的应急救援预案,配备急救药品和氧气袋。6.3.3.4有限空间作业应严格执行审批和监护制度,进行强制通风和气体检测,作业人员应按要求佩戴齐全个体防护装备。6.3.3.5应定期组织针对水质超标、供应中断、泄漏、火灾、中毒等场景的应急演练。应急演练记录应存档。7.1外部管网碳源投加量应综合考虑城镇污水处理厂进水水量及外部碳源的污水水质。7.2通过调整污泥龄、回流比、水力停留时间等工艺参数,提高处理效率,降低能耗。7.3根据进水水质、水量及处理效果,动态调整污泥回流比,宜控制在20%~100%,确保活性污泥在曝气池内保持合适浓度和活性。7.4采用溶解氧在线监测与曝气设备联动控制,根据不同反应阶段溶解氧需求,精准调控曝气量。曝气池溶解氧浓度控制范围:好氧区宜为2mg/L~4mg/L,缺氧区宜为0.2mg/L~0.5mg/L。7.5根据污水水质调整污泥负荷,活性污泥法的污泥负荷宜控制在(0.05~0.1)kgBODs/(kgMLSS-d),生物膜法的污泥负荷宜控制在(0.03~0.1)kgBOD/(kgMLSS-d)。7.6根据来水水质通过闸门切换等调整池体水力停留时间。8运行管理8.1设备维护定期监测城镇污水处理厂进出水水质指标(包括但不限于化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等)及能耗指标。8.3人员培训4技术原理、操作要点及应急处理方法,提高人员技术水平和管理能力。8.4档案管理果、设备维护记录,为技术优化和经验总结提供依据。9效果评估9.1评估周期结和技术改进。标,对未达标的指标进行原因分析并制定改进措施。9.3经济效益可根据外部管网碳源替代传统商品碳源量,计算年节省成本,计算方法参见公式(1)~(2): 式中:C——外部管网碳源COD浓度,单位:kg/m³;5 (规范性)根据外部管网的水质
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