多管齐下提高能量自给率 - 德国Grüneck污水厂5年案例研究
能量自给是许多污水厂管理者为之奋斗的目标,曝气升级和协同消化是提高污水处理厂能源自给率的常用策略。然而关于这方面的实践研究,并有同行评审的文献案例其实相当有限,对这些策略在实际污水厂的有效性的量化分析就更加少了。无论采用什么策略方法,决策者都应该先要了解这些方法对污水厂的潜在影响,并在产能最大化和工艺故障最小化之间找到平衡。特别是协同消化,要知道工艺的限制因素,例如新增氨氮的回流以及新增污泥的处理。德国慕尼黑工业大学、澳洲昆士兰大学和德国一家污水厂合作,对该污水厂的节能降耗策略进行为期5年的评估(2013-2017),目的是对曝气系统升级和餐厨垃圾的协同消化对的有效性以及对污水厂的影响进行量化分析。
Grüneck 污水厂位于德国慕尼黑以北30km的Mintraching附近(48.324573°N, 11.698191°E) Grüneck 污水厂的设计规模为160000人口当量(1人口当量=60g BOD/天),但根据2013-2017的研究数据,实际运行的处理量为74000±3000PE。污水厂使用传统的活性污泥法加消毒的工艺,详细工艺流程见下图。
引进餐厨垃圾协同消化 升级曝气风机 安装太阳能干燥器
首先是2014年5月开始协同消化,原料来自污水厂东部城市Oberding的一间集中式餐厨垃圾处理厂。每周进料52t(约0.24 kgVS/m3/d),每吨成本为€3,所以年成本约为€6000。
图2. 2013-2017年间Grüneck污水厂各处理单元的运行能耗
2. 能耗改善变化
总的来说,Grüneck污水厂的能源自给率从64%升至88%,增幅24%,其中风机升级贡献8%,协同消化贡献16%。下图3a是污水厂处理1吨污水的产能和能耗情况,其中彩色堆积区域是各单元耗能情况,黑色虚线是只有污泥的产能贡献,而黑色实线是加上了餐厨垃圾的产能情况。
图3b. Grüneck污水厂能源自给解析:协同消化(深绿色区域)的贡献和曝气升级(阴影区域)的贡献对比
3. 协同消化的影响
在规划期间要确保有足够的沼气存储空间 餐厨垃圾的成分会有季节性变化,这可能会沼气的甲烷含量的波动。 沼渣的脱水性能略有下降(从25%降至23%),这可能跟协同消化或者剩余污泥比率增加有关。 餐厨垃圾含有无机杂质。2017年,研究团队从消化罐里移除大量高纤维质固体,这不是该污水厂的常规操作,是近20年来的首次清理。根据他们的估算,污水厂每天累计的无机杂质约为50kg。
太阳能干燥设备是污水厂应对新增的污泥并减少污泥处置成本的措施。如下图所示,自2014年起,污泥处置量减幅约30%,从每年4187吨降至2946吨。
图4. Grüneck污水厂2013-2017的污泥产量和处置量
4. 运行影响
图5. Grüneck污水厂的协同消化、风机升级和太阳能干化的优劣分析:横坐标表示年度运营成本OPEX的单位节省量(€/PE/a)。纵坐标表示了三种策略的实际单位节能情况(kWh/PE/a)
图6. 在广义处理系统环境中的餐厨协同消化和太阳能干化的利弊分析
这篇报告通过对一个污水厂长达5年的跟踪研究,显示了通过多管齐下的方式,污水处理厂有显著的潜力实现能源自给,自给率也由64%提高到了88%,更重要的是,它为其他污水厂的管理提供了很具体的参考信息,特别是在方法的选择组合上,管理者应当考虑与每项方法相关的能源价格、运输距离、污泥处理以及对工艺运行的影响这些因地点而异的变量因素。
图7. Gruneck污水厂能耗优化结果
参考资料
Successful strategies for increasing energy self-sufficiency at Grüneck wastewater treatment plant in Germany by food waste co-digestion and improved aeration, Applied Energy, 242 (2019) 797–808.
https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.03.126