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对于污水厂的甲烷气体的测量现阶段还主要以科研部门的课题性研究为主,污水厂的污水处理构筑物从与空气的接触方式分为两种形式,一种是敞口形式(大多数的污水厂处理构筑物),一种是封闭形式(建有除臭系统的预处理车间,加盖的生物池等)。敞口形式的污水处理构筑物与大气接触面积大,表面气体受环境气流影响因素较大,检测的方式很难实现准确的评估污水处理的各个流程中的甲烷气体排放情况;封闭式的气体被主动抽离构筑物空间,监测方式可以利用抽离的空气中的甲烷进行监测。
污水厂使用除臭系统的位置,一般都进行了封闭,在封闭空间的顶部设置了抽风机,将封闭空间内的气体抽离空间,送往除臭装置中,可以利用这些封闭空间进行甲烷气体的监测。对于封闭空间的甲烷气体监测,可以通过单位时间内甲烷气体的检测值的累计变化来测算封闭空间内污水处理构筑物的甲烷排放。检测方法如下:
在封闭空间内,测量起始点的甲烷,经过一段时间后,在进行监测周期末端的甲烷监测,通过两次监测的差值,可以计算出封闭空间内的污水处理构筑物的甲烷排放量,实际的监测计算会更复杂,要考虑不同流量下的流动性参数,底部淤积情况参数等,这种检测方式相对简单,也具备监测条件,在污水厂普遍实施了构筑物封闭除臭的情况下,可以通过甲烷气体检测仪表来进行监测。
在开放空间,可以采用营造封闭空间的做法,在开放空间内选择不同的监测点位,放置接触水面的小型的封闭罩,这种小型的封笔罩底部是敞开的,通过悬吊放置或漂浮在污水处理构筑物的水体表⾯上。同时设置空气吹风机将不含甲烷的空⽓从底部进入到封闭罩内,并在从封闭罩的排气口排出时被收集进行检测。通过监测一定时间内封闭罩内甲烷气体的变化来判断不同点位处的甲烷排放,这需要更为专业的技术团队来进行,后期的实验数据处理也要进行科学的计数判断等。
无论采用那种方式,由于检测气体的过程是在大气环境中进行的,这需要考虑大气扩散的因素对检测结果的干扰,这些因素包括甲烷的排放率,风速和风向,日照,包括周边建筑物和车辆经过的情况等等。而在污水厂构筑物表面进行检测的时候,还要考虑构筑物内水流的波浪所导致的空气和液面的撞击造成的气体逸出状态的改变,这些变化的因素会导致检测结果的不确定性大大增加。
因此在实际操作中,采用实测的方法得来的甲烷数据不确定性过高,通常不具备数据的有效性,现阶段全世界和我国都对污⽔污泥的处理处置产⽣的甲烷得到了深⼊研究和充分量化,这在⼀定程度上抵消了测量问题。比如上一篇提到的计算公式等,因此污水厂下一步更需要注意的对计算公示的理解和实际计算,而不是重点关注甲烷气体的监测。
对于我国的污水厂采用污泥厌氧消化工艺的较少,大部分污泥采用都是直接机械脱水。这部分脱水污泥的去向各地均不一致,部分污泥采用的是垃圾填埋场填埋处理,采用填埋方式的污泥中的生物质在填埋环境中会产生大量的甲烷,这是污水厂污泥产甲烷的主要渠道之一。未来在甲烷排放控制过程中,应注意这部分甲烷的管控措施。
我国污水厂的收集管网存在老旧跑冒滴漏,地下水渗漏,雨污合流,雨水、污水管道的错接混接情况,也会造成污水中的有机物在管道内的稀释和被无机物夹裹沉淀,在管道缓流段形成沉积,生成厌氧环境,为产甲烷菌提供反应场所,导致城市地下管网生成了甲烷气体,这也是导致了城市污水厂的进水浓度偏低的情况的原因之一,特别是夏季更为明显。
污水厂的甲烷作为未来污水厂的环境控制指标之一,将随着甲烷排放造成全球环境的影响越来越大而逐步成为污水厂的重点控制对象,污水厂的运营管理人员应逐步提升对温室气体的认知,认真执行国家相关规定,逐步完善对污水厂内的甲烷管控,实现对全球温室气体的环境贡献。
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