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再生水正日益成为城市第二水源[1]。2020年北京市供水量为40.6×109 m3,其中再生水为12.0×109 m3,占总量的29.6%[2]。为实现城市水体富营养化防治目标,污水处理出水水质标准相应不断提升[3]。因此,学界与业界提出极限技术 (limit of technology, LOT) ,目标为实现出水总氮 (TN) <3 mg·L−1,总磷 (TP) <0.1 mg·L−1[4]。目前,国内虽有诸多满足LOT目标要求的处理工艺,但由于各类工艺处于不同研发或应用阶段,其技术完整性、稳定性和应用前景尚缺乏系统性的定量比较与评价。满足城市再生水利用要求的LOT技术及政策选择,仍需科学决策方法的支撑。
技术成熟度 (technology readiness level, TRL) 评价法被用以衡量各项技术对目标工程项目的满足程度[5]。2009年,我国实施《科学技术研究项目评价通则》 (GB/T22900-2009) ,强化了量化管理科学研究和技术成熟度评价的重要性[6-7]。2010年,国防科工局在基础科研“十二五”重大项目立项论证过程中提出:凡是未通过技术成熟度评价或评价等级不达标的项目不得参与立项论证[8]。2017年,《国家技术转移体系建设方案的通知》 (国发〔2017〕44号) 指出“推广技术成熟度评价,促进技术成果规模化应用”[9]。因此,技术成熟度法逐渐在包括环境工程在内的各类科技领域得到应用,并支持了国家水体污染控制与治理科技重大专项 (以下简称“水专项”) 综合技术分析[10]、气浮技术分析[11]、污水处理智控技术分析[12]、洱海入湖河流修复技术分析[13]等相关课题的科学决策。
为兼顾技术在我国研发的前沿性与应用推广前景,本研究从“十一五”、“十二五”和“十三五”水专项已验证项目中,筛选出水水质可基本满足LOT要求的代表性技术组合作为研究对象,进行综合评判的技术成熟度评价,并利用集成成熟度 (integration readiness level, IRL) 对单项技术定性评估结果进行集成系统定量化改良,构建IRL矩阵法改良的系统成熟度 (system readiness level, SRL) ,提升系统技术评价的综合性与全面性,为评估及优选符合减污降碳协同增效的政策背景的,可实现极限脱氮除磷要求的低碳低耗LOT技术提供参考。
改良系统成熟度法定量评估污水LOT技术应用潜力——以水专项及相关技术组合为例
Quantitative evaluation of Limit of Technology(LOT) application potential by Improved System Readiness Level Assessment——A case study on projects of “Major Science and Technology Program for Water Pollution Control” and related technology combinations
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摘要: 随着污水处理满足再生水品质的需求日益提升,对污水中污染物的去除也逐渐向极限技术 (LOT) 发展,亟需探索适合我国国情的技术选择方式。基于现有技术成熟度法 (TRL) 通过算法矩阵构造改良的集成系统成熟度 (SRL) 评价法,对依托“十一五”、“十二五”和“十三五”期间国家水体污染控制与治理科技重大专项相关课题的LOT备选技术、组合及国内外其他满足LOT备选技术组合,进行综合定量评估,梳理我国LOT技术发展现状、并筛选出12项LOT备选技术组合。其中,“A2O+反硝化深床滤池技术”、“A2O+MBBR+混凝沉淀技术”、“A2O+活性自持深度脱氮技术+BAF技术”的SRL可达0.8~1,达到生产、操作和维护阶段,可直接进行生产应用并面向市场产生较高应用效益,但3项技术组合的TN、TP单位质量去除成本较高,其核心处理功能工艺主要为传统反应器类技术。大部分单项技术TRL的等级大于7,改良SRL为0.6~0.8,处于系统发展验证阶段,相关技术组合正在为真正的市场推广进行产品稳定性提升,且大部分备选技术组合充分利用了植物和湿地等生态技术的优势,既实现了较强的同步脱氮除磷,又具有运行和维护成本低的市场优势,符合减污降碳协同增效的政策背景,故更具有推广价值。备选LOT技术组合基本实现了成本优化和低碳低耗的技术运营模式,可满足污水的资源化及生态环境的优化需求。本研究结果可为低碳低耗污水处理技术的成熟度评估和筛选提供参考。
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关键词:
- 技术成熟度(TRL) /
- 极限技术(LOT) /
- 系统成熟度(SRL) /
- 集成成熟度(IRL) /
- 水专项
Abstract: Sewage treatment to meet the demand of recycled water quality is increasing, and the technology suitable for the situation in our country has yet to be optimized as it gradually explores limit of technology (LOT) of sewage nutrition removal. This paper constructs an improved system readiness level (SRL) evaluation method based on the existing technology readiness level (TRL) and algorithm matrix, and relies on the LOT alternative technology combinations related to the national "Water Pollution Control and Treatment Science and Technology Major projects" during the “11th Five-Year Plan”, “12th Five-Year Plan” and “13th Five-Year Plan” and other domestic and foreign alternative technology combinations that meet the requirements of LOT. By comprehensive quantitative evaluation of TRL and improved SRL, the current situation of the development of LOT technologies in our country is sorted out and 12 candidate technologies combinations are selected. Among the 12 selected LOT alternative technology combinations, the SRL value of “A2O+Deep-Bed Denite Filters Technology”, “A2O+MBBR+Coagulation Technology” and “A2O+Self-acctive Denitrification Technology+BAF” can reach 0.8~1, reaching the stage of production, operation and maintenance, which can be directly applied in production and generate high application benefits in the market. While the cost of TN and TP per unit mass removal of the three technology combinations is high, and the core functional processes are mainly traditional reactor technologies. Most of the single technology TRL levels are above 7, and most of the improved SRL values are between 0.6 and 0.8, which are in the stage of system development and verification. The relevant technology combinations are improving product stability for real market promotion. And most alternative technology combinations make the great use of the properties of ecological technologies such as plants and wetlands, which not only realizes strong synchronous nitrogen and phosphorus removal, but also has the market advantage of low operation and maintenance cost, which has the potential to be popularized.. The LOT alternative technology combinations basically realize the cost optimization and low carbon and low consumption technology operation mode, and meets the needs of waste water reclamation and the improvement of ecological environment. -
表 1 水处理技术TRL等级评估细则[15]
Table 1. Current definitions of TRL for wastewater treatment
TRL等级 等级描述 等级评价标准 成果形式 1 发现基本原理或有基本原理的报告 发现并报告技术的基本原理 需求分析及技术基本原理报告 2 形成技术方案 明确介绍技术概念,提出应用设想,详细说明设计研发的
技术路线、确定研究内容、开发策略技术方案实施方案 3 技术方案通过可行性论证 技术路线、结构设计、关键功能通过可行性验证 论证意见或可行性论证报告等 4 通过小试验证 在实验室环境下验证关键技术、功能 小试研究报告 5 通过中试验证 以小试为基础,在逼真环境下验证关键技术、功能 中试研究报告 6 通过技术示范/工程示范 在示范工程中关键技术、功能得以示范,达到预期目标 技术示范/示范工程报告、专利等 7 通过第三方评估或用户验证认可 通过第三方评估或经用户试用,证明可行,
为小批量生产做准备第三方评估报告,示范工程依托单位应用效益证明 8 通过专业技术评估和成果鉴定 通过专业技术评估和成果鉴定,形成技术指南、规范,
建立预生产模型成果鉴定报告、技术指南、规范 9 得到推广应用 技术体系明确,在其他污染企业或其他流域得到广泛应用 推广应用证明 表 2 IRL等级表[10]
Table 2. Current definitions of IRL
IRL等级 名称 描述 对应TRL 1 基础技术研究 开展新技术的实验,分析提炼基础原理及应用构想 TRL1,TRL2 2 概念定义 定义初始概念,制定开发策略 TRL2,TRL3,TRL4 3 技术开发 确定合适的技术组合 TRL4,TRL5 4 系统开发、验证 开发系统能力,降低集成技术风险;确保经济可行性;
验证系统可靠性、可操作性、安全性与实用性TRL5,TRL6,TRL7 5 生产 达到满足任务需求的生产能力 TRL7,TRL8 6 使用与保障 日常使用与保障中,具有最优效益 TRL8,TRL9 表 3 SRL等级表[23]
Table 3. Current definitions of SRL
SRL取值范围 成熟阶段 定义 0.90~1.00 操作和维护 在系统生命周期内以应用效益最佳方式运行 0.80~0.89 生产 系统达到预期目标,并成功执行 0.60~0.79 系统发展验证 验证系统的协同性、安全性、有效性 0.40~0.59 技术发展 降低技术风险,确定集成技术的合理性 0.1~0.39 理论凝练 明确技术概念,构建应用设想和开发策略 表 4 水专项相关LOT备选技术组合
Table 4. Summary of representative LOT systems in China
序号 备选技术组合 技术缩写 进水水质 出水水质 依托课题 TRL 单项技术成
本/(元·m-3)TN单位去除运
行成本/(元·g-1)TP单位去除运
行成本/(元·g-1)1 A2O -悬浮填料-混凝沉淀极限脱氮除磷技术 TN=24.60 mg·L-1,
TP=2.42 mg·L-1,TN=1.915 mg·L-1,
TP=0.05 mg·L-1,[24]地下污水厂建设模式创新与生态综合体示范
2017ZX07107-0030.06 0.61 1.1 A2O技术 A2O 9 0.81[25] 1.2 悬浮填料脱氮技术 MBBR (moving-bed biofilm reactor) 9 0.35[24] 1.3 混凝沉淀技术 Coagulation 9 0.29[26] 2 A2O-反硝化深床滤池极限脱氮除磷技术 TN=39.25 mg·L-1,,
TP=3.81 mg·L-1,[25]TN=1.38 mg·L-1,,
TP=0.089 mg·L-1,[27]天津城市污水超高标准处理与再生利用技术研究与示范
2017ZX07106-0050.04 0.38 2.1 A2O技术 A2O 9 0.482[25] 2.2 反硝化深床滤池 DBDF (deep-bed denite filters) 9 0.92[28] 3 Phoredox-反硝化深床滤池极限脱氮除磷技术 TN=31.70 mg/L,
TP=1.99 mg·L-1[25]TN=2.37 mg·L-1,,
TP=0.06 mg·L-1,[29]白洋淀与大清河流域 (雄安新区) 水生态环境整治与水安全保障关键技术研究与示范
2018ZX07110-0020.04 0.65 3.1 Phoredox技术 Phoredox 9 0.343[30] 3.2 反硝化深床滤池技术 DBDF (deep-bed denite filters) 9 0.92[28] 4 A2O-SDA+BAF极限脱氮除磷技术 TN=35.4 mg·L-1,
TP=5.38 mg·L-1[25]TN=3.00 mg·L-1,
TP≤0.10 mg·L-1[31]城区水污染过程控制与水环境综合改善技术集成与示范
2012zx07301-0010.03 0.20 4.1 A2O技术 A2O 9 0.45[25] 4.2 活性自持深度脱氮技术 SADeN (self-active denitrification) 9 0.086[32] 4.3 曝气生物滤池 BAF 9 0.50[33] 5 A2O-复合介质人工快渗系统极限脱氮除磷技术 TN=89.20 mg·L-1,
TP=5.79 mg·L-1[25]TN≈3 mg·L-1,
TP=0.071 mg·L-1[34]永定河 (北京段) 河流廊道生态修复技术与示范
2018ZX07101-0050.01 0.15 5.1 A2O技术 A2O 9 0.482[25] 5.2 复合介质人工快渗系统 CRI (constructed rapid infiltration) 7 0.35[34] 6 氧化沟-轻质填料人工湿地-反硝化除磷滤池极限脱氮除磷技术 TN=32.6 mg·L-1,
TP=6.31 mg·L-1[25]TN=1.73 mg·L-1
TP=0.1 mg·L-1[35-36]重庆主城重污染河流水污染控制与水质改善技术研究与示范
2012ZX07307-0020.02 0.09 6.1 氧化沟 OD (oxidation ditch) 9 0.3[37] 6.2 轻质填料人工湿地 CW (Constructed Wetland) 6 0.27[38]] 6.3 反硝化除磷滤池 DPRF (denitrifying P removal filter) 6 7 A2O-复合填料生物滞留池极限脱氮除磷技术 TN=31.6 mg·L-1,
TP=3.17 mg·L-1[25]TN<1 mg·L-1,
TP<0.1 mg·L-1[39]0.02 0.21 7.1 A2O技术 A2O 9 0.55[25] 7.2 复合填料生物滞留池 BT (bioretention tank) 6 0.1[40] 8 BNR-多级复合流人工湿地极限脱氮除磷技术
TN=50.2 mg·L-1,
TP=4.59 mg·L-1[25]
TN<1.5 mg·L-1
TP<0.1 mg·L-1[41]天津中心城区景观水体功能恢复与水质改善的技术集成与示范
2008ZX07314-0040.02
0.218.1 BNR技术 BNR (biological nutrient removal) 9 0.89[25] 8.2 混凝沉淀技术 Coagulation 9 8.3 人工湿地技术 CW 9 0.05[42] 8.4 人工浮/沉床技术 EFB/ESB (Ecological floating/submerged bed) 8 9 A2O-复合人工湿地-稳定塘极限脱氮除磷技术 TN=48.8 mg·L-1,
TP=4.94 mg·L-1[25]TN<1.5 mg·L-1,
TP≈0.05 mg·L-1[41]天津中心城区景观水体功能恢复与水质改善的技术集成与示范
2008ZX07314-0040.01 0.14 9.1 A2O技术 A2O 9 0.64[25] 9.2 复合人工湿地技术 CCW (combined constructed wetland) 6 0.06[41] 9.3 稳定塘技术 SP (stabilization pond) 9 10 A2O-梯级人工湿地系统极限脱氮除磷技术 TN=35.05 mg·L-1,
TP=2.22 mg·L-1[25]TN≈0.45 mg·L-1,
TP≈0.10 mg·L-1[43]入淀湿地复合生态系统构建技术研究和工程示范
2018ZX07110-004
0.020.36 10.1 A2O技术 A2O 9 0.53[25] 10.2 植物沉淀塘技术 PSP (plants sedimentation pond) 6 0.16[44] 10.3 水平潜流人工湿地技术 HCW (horizontal constructed wetland) 9 10.4 生态稳定塘技术 ESP (eco-stabilization pond) 7 0.08[45] 11 Phoredox-植物净化系统极限脱氮除磷技术 TN=68.20 mg·L-1,
TP=1.30 mg·L-1[25]TN≈1.94 mg·L-1,
TP≈0.078 mg·L-1[46]白洋淀与大清河流域 (雄安新区) 水生态环境整治与水安全保障关键技术研究与示范项目
2018ZX07110-0050.01 0.35 11.1 Phoredox技术 Phoredox 9 0.343[30] 11.2 植物净化系统 PPS (phyto-purification system) 7 0.1[46] 12 氧化沟-太阳能混合充电-生态浮岛极限脱氮除磷技术 TN=31.6 mg·L-1,
TP=2.91 mg·L-1[25]TN=1.24 mg·L-1,
TP=0.04 mg·L-1[47]
0.01
0.1112.1 氧化沟 OD 9 0.33[25] 12.2 太阳能混合充氧-生态浮岛 SO-EFI 6 0[48]] -
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