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水务一线|伦敦下水道那座130吨“脂肪山”,给全球排水行业留下了什么遗产?

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原文刊发于《国际环境科学与技术》 2026年·第23卷·第161页

作者:N. Ahmed¹ · A. Straub¹ · M. Ali² (通讯作者:Ahmednav@b-tu.de)

译者注


图注:伦敦博物馆内白教堂脂肪山的一块存留样本

链接:https://www.londonmuseum.org.uk/collections/london-stories/whitechapel-fatberg/

2017年,伦敦下水道清出一座重达130吨的"脂肪山"(Fatberg),清掏耗时数周、耗资数百万英镑,震惊全球。这一极端案例并非孤例——全球30%~40%的管网堵塞由油脂(FOG)沉积引发,年治理成本以百亿计。然而,业界长期将沉积归因于"油脂冷却凝固"这一似是而非的判断,成熟治理手段迟迟未能落地。本文作者来自德国勃兰登堡工业大学与意大利都灵大学,他们以翔实证据推翻传统认知:沉积的真正主因是游离脂肪酸与钙离子的皂化反应;隔油池内微生物产酸反成下游沉积"帮凶";生物强化去除率虽达97%~99%,工程验证仍严重不足。正因危害深重而对策未熟,这篇综述对排水行业厘清机理、补齐管控短板的价值尤为突出。


图文摘要| 综述围绕"去除技术|引言|FOG形成机理与管控"三大主线展开

【核心导读】油脂(FOG,Fats, Oils & Grease)是水环境管理领域的重大难题。据估算,全球约30%~40%的管道堵塞由管网内FOG沉积物造成,大幅提升市政管网运维年成本。美国每年FOG管网治理成本约250亿美元,英国为1500万~5000万英镑(原文:the projected yearly control costs for theUnited States and the United Kingdom were $25 hillion and $15-50 million)。本文系统梳理了FOG的组分与理化特征、剖析了各类污染源及其对管网系统与污水处理厂的多重危害,评价了FOG沉积生成机理及各类管控技术,分物理、化学、生物三大类详细阐述了主流FOG去除工艺。

一、FOG:被忽视的全球性水环境难题

餐饮服务企业(FSEs)是多层住宅市政管网中FOG的首要排放源(He 等人,2017;Sultana 等人,2025)。若FOG不经管控,会在管道内累积,或与废水中其他组分结合生成不溶性固体沉积物,堵塞管道并引发污水溢流(SSOs)(Arumugam 等人,2025)。溢流未经处理的污水不仅污染自然水体,还会将致病菌、有毒有害物质暴露给人群(Moore 等人,2004)。

几个触目惊心的数据足以说明问题的全球性:美国40%~50%因管道堵塞引发的污水溢流,根源均为FOG沉积(Ducoste 等人,2009);英国每年约发生25,000起管网内涝事故,其中超50%由FOG堵塞导致(Williams 等人,2012)。澳大利亚21%的管网堵塞由FOG造成(Marlow 等人,2010);马来西亚70%的污水溢流归因于FOG(Husain 等人,2014)。

"美国每年FOG管网治理成本约250亿美元,英国为1500万~5000万英镑,主要支出为人工清掏与高压水射流冲洗FOG沉积物(He 等人,2017)。"

当前全球针对管网FOG污染的研究主要聚焦三大方向:

  1. FOG沉积物生成机理与动力学规律;
  2. FOG沉积所需化学组分的来源;
  3. 削减FOG污染的去除技术。

依托近年研究成果,学界推翻了部分传统认知。过去普遍认为,排入管道的饱和脂肪冷却凝固是FOG沉积唯一成因;但现有研究证实,FOG沉积物中含有大量长链游离脂肪酸(LCFFAs)以及钙等金属矿物(Keener 等人,2008;He 等人,2011;Williams 等人,2012)。He 等人对比实地管网沉积物与实验室钙脂肪酸盐,二者组分高度吻合,证实大部分FOG沉积物是皂化反应生成的二价钙脂肪酸盐;美国三座城市管网沉积物中也检出微量甘油三酯(He 等人,2017)。因此,管网FOG管控不能仅关注总浓度,还需兼顾长链游离脂肪酸迁移、混凝土管道腐蚀释钙等多重因素。

隔油池(GIs)是商用厨房截留FOG、保护管网的核心设施。但池内微生物代谢会大量生成C14~C22长链脂肪酸,随出水进入管网,成为沉积前驱体,因此隔油池设计、运行、运维(O&M)必须纳入微生物产酸影响。同时隔油废弃物资源化潜力突出:可厌氧发酵产沼气,也可提取粗油脂制备生物柴油,资源化收益可倒逼企业规范运维,从源头降低管网FOG负荷。

本文系统阐述FOG组分、理化特性、污染源、沉积机理、公众宣教方案与全流程管控手段,重点分析FOG带来的各类环境问题,并梳理全部去除工艺。

二、FOG由什么组成?

FOG组分随排放源、加工工艺存在明显差异,主体为磷脂、游离脂肪酸(FFAs)、甘油三酯等脂类,同时含蛋白质、碳水化合物与多种微量元素。脂肪酸多为非水溶性甘油酯,统称油脂(甘油酯)(Mohana 等人,2023)。


图 1| FOG的一般组分(General Components in FOG deposition)
脂肪酸(FA,Cis/Trans)+ 甘油酯(单/二/三甘油酯)+ FA皂

2.1 游离脂肪酸(FFAs)

游离脂肪酸由长碳氢链与羧基(-COOH)组成(图1)。自然界上千种脂肪酸中仅20余种存在于食品,碳链长度8~22碳,含单/多根双键。羧基具备水解、氧化、酯化反应活性,是FOG核心活性组分(He 等人,2017;Mohana 等人,2023)。餐饮废水游离脂肪酸最高占比15%,显著改变水体pH。FOG黏度、熔点、反应活性完全由脂肪酸碳链长度与不饱和度决定。

2.2 甘油酯

甘油酯由甘油与脂肪酸酯化生成,是动植物油脂主体。餐饮废水中甘油三酯占FOG绝大部分;甘油分子含3个羟基,按酯化数量分为单、二、三甘油酯。甘油三酯密度小于水,常温可固/液态。天然油脂均为多种甘油三酯混合物,混合配比直接决定油脂整体理化性质。管网FOG沉积物孔隙率极低,脂质、含水率、力学强度波动范围极大(Keener 等人,2008)。

2.3 脂肪酸金属沉淀物(金属皂)

金属皂是FOG关键组分,由金属离子与脂肪酸结合生成,金属离子以Ca²⁺为主,来源为管道混凝土腐蚀、生活硬水(Montefrio 等人,2010;He 等人,2011)。脂肪酸碳链越长,水溶性越高,但疏水性同步增强;碳链越长的脂肪酸盐毒性越强。钠、钾离子同样可形成皂体,钠离子多来自食盐、高钠洗涤剂,生成坚硬白色皂层附着管壁。不同钙源(氯化钙、氢氧化钙、硫酸钙)生成的皂体颜色、质地差异显著。

2.4 酯类蜡质

蜡由中长链醇、烃、醛、脂肪酸、酯混合构成,分为植物蜡(巴西棕榈蜡、荷荷巴蜡)、动物蜡(蜂蜡、羊毛脂)。

2.5 磷脂

磷脂为两亲性物质,精炼植物油中大部分磷脂被去除,但仍有微量残留,最终进入FOG混合体系。

2.6 甾醇与甾醇酯

胆固醇等甾醇理化性质接近油脂;原油含0.1%~2.2%植物甾醇,40%~80%以游离态存在,剩余与长链脂肪酸酯化形成甾醇酯。

三、FOG的基础理化特征

FOG是复合混合物而非单一化学品,主体碳氢化合物化学性质稳定,但整体油水体系易受环境参数影响。纯油脂不溶于水,与皂、单甘油酯、胶质混合后可形成稳定乳液,按油滴粒径分为四类:

类型

粒径范围

特征

浮油

≥150 μm

最易分离去除

分散油

20~150 μm

中等难度

乳化油

<20 μm

较难处理

溶解油

<5 μm

极难分离

(来源:Mohana 等人,2023)

饱和、不饱和长链游离脂肪酸均可形成沉积,不饱和脂肪酸生成的沉积层更厚。废水中钙离子来自天然水体与微生物腐蚀混凝土,水硬度越高,水体钙离子越多;油脂过量生成膏状沉积物,钙离子过量形成颗粒半固体。钠、钾离子参与皂化反应,改变沉积物硬度与外观。各类金属离子共同稳定FOG乳液,提升管壁黏附能力

四、FOG从哪里来? 4.1 FOG整体污染源

  • ️ 餐饮门店(FSEs)—— 核心排放源:

    亚洲餐、快餐、海鲜店产油量最高;乳制品、冰淇淋厂同样排放高浓度脂肪废水。

  • 居民住宅:

    高层住宅(7层以上)产污量接近餐馆,单户产污速率暂无量化数据;北欧调研显示高层管网油脂问题仅次于市中心餐饮区。

  • 工业源:

    屠宰、水产加工行业为主,普通工业FOG堆积问题较轻。

4.2 游离脂肪酸(FFAs)的四大来源
  • ① 油脂水解:

    煎炸、烘烤时油脂遇水快速水解;隔油池碱性环境、管道长期水力接触、混凝土腐蚀释碱均加速水解。

  • ② 微生物降解:

    管网、隔油池细菌分泌脂肪酶分解甘油三酯,大量生成C14~C22长链脂肪酸;商用洗涤剂脂肪酶会加剧水解。

  • ③ 转化过程:

    管道微生物可将油酸等不饱和脂肪酸转化为棕榈酸(饱和脂肪酸),棕榈酸是沉积物优势组分。

  • ④ 其他次要来源:

    洗护皂类、人体粪便(硬脂酸、棕榈酸占排泄物4%~7%),相关贡献暂无系统验证。

4.3 钙离子的三大来源
  • 生活硬水本底钙;

  • 微生物诱导混凝土腐蚀:产硫酸腐蚀管壁,大量溶出钙离子,pH越低溶出量越高;

  • 人体尿液、高钙餐厨食材(牛奶、豆腐、绿叶菜),该路径对沉积的影响暂无完整研究佐证。

4.4 杂质碎屑来源

地面、厨具冲洗泥沙、管道锈蚀砂砾、可冲湿巾/卫生纸;疏水FOG会持续吸附碎屑形成复合沉积,加剧管道堵塞。

五、管网FOG沉积物是什么样的?


图 2| 市政污水管内的FOG沉积(FOG deposits in a sewer pipe)
沉积层牢牢附着管壁,过水断面大幅缩窄(He 等人,2017)

FOG沉积物黏性极强,牢固附着管壁,质地类似砂岩,颜色浅棕至白色,内部为油脂层与碎屑层交替的不规则层理;孔隙率极低,棕榈酸为优势脂肪酸,检出大量油酸、亚油酸,含高浓度钙离子、铁、硫元素——证明混凝土腐蚀是钙的主要来源

沉积物以游离脂肪酸、钙皂为主体,甘油三酯少量存在,单、二甘油酯水解中间产物未检出;现有样本表征尚不全面,仍存在未识别组分,需进一步研究。

六、FOG如何堵塞管道?——沉积生成机理

⚠️ 过去普遍认为"饱和脂肪冷却凝固"是FOG沉积唯一成因
但现有研究已推翻这一传统认知!

过去认为排入管道的饱和脂肪冷却凝固是FOG沉积的唯一成因。但现有研究证实:FOG沉积物中含有大量长链游离脂肪酸(LCFFAs)以及钙等金属矿物,大部分FOG沉积物实际上是皂化反应生成的二价钙脂肪酸盐!FTIR光谱证实实验室钙皂与实地沉积物结构完全一致。

6.1 核心机理①:皂化反应(主导)

甘油三酯水解生成游离脂肪酸,游离脂肪酸与管道钙离子发生皂化反应,生成不溶性钙脂肪酸盐,黏附管壁形成沉积核心。

2 FFA + Ca²⁺ ⟷ Ca(FFA)₂

不饱和脂肪酸钙盐黏性远高于饱和脂肪酸;钙、油脂供给间断会形成夹层碎屑;不同钙源、油脂生成皂体外观、力学性能差异明显

6.2 核心机理②:团聚作用

未反应游离脂肪酸、微量甘油三酯围绕皂化核心持续富集、团聚,扩大沉积体积,DLVO理论可解释该吸附富集过程。

6.3 次要过程:微生物降解

管网好氧区、沉积内部反硝化区可缓慢降解FOG,但降解速率远低于皂化沉积速率,对堵塞抑制作用微弱。


图 3| FOG沉积形成的完整流程(FOG deposit formation in sewers)
油脂水解 → 游离脂肪酸分配至油水界面 → 界面皂化生成固态钙皂(管壁核心)→ 游离脂肪酸团聚扩大沉积(He 等人,2017;Williams 等人,2012)

七、脂肪结块(Fatberg)——下水道里的"怪兽"

定义:FOG、一次性卫生用品(湿巾、棉签、纸尿裤)、泥沙团聚形成巨型固体堵塞团块。术语由英国泰晤士水务创立,2015年被收录进牛津词典。


图 4| 脂肪结块(Fatberg)的危害与生成机理
(a)~(e) 现场堵塞照片与清理过程;(f) 居家/餐馆/咖啡馆排放的油脂与卫生用品在管道中沉积成块的示意图

Fatberg 典型案例与危害

  • 伦敦曾清理出10吨、15吨级别的巨型脂肪结块;
  • 全域管网堵塞:

    导致污水倒灌、城市内涝;

  • 清掏代价高昂:

    需封路、动用大型机械,运维成本暴涨;

  • 公共卫生威胁:

    结块滋生致病菌、鼠类,严重威胁人群健康与水环境。

八、FOG带来哪些危害?


图 5| FOG堵塞的多重实际后果
(a) 排水管道内FOG沉积;(b) 污水管结块堵塞;(c) 含油污水溢流污染水体

8.1 对市政管网系统的危害

  • 缩小过水断面,

    引发污水溢流、城市内涝——英国年均24 750起管网积水,50%以上由FOG导致;香港60%管道堵塞源于油脂;

  • 老旧管网维护成本极高:

    英国年清掏费用1 500~5 000万英镑,全国管网更换造价1 040亿英镑;美国年治理成本250亿美元;

  • 厌氧沉积释放恶臭,

    加速混凝土管道微生物腐蚀;溢流污水污染地表水,人群暴露传染病风险;

  • 中国特有地沟油风险:

    下水道回收油脂非法回流餐桌,氧化产生有毒物质,国内约10%餐饮菜品存在地沟油使用隐患。

8.2 对污水处理厂(WWTP)运行的危害
  • FOG进入水厂堵塞沉淀、澄清构筑物,运维成本提升;测算FOG相关支出占污水处理总费用 25% ;

  • 降解消耗水体溶解氧,抑制活性污泥微生物活性,降低污水处理效率;

  • 出水残留油脂破坏景观、休闲水体,影响蓝旗水质认证。


九、FOG全流程管控体系

FOG管控分三级:源头管控管网原位管控末端资源化处理


图 6| FOG三级全流程管控体系
(At the source / Within the sewer lines / At the WWTPs)
(Yusuf 等人,2023)

9.1 公众宣传与政策管控

  • 科普宣教:

    普及油脂合规处置,推出区域性项目(美国 Cease the Grease、欧洲 RecOil),改变居民、商户排污习惯;

  • 立法约束:

    强制餐饮安装隔油池、定期报备运维记录,落实"污染者付费"排污收费;

  • 多维度协同:

    科普+法规+工程技术同步落地,避免油脂污染转移至填埋、堆肥产生二次温室气体。

9.2 源头核心设施:隔油池(Grease Interceptors,GIs)

① 分类

类型

安装位置

水力停留

FOG去除率

流式隔油池(FGI)

水槽下

30 秒

≈50%

滞留式隔油池(RGI)

地下外置

30 分钟

≈80%(多腔室可达93%)

② 优缺点

  • 优势:

    重力分离,源头截留大颗粒浮油;

  • 缺陷:

    仅截留>150 μm油滴;内部微生物水解产长链脂肪酸,加剧下游沉积。

③ 优化方案

  • 设备改造:

    增设斜管、换热器延长水力停留;

  • 生物强化:

    投加假单胞菌、芽孢杆菌复合菌剂,降解油脂、减少FFA生成;

  • 常态化强制清掏、在线监测。

④ 隔油废弃物资源化:厌氧发酵产沼气、酯化制备生物柴油,提升企业运维积极性。

9.3 管网内部原位管控

① 管网病害诱因

  • PVC管道:

    内壁生物膜提升粗糙度,油滴易沉降;

  • 混凝土管道:

    硫酸盐还原菌生成H₂S,氧化产硫酸腐蚀管壁,大量释放Ca²⁺,加速FOG皂化沉积。


图 7| 微生物诱导的混凝土劣化(Concrete Deterioration induced by Microbiology)


图 8| 微生物诱导的混凝土腐蚀(Concrete corrosion induced by Microbiology)
—— Ca²⁺大量溶出,为FOG皂化沉积持续提供原料

② 三类防控技术

  • 化学投加药剂抑制硫氧化微生物;

  • 改性耐腐蚀混凝土(粉煤灰复合水泥);

  • 管道内壁超疏水防腐涂层,降低FOG黏附。

以上技术仍需工业化验证。

9.4 污水处理厂末端资源化处理

浮渣收集的FOG不再仅填埋/焚烧,作为循环经济原料:

  1. 厌氧共消化:

    与污泥协同发酵产甲烷沼气;

  2. 酯交换制备生物柴油,

    替代化石燃料,降低碳排放。

十、FOG去除技术全景图 10.1 物理处理工艺


图 9| 物理处理代表工艺
(a) 重力式油脂分离系统(Grease Separation)
(b) 溶气气浮(DAF)—— 微气泡附着油滴上浮
(Xing 等人,2017b)

① 重力分离(GS, Gravity Separation)

利用油水密度差上浮分离;适用≥150 μm浮油;无法去除乳化油。优势简易,缺点占地大、负荷低。

② 溶气气浮(DAF, Dissolved Air Flotation)

加压溶气释放微气泡携带油滴上浮;常规微气泡(20~100 μm)对<20 μm乳化油去除效果差;纳米气泡DAF除油效率>90%,但设备基建成本高。


图 10| 近年 DAF 改良进展汇总(Modified data about recent DAF improvements)
(Abuhasel 等人,2021)

10.2 化学处理工艺

① 絮凝(Flocculation)

  • 无机絮凝剂(PAC、硫酸铝):

    成本低,需调pH;

  • 有机高分子絮凝剂(PAM):

    高效但难降解、存在毒性;

  • 新型天然絮凝剂(壳聚糖、EPS):

    绿色环保,多作为复配助剂;

  • 絮凝产生大量污泥需处置。

② 电化学处理(ET:电絮凝+电气浮+电氧化)


图 11| 含油废水 电化学处理系统(Electrochemical system for Oily wastewater)
阳极溶出金属离子形成絮凝,电气浮产生微气泡
(An 等人)

铝/铁阳极电解生成金属氢氧化物絮凝剂,同步产氢氧微气泡;最高除油效率99%。短板:含氯废水加速电极损耗,运行成本随时间上升。

10.3 破乳技术(物理 / 化学 / 生物)


图 12| 油水(O/W)乳液失稳机理(The instability of the O/W emulsion system)
(Deng 等人)

类别

代表方法

特点

物理破乳

超声、微波、膜过滤

无药剂,实验室阶段为主

化学破乳

高分子、离子液体、磁性纳米颗粒(可磁场回收循环)

见效快但存在二次污染

生物破乳

微生物产糖脂、脂肽生物表面活性剂

绿色可持续,但菌种稳定性差、培养周期长


图 13| 磁性纳米颗粒(MNP)破乳示意(Oil demulsification in wastewater with magnetic nanoparticles)
外加磁场可快速回收纳米颗粒
(Liu 等人,2017)

10.4 生物处理工艺


图 14| 各类生物处理(BT)工艺性能对比(Performance of different biological treatments)
(修改自 Abuhasel 等人,2021)

  • 厌氧处理:

    低能耗、少污泥、产沼气;

  • 好氧工艺:

    AGR好氧颗粒污泥(耐毒抗冲击)、MBR膜生物反应器(出水最优但存在膜污染)、SBR序批池、MBBR移动生物膜;

  • 生物强化(重点推荐!):

    投加芽孢杆菌、假单胞菌复合菌,高浓度FOG(≥5 000 mg/L)去除率可达 97%~99% ;效果受水质、温度、pH、碳氮比影响大。

10.5 臭氧氧化

臭氧强氧化抑制油脂凝固;臭氧耦合电膜反应器可提升COD去除率,但臭氧溶解、反应器构型仍需优化。

表1 | 主流 FOG 处理工艺效果汇总

处理工艺

投加物料

处理效果说明

参考文献

生物强化

芽孢杆菌+恶臭假单胞菌 CP1 复合菌

黄油去除 97%,橄榄油去除 94%

Tzirita 等人,2019b

生物强化

芽孢杆菌+2.5% 表面活性剂

单一油脂源提升效率,混合废水失效

He,2012

酶处理

皱褶假丝酵母脂肪酶

提升油脂降解效率

Iasmin 等人,2014

商业生物制剂

Bio-Block™、Bio-Brick™

温度、投加量提升,去除率分别提升 5.6%、18%

Fan,2014

GOR 生物系统

无明显提升

Sultana 等人,2022

生物菌剂颗粒

Bio-Amp 复合菌颗粒

管道 FOG 沉积量降低 40%

Tang 等人,2012b

固定化菌

固定化铜绿假单胞菌

总油脂去除 97%~99%

Nisola 等人,2009

复合菌种

复合菌种 F69

额外去除 37%~67% 油脂

Brooksbank 等人,2007

复配生物强化

芽孢杆菌+阴阳离子表活复配

最高额外提升 41% 去除率

Livingston,2007

酶+曝气

酶预处理+曝气折流

缓解管道长期堵塞

Dong 等人,2017

电絮凝

铝电极电絮凝

油脂去除 94%

Chen 等人,2000

臭氧-电解协同

电解臭氧协同工艺

整体处理效率提升

Kishimoto 等人,2018

表面活性剂

有机胺类表面活性剂

油脂去除率 80%

Pirooz 等人,2018

十一、结论与未来展望

管网FOG沉积是全球性水环境难题,造成50%~70%市政管道堵塞,衍生内涝、溢流、管网腐蚀、水厂超负荷多重问题。成因包含油脂乳化、隔油池效能不足、公众环保意识薄弱、管控法规缺失等多重物理、化学、社会因素。单一处理技术无法彻底解决城市FOG污染,双腔隔油池、生物强化、电絮凝-膜耦合等新工艺具备发展潜力,但缺少大规模工业化验证。

未来研究与治理方向

  • ① 社会管控:

    常态化全民科普,完善强制运维、排污收费法规,落实污染者付费;

  • ② 管网原位防控:

    开发耐久、环保管道超疏水涂层,减少FOG黏附;建立分区FOG溯源监测体系;

  • ③ 技术创新:

    耦合物理-化学-生物协同工艺,优化资源化路径(生物柴油、沼气);

  • ④ 多维协同:

    融合工程材料、政策法规、预测模型、公众教育一体化长效治理方案,适配城市餐饮业态动态变化,兼顾规模化与可持续发展。

文献信息

标题:Fats, oil, and grease (FOG) in wastewater: sources, mechanisms, control, and removal strategies

期刊:International Journal of Environmental Science and Technology (2026) 23:161

DOI:https://doi.org/10.1007/s13762-025-06977-2

作者:N. Ahmed¹ · A. Straub¹ · M. Ali² (通讯作者:Ahmednav@b-tu.de)

单位:¹ 德国勃兰登堡工业大学 城市污水治理与管理系 | ² 意大利都灵大学化学系

许可协议:CC BY 4.0 国际许可(允许任意媒介复制、分发、改编、传播,标注原文作者与来源)

资金说明:本文开放获取由 Projekt DEAL 项目资助。

来 源 :鲍月全的读书笔记 ,仅 供分享交流 不作商业用途,版权归原作者和原文出处。 若有侵权,请联系删除 。

排版:李滨妤

审核:孙丽华

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