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中國發(fā)展門戶網訊 北京市環(huán)境保護科學研究院與同濟大學參與聯合國環(huán)境署城市污水處理技術轉移國際伙伴項目,發(fā)布了《中國—非洲污水處理合作研究報告》,報告全面介紹了非洲污水處理及回用現狀、中國污水處理現狀及發(fā)展趨勢,著重探討了中非污水處理技術轉移機制。
自2008年以來,在聯合國環(huán)境規(guī)劃署的協調和幫助下,同濟大學先后多次組織研究人員赴非洲考察,對肯尼亞、贊比亞、坦桑尼亞、烏干達等國家的污水廠等進行了調研分析??傮w而言,大部分非洲國家由于技術經濟條件所限,給排水基礎設施十分薄弱,管網普及率較低,水處理設施陳舊,設備和構筑物老化,水處理藥劑供應渠道單一,水質監(jiān)測儀器不足,技術人員和管理人員素質有待提高。
東非國家普遍面臨水資源短缺的問題,同時凈水基礎設施和衛(wèi)生設施缺乏,生產生活污水處理設施較少,工藝也較為落后,大量未經處理或簡單處理的污水被排入環(huán)境中,造成有限清潔水源的水質惡化。
以肯尼亞為例,肯尼亞市政污水主要來源于家庭,學校和餐廳等;而工業(yè)廢水主要來源于制造業(yè)、制漿、造紙業(yè)、制糖業(yè)和制革廠等。每年大約產生1億多噸污水,其中80%使用過之后的水作為廢水被排入環(huán)境中?,F有的大多數污水處理廠工藝較為落后,處理容量不足,大量污水直接排放,或只經過初步處理排入環(huán)境中。肯尼亞建立的污水處理數據庫顯示,2004年,肯尼亞共有58個污水處理系統(tǒng),其中52個采用穩(wěn)定塘工藝,通過厭氧塘、兼性塘和好氧塘對污水進行處理(表1-2)。采用這種工藝的主要原因在于:污水處理資金有限和該國的能源較為短缺。但從實際的情況看,這種工藝存在一些較為嚴重的問題,如負荷高、淤泥淤積、污水消毒性能差,出水無法達到該國標準。以肯尼亞首都內羅畢(內羅畢集中了肯尼亞約50%的工業(yè))Ruai與Kariobangi兩個污水處理廠為例,Ruai污水處理廠承擔著內羅畢市區(qū)80%的污水處理量,日處理規(guī)模為8萬噸。Kariobangi的處理量則相對小一些,日處理規(guī)模約1.2萬噸。
通過對2010年10月至12月這兩個污水處理廠進水和出水樣本進行分析發(fā)現(表1-3),這兩個污水處理廠最終出水中COD、BOD都遠超該國標準,TSS也超過該國標準較多,可見其工藝有待進一步的改進提高。
表1-2 2004年肯尼亞污水處理系統(tǒng)
工藝 |
數量 |
比例(%) |
人工濕地 |
0 |
0 |
氧化溝 |
2 |
3.4 |
傳統(tǒng)工藝 |
3 |
5.2 |
穩(wěn)定塘 |
52 |
89.7 |
海洋排泄口 |
1 |
1.7 |
總共 |
58 |
100 |
在2003年,肯尼亞,坦桑尼亞,烏干達共同簽署了維多利亞湖區(qū)可持續(xù)發(fā)展的協定,該協定主要是為了保護維多利亞湖的水質,盡管有研究表明維多利亞湖區(qū)的水質仍在不斷惡化,但該協定對周邊各國排入維多利亞湖的污水有一定的軟約束?;K木市是維多利亞湖邊的港口城市,也是肯尼亞的主要城市之一,該市一天產生于4萬立方米的污水,該市僅有兩個污水處理廠——Kisat污水處理廠與Nyalenda Lagoons污水處理廠,只能處理17,800立方米污水,大量污水經過基蘇木市的河流流入維多利亞湖。實際上,該市只有8%的城市區(qū)域建設了排污管道,而大量的污水被直接排入維南灣中(維多利亞湖海灣)。
表1-3 內羅畢Ruai和Kariobangi污水處理廠進出水水質特征(*表示超過排放標準)
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Ruai平均實際進水量(m3/d):88487 平均實際出水量(m3/d):9501 最大處理量(m3/d):120000 利用率(%):73.74 |
Kariobangi平均實際進水量(m3/d):12636 最大處理量(m3/d):32000 利用率(%):39.49 |
排 放 標 準 |
||
參數(單位) |
進水 |
最終出水 |
進水 |
最終出水 |
|
BOD (mg/L) |
394 |
70* |
313 |
164* |
30 |
COD (mg/L) |
1005 |
291* |
642.2 |
316.3* |
50 |
TS (mg/L) |
1237 |
740 |
692 |
497 |
1230 |
TDS (mg/L) |
646 |
605 |
438 |
35 |
1200 |
TSS (mg/L) |
530 |
131* |
224 |
71* |
30 |
Cl- (mg/L) |
96 |
108 |
65 |
60 |
250 |
NO2- (mg/L) |
1.34 |
1.41 |
0.739 |
0.847 |
3 |
NO3- (mg/L) |
12.62 |
13.5* |
8.19 |
6.93 |
10 |
SO42-(mg/L) |
229.6 |
155.23 |
- |
- |
400 |
PO43-(mg/L) |
23.24 |
20.37 |
- |
- |
30 |
pH |
7.18 |
7.69 |
7.20 |
7.11 |
6-9 |