市政污水厂达标运行的药剂全景:从格栅到深度处理
市政污水处理工艺已经是标准化的:预处理 → 生化(脱氮除磷)→ 二沉 → 深度处理 → 消毒。这套工艺之所以能稳定达标,除了设计和运行,药剂保障是不可缺少的一环。
一座典型的一级 A 及以上标准污水厂,用药点往往超过十个:碳源、除磷剂、PAC/PAM、碳源补充碱度、次氯酸钠消毒、污泥调理药剂……每个点出错都会直接反映到出水数据上。
按流程梳理用药点
预处理段(格栅、沉砂池):一般不需要药剂,但进水含油或泡沫严重时可能需要投加消泡剂或除油剂。
生物段:这是药剂消耗的主体。生物除磷不足时投加除磷剂(通常在二沉池前或高效沉淀池);反硝化碳源不足时投加乙酸钠或复合碳源;碱度不足导致硝化受阻时补充碳酸钠或碳酸氢钠;污泥沉降性能变差时可能投加少量混凝剂改善。
深度处理段:高效沉淀池或磁混凝工艺投加 PAC/PFS + PAM 去除总磷和 SS;滤池前有时投加少量助滤剂。
污泥处理段:浓缩、调理(PAM,必要时配三氯化铁或石灰)、脱水。
出水消毒:次氯酸钠或二氧化氯,或采用紫外消毒。
提标改造的通行路线
从一级 B 提到一级 A,主要压力来自总磷、总氮和 SS。常见做法是「现有生化优化 + 后端增设深度处理单元」。深度处理单元的选择上,高效沉淀池(化学除磷为主)、深床滤池(反硝化深床滤池可同时脱氮和过滤)、砂滤、以及膜工艺各有适用场景。
反硝化深床滤池近年应用广泛,它把「过滤」和「深度反硝化」合二为一,在碳源投加配合下能把总氮降到很低水平,适合用地紧张又要深度脱氮的改造项目。
异常诊断的三个通用动作
① 看镜检:取活性污泥做显微镜镜检,观察菌胶团形态、丝状菌丰度、原生动物(钟虫、轮虫等指示性生物)的种类和活性,能快速判断污泥状态是老化、膨胀还是中毒。这是成本最低、信息量最大的诊断手段。
② 看 SV30 和 SVI:沉降比和污泥容积指数是判断污泥沉降性能的常规指标,SVI 持续升高预示污泥膨胀,SV30 骤降可能是污泥中毒解体。
③ 看营养与毒性:核查 BOD:N:P 是否在 100:5:1 附近,排查是否有工业废水混入带来抑制性物质(可用呼吸速率或发光菌毒性检测快速判断)。
成本控制的抓手
污水厂的药剂成本通常与电耗并列为主要运行支出。有效的降本手段包括:以「去除单位污染物的药剂费用」而非吨单价来比选供应商;通过烧杯实验和在线数据反馈持续优化投加量;以及在碳源等大宗药剂上评估液体与固体、单一与复合的经济性差异。
另外,很多药耗偏高并非选型问题而是溶解和投加环节的问题,尤其是 PAM——溶解不充分造成的浪费远比选型不当更常见。
选型对照
| 环节 | 用药点 | 常用药剂 | 解决问题 |
|---|---|---|---|
| 生物段 · 除磷 | 二沉池前/高效沉淀池 | PAC、聚合硫酸铁、专用除磷剂 | 总磷达标 |
| 生物段 · 脱氮 | 缺氧区前端 | 乙酸钠、复合碳源 | 总氮达标 |
| 生物段 · 碱度 | 好氧区 | 碳酸钠、碳酸氢钠 | 保障硝化 |
| 深度处理 | 高效沉淀池/深床滤池 | PAC/PFS + PAM | SS 与 TP 把关 |
| 污泥段 | 脱水机前 | 阳离子 PAM,配无机调理 | 降低含水率 |
| 出水 | 接触池 | 次氯酸钠、二氧化氯、紫外 | 粪大肠菌群达标 |
市政污水处理适用药剂(共 21 款)

















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常见问题
碳源投加位置为什么要放在缺氧区前端?
反硝化菌需要在缺氧环境下利用碳源把硝态氮还原成氮气。碳源投在缺氧区前端可以保证有足够的停留时间被反硝化利用;投在末端或好氧区会被异养菌在好氧条件下直接消耗,白白浪费。
加了除磷剂但总磷还是超标怎么办?
先测二沉池出水的溶解性正磷酸盐和 SS。若 SS 高导致的颗粒态磷占比大,应优先解决污泥沉降和出水 SS;若溶解性磷高,再提高投加比或考虑增设后置深度处理单元。
污泥膨胀怎么处理?
先镜检确认是丝状菌膨胀还是非丝状菌膨胀。临时应急可投加少量次氯酸钠或双氧水抑制丝状菌(投加在回流污泥上);根本治理要提高好氧段 DO、改善营养比、设置生物选择器。
PAC 和 PAM 的投加顺序?
先 PAC 后 PAM。PAC 在快混区完成混凝脱稳,PAM 在慢混区(或管道混合器末端)完成絮凝架桥,两者之间要有 30 秒以上的间隔,同时投加会互相干扰。
汛期进水浓度低怎么处理?
进水被雨水稀释导致碳源不足,脱氮除磷效率都会下降。可启用超越管让多余水量经处理后直接排放、投加碳源维持反硝化、以及利用调节池减少低浓度水的冲击。



