廣州地下式污水處理廠數(shù)字化建設(shè)與運營實踐探討

廣州地下式污水處理廠數(shù)字化建設(shè)與運營實踐探討

2022-09-05 11:48:53 5

摘 要:文章概述了廣州建設(shè)地下式污水處理廠的背景,論述了地下式污水廠數(shù)字化建設(shè)的幾個重要元素:信息系統(tǒng)聯(lián)動協(xié)同、資產(chǎn)數(shù)據(jù)可視化、運營管理數(shù)字化與各工藝環(huán)節(jié)控制邏輯優(yōu)化升級的智能管理應(yīng)用,介紹了旋流沉砂池、生化池、污泥回流、二沉池、設(shè)備與管線智能控制措施,總結(jié)了地下式污水處理廠污泥處理處置、臭氣處理與再生水利用的運營實踐,探討了地下式污水處理廠的綜合開發(fā),并提出低碳源消耗生物除磷新技術(shù)、污泥固碳技術(shù)、組合工藝除臭技術(shù)、污泥調(diào)理藥劑配方及地下式污水處理廠數(shù)字孿生是未來重點研發(fā)方向。

2010年全國第一座全地下式污水處理廠在廣州市白云區(qū)京溪建成并通水運行,占地僅27畝(1畝≈666.67 m2),處理污水達15萬m3/d,實際出水優(yōu)于《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)。近幾年來,廣州所建8座污水處理廠都是地下式污水處理廠,國內(nèi)的其他城市也陸續(xù)建成一批地下式污水處理廠[1-2]。廣州污水處理廠建設(shè)從地面轉(zhuǎn)到地下的主要原因有:①由于城市的快速發(fā)展,用于城市市政設(shè)施的用地越來越少;②已建成的傳統(tǒng)污水處理廠占地大,地面不可能進行綜合開發(fā);③變“鄰避效應(yīng)”為“鄰利效應(yīng)”,地下式污水處理廠的上蓋地面除少量管理用房外,其他大部分面積是綠色公園;④建設(shè)地下式污水處理廠可盤活土地增長收益,為城市污水處理可持續(xù)發(fā)展籌集資金[3]。地下式污水處理廠巧妙布局地下空間[4-5],地面形成園林景觀,化解了“鄰避效應(yīng)”。圖1為廣州地下式污水處理廠分布,表1為廣州城區(qū)地下式污水處理廠綜合開發(fā)面積統(tǒng)計。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

圖1 廣州地下式污水處理廠分布

Fig.1 Distribution of Underground WWTPs in Guangzhou

由表1可知,已建地下式污水處理廠地面可供開發(fā)面積可達10.71萬m2,合計將約有410億元綜合收益,廣州城區(qū)土地價值仍在上升,地下式污水處理廠的地面開發(fā)為實現(xiàn)污水處理企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了強大資金支持,為廣州水務(wù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)提供場地支持。

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注:噸水處理成本包含人工、藥耗、電耗、材耗費用等,不包含折舊與大中修費用

1 廣州地下式污水處理廠設(shè)計規(guī)劃亮點

廣州地下式污水處理廠規(guī)劃設(shè)計運用地下建廠、地上建園的理念。已建9座地下式污水處理廠地下空間深度約為17 m,進水污水總管、粗格柵與提升泵房在負二層,細格柵、生化池、濾池、鼓風(fēng)機與配電房等設(shè)施設(shè)計在負一層,地下式污水處理廠地面設(shè)計成綠化公園。以廣州石井凈水廠的設(shè)計圖為例,圖2為石井凈水廠地面平面圖,地面上只有少量管理用房,綠地與濕地覆蓋率超過了占地的65%,圖3為石井凈水廠地面濕地公園。龍歸廠三期、江高廠、健康城廠、西朗廠二期、大沙地廠二期5個污水廠采用AAO+MBR膜工藝;大觀廠、瀝滘廠三期、石井廠3個污水廠采用了AAO+二沉池+V型濾池工藝。圖4為石井凈水廠地下空間布置示意圖。

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圖2 石井凈水廠地面景觀

Fig.2 Landscape Map of Shijing Underground WWTP

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圖3 石井凈水廠的濕地公園

Fig.3 Wetland Park of Shijing Underground WWTP

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圖4 石井凈水廠地下式空間布置示意圖

Fig.4 Underground Space Layout of Shijing

廣州地下式污水處理廠的規(guī)劃設(shè)計與建設(shè)施工呈現(xiàn)如下特點。

(1)每座地下式污水處理廠選用EPC總承包模式,地下式污水處理廠建設(shè)施工方與設(shè)計方在技術(shù)上實現(xiàn)無縫對接,土建結(jié)構(gòu)設(shè)計施工合理銜接機電設(shè)備的供貨安裝與調(diào)試。

(2)重點優(yōu)化完善水泵、鼓風(fēng)機、曝氣系統(tǒng)、濾池、消毒系統(tǒng)與MBR膜組件等重要設(shè)備的工藝參數(shù),如MBR膜的膜通量精選為18~25 L/(m2·s)等。

(3)為確保地下式污水處理廠檢修間不停產(chǎn),污水不外溢,地下式污水處理廠生產(chǎn)線之間通過閥門與管道相連接,各條生產(chǎn)線既能獨立運行,又方便某一條生產(chǎn)線檢修時總體流量的調(diào)度分配。

(4)地下式污水處理廠地下式空間結(jié)構(gòu)工程負荷設(shè)計與地面綜合開發(fā)項目相銜接。

(5)配電房有具體的防水措施設(shè)計。

(6)施工作業(yè)高峰期間,采用全員進出場刷臉、全員安全帽芯片行程跟蹤等安全管理措施。

2 地下式污水處理廠的數(shù)字化建設(shè)

地下式污水處理廠綜合管理平臺集中部署在公司總部云端,具有營運調(diào)度、應(yīng)急指揮、經(jīng)營數(shù)據(jù)分析、綜合展示功能,集中運行維護,節(jié)約了系統(tǒng)的建設(shè)與運維成本。廣州地下式污水處理廠營運基本實現(xiàn)了智能管理。

2.1 已建系統(tǒng)的聯(lián)動和協(xié)同

將已建地下式污水處理廠的精確曝氣控制系統(tǒng)、智能加藥控制系統(tǒng)、智能回流控制系統(tǒng)、智能地磅稱重系統(tǒng)、員工生命安全監(jiān)測系統(tǒng)、智能安防系統(tǒng)等進行聯(lián)動和協(xié)同,對具有多變量、非線性、大滯后等特點的污水處理系統(tǒng)進行穩(wěn)定控制,圖5為智慧污水處理運營管理平臺示意圖。為實現(xiàn)對碳源、除磷劑、消毒劑加藥量更精確的智能控制,在出水水質(zhì)達標(biāo)的基礎(chǔ)上節(jié)省藥劑費用。系統(tǒng)的聯(lián)動和協(xié)同解決了廠內(nèi)信息數(shù)據(jù)無法交流互通、人員重復(fù)數(shù)據(jù)填報、設(shè)備缺少管理臺賬、人員缺乏績效管理等問題。

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圖5 地下式污水處理廠管理平臺示意圖

Fig.5 Management Platform of Underground WWTPs

2.2 資產(chǎn)數(shù)據(jù)可視化

污水處理廠智能管理實現(xiàn)了污水處理廠結(jié)構(gòu)、管道、控制、電氣等專業(yè)圖紙數(shù)字化與三維化,提高了廠區(qū)的結(jié)構(gòu)、管道、配電自控等維護排障效率,完成了數(shù)據(jù)資產(chǎn)的傳承、管理和分析。圖6為地下空間管道優(yōu)化前的布局,圖7為地下空間管道優(yōu)化后的布局,圖8為地下空間智能維護管理,圖9為地下空間泵房的BIM模型。

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圖6 地下空間管道優(yōu)化前的布局

Fig.6 Initial Layout of Underground Space Pipelines

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圖7 地下空間管道優(yōu)化后的布局

Fig.7 Optimized Layout of Underground

Space Pipelines

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圖8 地下空間智能維護管理

Fig.8 Intelligent Maintenance of Underground Space

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圖9 地下式空間泵房的BIM模型

Fig.9 BIM Model of Underground Management of Pump Station

2.3 運營管理數(shù)字化

建立污水處理廠運行關(guān)鍵績效指標(biāo)評估機制,從管理質(zhì)量、能耗分析、設(shè)備運行效率、運行工藝參數(shù)等多個方面定期對污水處理廠的運行工況進行綜合性評定,實現(xiàn)基于智控中心的扁平化、高效化管理。工單覆蓋日常巡檢、化驗、工藝調(diào)整、安全管控,圖10為地下式污水處理廠日常巡檢示意圖。自動化智能報表只填一次,杜絕二次錄入,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高效流轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)的充分融合,為廠區(qū)無紙化辦公提供支持。建立完善的設(shè)備運維管理體系,利用人機協(xié)同解決設(shè)備運行、維護、維修規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化問題,可實現(xiàn)各類型業(yè)務(wù)的線上化執(zhí)行及管理。

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圖10 地下式污水處理廠日常巡檢示意圖

Fig.10 Schematic Diagram of Daily Inspection of Underground WWTP

2.4 廣州地下式污水廠控制系統(tǒng)優(yōu)化

(1)將旋流沉砂池的控制與周期運行裝置聯(lián)鎖鼓風(fēng)機、氣提閥、氣沖閥、砂水分離器,增加了智能控制功能。

(2)為提高二沉池沉淀效果,在二沉池配水槽前端安裝高清攝像頭,值班人員通過實時圖像觀察配水槽污泥絮凝狀態(tài),發(fā)現(xiàn)異常時及時調(diào)控相關(guān)設(shè)備運行參數(shù),減少浮泥進入清水槽,減輕濾池壓力,將手動閥門改造成電動閥門,優(yōu)化控制程序,實現(xiàn)排泥閥周期順序排泥,防止二沉池污泥濃度過高,保證二沉池水質(zhì)穩(wěn)定。同時在二沉池末端清水池增加SS濃度檢測儀表,接入自控系統(tǒng),設(shè)定報警限制,濃度過高時報警,保障濾池正常運行。

(3)生化池在線控制

在地下式污水處理廠生化池的缺氧區(qū)與好氧區(qū)交界段安裝氨態(tài)氮、硝態(tài)氮與磷酸鹽在線檢測儀,分析厭氧前段硝態(tài)氮、厭氧末端的氨態(tài)氮和硝態(tài)氮、缺氧區(qū)末端磷酸鹽濃度,全面監(jiān)控生化池內(nèi)的脫氮除磷效果,并形成污水生化處理過程段5~6 h的預(yù)警與診斷機制。生化池在線儀表檢測值指引智能系統(tǒng)調(diào)節(jié)內(nèi)外回流比、溶解氧、曝氣量、碳源投加量與化學(xué)除磷藥劑投加量,保障出水水質(zhì)穩(wěn)定達標(biāo)。

(4)構(gòu)建全方位的報警體系

一旦監(jiān)測到儀表或設(shè)備的報警信號,報警消息可通知到中控室、值班室人員及與報警信息相關(guān)的人員。與人員安全相關(guān)的點位有聲光報警提醒,如存在H2S、NH3泄露隱患的車間。PC端和移動端對報警消息進行同步記錄和展示,使用者點擊任意一條報警信息,系統(tǒng)畫面將自動定位到對應(yīng)問題所在污水處理廠的實際位置。

(5)設(shè)備管理

實現(xiàn)設(shè)備快速查找和定位,實時監(jiān)測設(shè)備的溫度、頻率、電流、電壓等,并生成曲線。當(dāng)監(jiān)測數(shù)據(jù)越限報警時,系統(tǒng)結(jié)合經(jīng)驗?zāi)P妥詣优袛喈a(chǎn)生報警的故障部件,在零件級設(shè)備模型的基礎(chǔ)上,對可能發(fā)生故障的部位進行關(guān)聯(lián)和突出顯示,針對性地提供維修建議。

(6)管線管理

以三維形式完整直觀展現(xiàn)隱蔽工程中各類工藝管線布局布,提高管路巡檢維修的效率。系統(tǒng)將管網(wǎng)按類型分圖層顯示,可控制顯隱,詳細展示出管線屬性、關(guān)聯(lián)性、檢修井分布位置,以及各維度的統(tǒng)計信息和物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)。

3 地下式污水處理廠的運營實踐

3.1 高效能污泥處理處置技術(shù)

污水處理廠的污泥處理處置一直都是社會各界關(guān)注的環(huán)保難題。廣州地下式污水處理廠污泥處理處置工藝由污水進出水水質(zhì)、地下式空間尺寸、處理時間、處理溫度、處理壓力與臭氣收集去除等因素綜合確定,表2為廣州所有地下式污水處理廠的污泥處理運行成本比較。

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污泥在廠內(nèi)干化后,主要指標(biāo)應(yīng)達到如下標(biāo)準(zhǔn)[6]:①5

3.2 地下式污水廠除臭技術(shù)

廣州地下式污水處理廠周邊幾乎都是大型居民區(qū)或商業(yè)區(qū),地下式污水處理廠的臭氣處理效果直接關(guān)系到項目建設(shè)與運營的成敗。地下式污水處理廠臭氣主要來源于進水粗格柵、沉砂池、細格柵、生化池、二沉池與污泥處理車間等工藝環(huán)節(jié),臭氣的主要成分有H2S、NH3及CH4等。地下式污水處理廠的臭氣處理設(shè)計時有如下幾點考慮。

①在地下式空間的負一層與負二層開展氣流分布與擴散模擬,繪制氣流云圖,以空氣流體動力學(xué)模型的計算結(jié)果,科學(xué)合理布置臭氣收集口、臭氣管道收集系統(tǒng)與離子送風(fēng)系統(tǒng)。

②多組合工藝串聯(lián),以提高臭氣處理效果。

③粗格柵、沉砂池、細格柵、生化池、污泥脫水干化區(qū)、污泥料倉區(qū)與污泥卸泥區(qū)加密封罩與負壓運行。

④污泥調(diào)質(zhì)區(qū)、污泥輸送區(qū)、密封罩周邊、污泥料倉區(qū)、污泥卸泥區(qū)與離子送風(fēng)設(shè)備區(qū)等換氣次數(shù)應(yīng)嚴格按照設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或優(yōu)于設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

⑤處理后的尾氣排放塔高度為15 m。

廣州市9座地下式污水處理廠除臭采用了生物法+化學(xué)法+催化氧化法+活性炭吸附法等不同工藝的串聯(lián)組合,使廠區(qū)排放臭氣均達到且遠優(yōu)于《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 14554—1993)標(biāo)準(zhǔn)及廣東省地方排放標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)地下污水處理設(shè)施通風(fēng)與臭氣處理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ/T 15-202—2020),有效地解決了污水處理廠“鄰避效應(yīng)”難題。

以京溪凈水廠為例,京溪凈水廠的提升泵房臭氣處理采用了等離子技術(shù)+氣動乳化技術(shù)+生物除臭技術(shù)三級串聯(lián)工藝,表3為京溪凈水廠提升泵房臭氣處理效果。低溫等離子體主要是由氣體放電產(chǎn)生,利用高頻流光放電等離子體的特性,在廢氣中產(chǎn)生等離子體電離電場,電離使有害氣體氧化和裂解,達到分解廢氣中有害物質(zhì)的目的。經(jīng)等離子體裝置處理后的廢氣進入氣動乳化塔,經(jīng)過乳化塔內(nèi)的乳化劑進行氣液交換凈化,經(jīng)凈化后的氣體再進入生物塔。根據(jù)生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的有機廢氣量、溫度、濃度、廢氣成分、負荷變化和環(huán)保排放指標(biāo)設(shè)計各工藝環(huán)節(jié)的參數(shù)。

3.3 再生水利用

2021年廣州9座地下式污水處理廠經(jīng)過了AAO+MBR膜或AAO+砂濾的主流程后,其出水CODCr質(zhì)量濃度為7~20 mg/L,SS質(zhì)量濃度為1~5 mg/L,氨氮質(zhì)量濃度為0.10~0.50 mg/L,總氮質(zhì)量濃度為5~12 mg/L,總磷質(zhì)量濃度為0.1~0.5 mg/L。地下式污水處理廠出水形成了廣州沙河涌、石井河、海珠湖等城市河湖的穩(wěn)定補水水源,城市水環(huán)境質(zhì)量全面提升。廣州城區(qū)再生水也廣泛地應(yīng)用在城市道路衛(wèi)生與園林綠地用水、地下式污水處理廠各車間用水、施工工地用水與洗車用水等。

2021年廣州市再生水使用量達5.9×108m3,城市用水既減少了向自然水體的取水量,同時也減少了向珠江排放污染物的量。與此同時,廣州再生水的利用仍亟需解決幾項問題:①制定出臺工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)與城市生活再生水利用價格體系;②城市專項規(guī)劃既要有完善的自來水系統(tǒng)規(guī)劃、污水系統(tǒng)規(guī)劃與雨水系統(tǒng)規(guī)劃,也要有完善再生水系統(tǒng)規(guī)劃,城市道路上應(yīng)預(yù)留再生水管道的空間位置;③污水處理廠區(qū)應(yīng)預(yù)留再生水設(shè)施的發(fā)展空間;④政府各部門與社會各界廣泛參與支持。

4 建議

廣州地下式污水處理廠的建設(shè)與營運已有十余年的歷程,地下式污水處理廠的建成破解了城市污水處理廠建設(shè)和運維之難。廣州地下式污水處理廠每天處理污水總量為181萬m3,為廣州取得打贏黑臭水體攻堅戰(zhàn)歷史性成果,提供了補齊污水處理能力短板的基礎(chǔ)支撐。但在以下幾方面仍需要開展研發(fā)工作。

(1)研究低碳源消耗的生物除磷新技術(shù),精準(zhǔn)控制碳源供給,篩選優(yōu)勢聚磷菌群,實現(xiàn)生物除磷與脫氮系統(tǒng)減碳。探討微生物群落的低細胞生產(chǎn)率、高碳源利用率與硝酸鹽呼吸能力,形成在線控制的脫氮除磷關(guān)鍵技術(shù)體系。

(2)開展污水處理廠污泥固碳技術(shù)研究,由污水處理廠污泥生成生物質(zhì)碳、園林綠化有機肥、土壤改良劑、海綿土、吸附劑與燃料等。

(3)研發(fā)高效的除臭微生菌群,確保地下式污水處理廠組合工藝整體除臭效果。

(4)研發(fā)污泥調(diào)理藥劑配方,為污泥脫水干化與資源化創(chuàng)造良好條件。

(5)優(yōu)先選用優(yōu)良的國產(chǎn)設(shè)備,如水泵、鼓風(fēng)機、MBR膜組件與消毒設(shè)備等,使國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)裝備成為中國水務(wù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主力軍。

(6)地下式污水處理廠通過數(shù)字信息仿真模擬廠區(qū)運營管理所有真實信息,構(gòu)建一個基于三維呈現(xiàn)的線上虛擬污水處理廠。數(shù)字孿生污水處理廠將集合污水處理廠區(qū)人、事、物全方位的動靜態(tài)信息,能夠回溯過去、展示現(xiàn)在和預(yù)測未來的地下式污水處理廠運行工況,形成實體與虛擬的聯(lián)動協(xié)同,實現(xiàn)實體污水處理廠智能管理與運行。

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