据IVL瑞典环境科学研究院北京代表处微信公众平台2018年8月4日讯 斯德哥尔摩Vatten och Avfall公司(瑞典最大的水务组织)的污水处理系统正面临着极大的挑战:
●处理负荷正在不断增加;
●瑞典对于各类新型污染物、微污染的排放规定逐渐严格;
●硝化和反硝化作用排放的N2O对环境产生了极大的影响(N2O比二氧化碳温室效应强298倍)。

因此,为增加空间利用率,提高出水水质,减轻污水处理的环境影响,IVL瑞典环境科学研究院与Vatten och Avfall公司在斯德哥尔摩Henriksdal污水处理厂进行了MBR工艺的实践。该污水厂预计在2040年投入使用,将成为世界上最大的MBR污水处理厂,产能将达到160万PE(注:1PE≈0.5立方米/日)。
自2013年9月起,IVL就已经建立起一条初试污水处理线,处理量为Henriksdal污水厂预计量的0.015%。工艺流程如下图所示:

对这条处理线的水质进行不断监测,共进行了17次取样监测,监测内容包括TN、TP,抗生素、药物残留物等微污染物。此外,还监测了不同处理过程中的N2O排放和生物滤膜的特性。
在不同的负荷下,可以实现低于0.2mgTP/L和低于6mgTN/L的目标出水水质。但需要在最大负荷条件下,进行化学沉淀并外加碳源。

入水与出水氮浓度检测结果

入水与出水磷浓度检测结果
生物滤膜的平均通透性很高,在监测期间完全除去了水中的颗粒物。超滤滤膜在高剂量化学沉淀中结垢量变大,尤其是加药点接近或处在超滤水池中时,结垢现象更加明显。

生物滤膜通透性检测结果(定期进行滤膜清洗)
相较传统污水处理工艺而言,MBR工艺直接排放的温室气体更低。监测过程中观察到,在不进行回流和进行回流的情况下,入水总氮负荷以N2O形式排放的量分别为0.02%和0.09%,而活性污泥法约为0.13~1.2%。
集成MBR工艺可有效去除污水中的微塑料和细菌。该MBR工艺对于微塑料颗粒的去除率为100%,而活性污泥法仅为90.7%。检出出水细菌浓度小于65 cfu/100mL。通过臭氧消毒或是活性炭过滤作对MBR出水进行补充处理,能够更有效地去除药物残留物和其他微污染物。
MBR工艺能灵活满足污水处理关于有机物、氮磷、悬浮固体和微污染物的各种要求。以高效膜分离技术为主体,对生物处理工艺进行合理配置,可产出更洁净的污水,并可通过后续过程进行深度处理。是解决传统活性污泥法众多突出问题的绝佳途径。