我国总计有乡(镇)4.54万个,乡村户数 2.37亿户,乡村人口达9.20亿人,农村人口分散,人口数量多,农村生活污水的收集和处理设施数量和条件有限,这使农村生活污染源成为影响水环境的重要因素。
随着农村生活水平的不断提高,农村生活污水的排放量也逐渐增加,洗衣洗菜污水、厨房污水、洗澡污水、人畜排泄及冲洗污水、畜禽养殖集中排放污水、水产养殖污水、雨水地表径流(畜禽养殖散排、农药等污水) 不断增加导致农村的生态环境遭到了严重的破坏。
▼农村污水治理模式
农村污水主要有以下四类处理模式:集中处理模式、分散处理模式、庭院处理模式、就近接入市政管网模式。具体内容参见下图:
图 农村污水治理模式
▼农村污水治理技术比选
现阶段农村生活污水治理倾向于集中治理模式,可以有效解决农村污水的治理技术主要是一体化设备和微生态活水接触氧化生态塘技术。
一体化设备施工现场
微生态活水(HDP)接触氧化生态塘技术应用实例
由于知识普及程度低、农村污水治理观念落后,创新型技术微生态活水(HDP)生物接触氧化生态塘技术尚处于宣传、推广阶段。下面是两种技术的多角度对比:
名称 |
一体化设备 |
HDP活水生态塘技术 |
建设内容 |
1、A/O工艺 2、SBR工艺
3、CASS工艺
4、MBR工艺(较多) |
构建生物接触氧化塘(塘中置有河湖水质原位净化机+生物载体)+水生动植物+浮岛打造兼具水质净化及景观于一体氧化塘技术。 |
建设费用 |
较高 |
较低 |
运行费用 |
高 |
较低 |
管理要求 |
较高 |
较低 |
特点 |
1、建设成本较高,需要一定占地在地表或地埋;
2、不排剩余污泥,出水直接回用;
3、抗冲击负荷的能力强,接触氧化法的平均停留时间在6小时以上,但设备出现故障后,不方便检修与更换;
4、环境适应性弱,地面上设备冬天需要防冻,夏天需要防洪,地埋式设备并做保温处理;
5、污水处理量有限; |
1、利用自然坑塘,不需土建及地埋,把污水集中与自然坑塘处理,接触氧化时间大约12小时;
2、兼具氧化塘和传统生物接触氧化法的优点,融合了两种处理方法的优点,具备脱氮除磷能力;
3、塘中投放河具有造流和充氧双重作用设备,构造适宜生物生长的流场;
4、投放适宜微生物大量生长的生物载体,使微生物量长久保持在较高程度,保持污水处理效率;
5、根据景观及水质保持考量,栽植一定量水生植物、投放适量水生动物、安装一定比例的人工浮岛,强化整个水塘的生态系统,增强水质自净能力及抗污能力;
6、环境适应性强,有超强的水质抗冲击能力。 |
从可复制、可推广角度,综合考虑建设成本,运行维护方便,工程量等综合因素,HDP活水生态塘技术比一体化设备更适用于农村生活污水处理。
▼乡村坑塘污水治理创新技术——HDP活水生态塘技术
HDP活水生态塘技术为“微生态活水(HDP)接触氧化生态塘技术”的简称,是在传统生物接触氧化塘法的基础上,通过人工强化作用,在塘中安装河湖水质原位净化机和生物填料,种植水生植物投放水生动物等,并建设人工浮岛,最终形成一个稳定的生态系统。农村污水通过沟渠顺势流入低洼池塘中,对进水进行集中处理的同时打造良好的生态景观效果。
该技术系统构成包括:
微生物系统(生物载体,生物膜技术)
水塘生态流场构造、立体曝气充氧 (河湖水质原位净化机)
生态浮岛
水生动物系统(虑食性鱼类等)
在传统稳定塘的基础上,在塘内安装生物载体,生物载体为一种高分子材料,有巨大的比表面积,可以供水中的微生物附着生长,通过技术系统,对本土微生物进行培养、驯化,快速增加优势菌的数量,微生物群体附着于生物载体表面形成生物膜,通过与水接触,对水中有机污染物进行转移、转化及降解,降低出水COD、BOD5,实现水质净化。
适用性——需要根据水体污染程度、污染原因和治理阶段的不同,优先选择适用技术,而不是追求所谓的“新”技术。
全面性——在选择治理技术时,不能仅仅从单一方面或依靠单一技术实现水质的改善,而是需要综合、全面考虑各种不同技术的组合,实现对水体的治理。
经济性——在选择治理技术时,应开展不同治理技术方案的综合比选,从中选择经济性(前期投资和后期运行)可行的技术。
长效性——既考虑技术方案实施后的短期效果,更应关注长期水质改善效果和水质稳定性。
安全性——要考虑技术实施后对水环境和水生态的不利影响和二次污染。例如,要慎重考虑和谨慎实施向水体中投加化学药剂和生物制剂的技术,以避免造成生态风险。
综合来看,HDP活水生态塘技术在适用性、全面性、经济性、长效性和安全性上有较大优势,可以在经济欠发达、土地资源不丰富的农村大范围推广使用。
▼部分乡村坑塘治理应用案例
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