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污水进水COD、氨氮偏高原因分析——以包头市东河西污水厂为例

时间:2024-05-20

肖 春,兰秀娟,王 娟,杨东朋

1.包头市环境监测站,内蒙古包头 014030 2.北京理工大学管理与经济学院,北京 100081

近年来,随着工业污染源治理水平的提高,生活污染问题凸显,生活污水的治理成为环境保护的重点。根据初步了解,南方城市污水COD平均200mg/L,氨氮20mg/L;北方COD平均400mg/L,氨氮30mg/L;如:呼和浩特基本符合北方城市污染的特征。

经监测表明,包头市生活污水COD和氨氮高于全国平均水平超过50%,而且初始浓度偏高的监测值不为国家减排组所认可。因此,摸清COD和氨氮偏高原因非常重要,这直接关系到包头市COD减排任务的完成。

包头市环境监测站对我市排入城市下水道污水水质COD、氨氮污染状况进行了专题调研。根据包头市五家污水处理厂的自检数据,我市生活污水入水COD平均浓度为397.4mg/L~896.5mg/L,氨氮浓度范围在22.554mg/L~163.90mg/L。从监测结果可以看出,东河西污水厂COD、氨氮的高浓度值及其出现频率较其他污水处理厂偏高,代表性较强,因此首先选取东河西污水厂作为调查重点,有针对性的对其入水COD和氨氮浓度偏高的原因进行了深入、细致的调查研究,通过实地勘察、资料收集、居委会走访、企业调查、样品采集、实验测定、数据处理,从而分析了浓度偏高的原因。

1 现场调查情况

1.1 排水管线现场调查情况

包头市环境监测站积极寻求排水管网管理部门的支持,在市政工程管理处的大力支持下,对入西厂污水管网进行排查,逐井、逐段开盖查验,将进入西污水厂的污水管线分为南北两线,其中北线的污水量为4 000m3/d~5 000m3/d,南线的污水量为11 000m3/d。根据污水的实际汇入情况,我们又将北线分为A、B两条主管线,南线分为C、D两条主管线。通过各类调查分析,基本梳理清晰污水管网、工业企业、生活起居、餐饮加工等基本情况,同时对重要节点、汇水泵站、部分工业企业、东河西污水厂进水进行了样品采集分析,已基本摸清各管线的详细情况,如表1。

表1 各管线详细情况表

B线来源于东河区的铁西、五羊及其周边地段1106 598 127.4 93.04 49.3 15.03此线主要为铁西家属楼和铁西征费楼的生活污水,走访当地居委会,小区内没有任何作坊及餐饮。C线来源于西河槽以西各地段1217 470 141.8 85.85 74.6 25.1此线各个监测点位污染物浓度总体值偏低。此线各个监测点位污染物浓度总体偏高,各点浓度变化较大,且出现了极高值。在采样过程中发现这些点均有环卫局的粪车将旱厕的粪便直接排入点位上游的污水井。D线来源于西河槽以东各地段6043 1733 570.6 216.0 81.9 23.3

1.2 不同生活方式生活污水调查

经研究表明,不同生活方式生活污水的水质存在很大的差异。为此,有针对性的对九原区、东河区不同类型的楼房区、平房区分别进行监测。监测结果表明平房区的COD值明显低于楼房,楼房区绝大多数都未设化粪池,即使新建楼房环评中也没有明确要求,全部直接排入管网,导致COD值明显偏高,而平房区粪便排入旱厕,入城市管网仅为居民生活污水排入, COD值相对较低。

因此,气候差异、人们的生活习惯和素质差异,城市水准差异,从而导致我市人均生活用水量处于全国较低水平,这些都是我市生活污水 COD浓度明显偏高的原因。此外,各地用水量的差异、粪便污水的接入量的不同以及排水体制的不同,也是造成污水厂进水水质差别大的主要原因。

1.3 不同时间段污水水质调查

同时,对各小区有针对性的分时间段进行了对比监测。按不同时段分析,早中晚休息时段,由于用水需求增加,家庭的用水量增大,COD值明显高于其他时段。

1.4 餐饮行业污水水质调查

我站对部分餐饮行业废水进行了阶段性、规律性的监测。餐饮行业属于间歇生产,废水中COD、氨氮浓度起伏较大,从监测结果可以看出其生产期间所排废水均属于高浓度生活污水,从而它对污水水质有一定程度的影响。

1.5 小企业、小作坊的污水水质调查

我站对部分隐藏在居民区中的小企业、小作坊的污水进行了阶段性的抽样调查。监测结果表明,COD、氨氮浓度明显升高。由于这些小企业、小作坊隐蔽性比较强,不容易被发现从而无法受到监管,偷排现象时有发生,而且排出的废水不经处理直接进入了污水管道,使管道中的污水浓度升高。

1.6 污水厂拟收集工业废水情况调查

依据西污水厂建厂时的环评报告,对预计进入西污水厂的主要废水来源企业进行了情况分析、现场调查和样品采集,排除了已搬迁开发房地产及已停产企业,对现存沿线企业进行了调查取样分析,监测结果见表2。通过调查,正北食品厂无生产废水排放,只有少量职工生活污水排入管网。中药厂主要排放源为提取车间、纯水车间、冷凝车间的废水,并对企业的总排口进行了取样调查,未发现超标情况。此外,对居民区中的小企业-百味家火锅料厂进行了抽样调查。据现场调查,厂方称无生产废水排出,所排污水为厂内生活污水,但COD值依然达到了608mg/L。

表2 管网沿线企业污水浓度调查

2 调查过程中存在的问题

1)C、D线上游经常有环卫局的粪车将旱厕的粪便直接排入污水井;

2)下雨时的部分雨水也渗入污水井,从而汇入了污水管网,使降雨期间污水浓度随之降低。此外,进入CD泵站的污水一部分被抽出进行了农田灌溉;

3)在整个调查过程中,由于管道已经布设多年,无法找到完整的管网布设图。取样点位是在市政工程管理处人员的指导下确定的。有些点位的井由于年久未开或修路被埋造成无法开启,从而部分路段无法详细了解管网布设情况;有些井因年久未清理而造成了堵塞,使悬浮物过多淤积在水体表面而无法采样。有些点位由于埋设的是暗管,尽管有大量的污水汇入,但水流方向不能确定,水源情况不明。以上的不确实因素,都对本次调查造成了一定程度的影响。

3 调查结果分析

通过以上研究分析,归纳我市生活污水COD、氨氮偏高原因如下:

1)我国幅员辽阔,东西南北的气候差异较大,人们的生活习惯有差异,城市水准也不一,再加上使用的卫生器具形式不同等因素,城市产生的生活粪便水成份性状有很大的差异,另外我市人均用水量较发达城市少40%左右,用水量的差异、粪便污水的接入量的不同以及排水体制的不同使得我市纯生活污水中COD、氨氮等污染物浓度较其它城市高;

2)因上游经常分时段的有环卫局的粪车将旱厕的粪便直接排入污水井,造成污水浓度瞬时大幅度提高,从而造成了西污水厂进水浓度偏高;

3)根据对各居民小区的取样调查发现,由于现阶段各小区居民楼均未设化粪池,而是直接排入污水管道,从而导致污水浓度偏高;

4)各管线沿线有众多的餐饮、饭馆、美发等服务行业,它们的污水未经过处理也直接排入污水管道,使污水浓度升高;

5)隐藏在居民区中的小企业、小作坊的污水也不经处理直接排入了污水管道,使污水浓度升高;

6)抽样调查各居民区的污水水质,以此作为本底值,发现楼房区的污水浓度普遍偏高。平房区由于无粪便直接排入,为纯生活污水,平均值仍达到了614mg/L,也超过了CJ 3082-99《污水排入城市下水道水质标准》。

综上所述,生活污水中因有大量粒、块状的悬浮粪便,悬浮物分散的均匀性很差,而它又是造成此类废水耗氧的重要因素,因此,COD值普遍偏高。此外,用水量的差异及排水体制的不同,也是造成进水水质有差异的主要原因,多年的监测结果也表明,包头地区的生活污水中COD、氨氮浓度值持续偏高。

[1]污水排入城市下水道水质标准(CJ3082-99).

[2]城市居民生活用水量标准(GBT50331-2002).

[3]室外排水设计规范(GBJ14-17).

[4]中华人民共和国建设部令第152号.城市排水许可管理办法.

[5]丁疆华,温琰茂.餐饮服务业的水污染问题及对策[J].福建环境,2001,12(4):34-35.

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