关注:国内城市污水处理技术当前发展十个特点
1混乱的技术名词
技术名词是技术工作的基本内容,技术名词的规范、准确对于技术的发展和应用无疑是起着非常重要的导向作用,但很遗憾我们在一些基本的技术名词上似乎出现了一些问题,MBBR与IFAS搞不清楚,反正在里面加了填料的都叫MBBR。“改良A2O”、“填料式A2O”、“倒置A2O”独具特色,其实A2O就是A2O,JHB就是JHB;裂解、气化、碳化不加区别,统统叫污泥碳化。想起了单田芳老先生的一句话:“别开天地,另创一门”,好像有点那个意思。
2地下式污水厂成为时髦
曾几何时,中国兴起了地下
研究:生物除磷系统好氧颗粒污泥形成与研究
强化生物除磷 (enhanced biological phospho- rus removal,EBPR) 被认为是一种有效的除磷工 艺,反应条件先厌氧后好氧,利用聚磷菌的富集 生长去除水中大部分的磷[1]。EBPR 法与其他传统 方法相比,是一个相对低廉和可持续的方法, 同时该工艺已经在全球范围内开始应用。
目前, 大多数 EBPR 工艺都是用于活性污泥法中,但是 实际应用中会遇到许多问题,如污泥膨胀、设备 占地面积大、能耗高和剩余污泥产生量多等问 题。
好氧颗粒污泥是在好氧条件下培养的,由系 统中微生物聚集形成的形
流域:合流制雨季超量混合污水治理策略
流域水环境质量恶化、湖库水体富营养化,城镇黑臭水体是当今世界范围内水环境质量改善面临的共同挑战,造成水质恶化的外源驱动性重要因素就是人类活动加剧了污染物尤其是氮、磷等物质由固相向液相的转移、释放过程。因此,改善水环境质量的技术本质及措施就是要设法采用工程技术和运行控制措施减缓、削减或阻断N、P营养物向水体的转移与释放过程。集中式城镇排水系统由于其对雨季流量的大收集、大输送、快转输等特性,下游污水厂往往不具备超量混合污水处理能力,造成沿程溢流污染、厂前溢流或者
关注:污水中的氮循环
氮循环是全球生物地球化学循环的重要组成部分,也是生物圈内基本的物质循环之一。自然界中的氮绝大部分以氮气分子(N2)的形式存在于大气中。N2的化学性质不活泼,常温下很难与其他物质发生反应。此外,大部分生物体无法利用N2进行新陈代谢。因此,N2需要被转化为“活性”氮(如NH3-N),才能被广大生物体所利用。将N2转化为“活性”氮的过程称为固氮作用,通常由微生物(包括细菌和古菌)完成,此外,20世纪初发明的Haber-Bosch固氮法是一种得到了广泛应用的化学固氮法。
得益于工业和农业的
研究:BAF滤池焦化废水过程中N2O和NO的产生机理与群落功能
污水处理过程中释放的氧化亚氮(N2O)和一氧化氮(NO)气体因具有严重的温室效应和大气污染作用而受到了广泛关注,但目前对含有高氨氮及难降解有机物的工业废水处理过程中温室气体排放的研究还较少。本研究针对焦化废水,一类典型的难降解工业废水,开展研究。探究了曝气生物滤池(BAF)工艺对焦化废水中有机物和氮素的去除效果,以及在处理过程中N2O和NO等气体的排放因子及产生机理。研究结果表明,BAF对焦化废水中化学氧量(COD)及氨氮的平均去除率可分别达到73.3%和92.83%,但是N2O和NO的排
探究:污水管道生物膜
“污水管道生物膜是污水管道生态系统的重要组成部分,其结构、影响因素以及物质迁移转化功能的研究对于丰富污水管道认知、优化污水管道管理具有重要意义,亦可为科学研究和政府决策提供支撑。”污水管道生物膜的环境功能
有利功能:预处理污水,去除污水中部分COD和总氮,降低污水厂负荷。
不利功能:产生CH4和H2S等代谢产物,危害管道安全和人体健康;加速管道腐蚀,增加管道运维成本。
污水管道生物膜结构
物质结构:一般而言,污水管道生物膜的厚度在1mm左右。污水管道生物膜由无机物(
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探讨:地下污水厂研究现状及关键问题
地下式污水处理厂从诞生至今已有80多年的历史,随着相关研究的不断深入及工程技术的日渐成熟,地下式污水处理厂在全球范围内得到了越来越广泛的应用。目前,世界上10多个国家稳定运行的地下式污水处理厂有200余座,其中以芬兰、瑞典、韩国、日本等国家应用最多;我国也有20多座地下式污水处理厂处于稳定运行中,取得了较好的社会、经济和环境效益。
地下式污水处理厂常用工艺类型
MBR工艺
MBR工艺具有出水优质稳定、剩余污泥产量少、占地面积小、脱氮除磷效率高、可实现全程自动控制等优点,
手册:污水处理水样采集指导
水样采集是环境保护中很重要的一环,只有正确安全的取样才能保证数据的正确性,保证后续的工作的进行,本指导手册适用于监测站、污水处理厂的水样采集工作!
[hbdh=1]适用范围[/hbdh]
本指导手册适用于环境监测、污水处理厂中水质样品的现场采集工作
[hbdh=2]一般事项[/hbdh]
本指导手册执行中华人民共和国环境保护行业标准《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002、国家环保总局标准HJ/T 52-1999《水质河流采样技术指导》。
[hbdh=3]器具[/hbdh]
3.1 采样设备
水质采样可选用聚乙烯塑料
水体中氮元素的形式及转化
进入水体中的氮主要有无机氮和有机氮之分。无机氮包括氨态氮(简称氨氮)和硝态氮。
氨氮包括游离氨态氮NH3-N和铵盐态氮NH4+-N;
硝态氮包括硝酸盐氮NO3--N和亚硝酸盐氮NO2--N。
有机氮主要有尿素、氨基酸、蛋白质、核酸、尿酸、脂肪胺、有机碱、氨基糖等含氮有机物。
可溶性有机氮主要以尿素和蛋白质形式存在,它可以通过氨化等作用转换为氨氮。
目前,国标针对水质中氮的分析主要分总氮、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、凯氏氮5个方面。
(一)总氮
总氮是指可溶性及悬浮颗粒中的含氮量(
进展:特定环境下仅靠一氧化氮实现厌氧氨氧化菌生长
荷兰Radboud大学和德国马克斯普朗克研究所(马普所,MPI)的海洋微生物学院的微生物学家进行的一项研究表明,在一氧化氮浓度足以让其他生命体致命的条件下,厌氧氨氧化菌(Anammox)竟然可以仅靠一氧化氮来生长。他们的研究成果在发表在《自然-通讯》(Nature Communications) 上。对此,科学家们在社交媒体上(Twitter)对该研究团队的通讯作者Boran Kartal博士纷纷发去贺电。
1998 年10 月12 日,瑞典卡罗林斯卡医学院(Karolinska Institute)把当年的诺贝尔生理学或医学奖授予三名美国科学家。
探讨:垃圾焚烧厂渗滤液处理[二级厌氧+厌氧氨氧化+MBR工艺]
采用“厌氧+厌氧氨氧化+MBR”处理工艺,可以最大限度地发挥厌氧反应的作用,去除有机污染物,有效去除氨氮,降低后续MBR系统的污染物负荷,节省能耗、降低运行成本,对整个行业节能减排、渗滤液处理达标排放具有重要意义。
[hbdh=1]垃圾焚烧厂渗滤液处理现状及存在问题[/hbdh]
1.1概述
随着我国经济的日益发展,城市规模不断扩大,城市用地日趋紧张,生活垃圾填埋处置方式由于占地面积大等原因而遭到弃用,取而代之的是垃圾焚烧处理,目前我国已经建成或正在建设的生活垃圾焚烧厂达数百座以上
动态:污水厌氧生物处理技术
污水处理技术发展至今,已经历了近150年,已开始从传统的能耗大户向能源及水资源回收方向转变。厌氧生物技术最大的优势在于无需提供氧气,且能够将污水中有机物转化成高热值甲烷气体进行回用,降低能耗,实现能源回收,使其在水处理行业受到更广泛的应用。
[hbdh=1]厌氧生物技术的发展历程概况[/hbdh]
厌氧生物技术的出现最早可以追朔到18世纪,Count Alessandro Volta于1776年推导出有机物降解和可燃性气体之间的相互关系,1808年Sir Humphry Davy首次证明了厌氧消化过程中产生的气体中存在甲
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访谈:刘智晓谈污水生物除磷理论新突破及应用进展
近期,本刊关注到国内外一些关于生物除磷理论及工程尺度的新突破、新发展,不久前也发表过一篇论文《污水生物除磷理论及实践新突破:从主流EBPR到侧流EBPR》(《中国给水排水》2018年,34卷24期,作者:刘智晓),该文也是国内首次系统性总结侧流生物除磷理论发展历程及近期生物除磷理论新发展,尤其是涉及一种新的发酵除磷菌属被发现和确认的综述。值得注意的是关于侧流EBPR和Tetrasphaera菌属已经有较为深入的理论研究和工程案例的验证,这无疑为未来污水处理强化生物除磷提供了一个崭新的方向
研究:低温环境下污水处理厂稳定达标探讨
每到冬季的时候,污水处理厂的达标出水水质很差,以前设计标准很低一级B现在慢慢变成一级A,又升级北京B标北京A标,随着排放标准的逐渐增加,对污水处理厂的达标排放尤其在冬季的时候低温的达标排放带来了很大的难度。
一、低温对污水处理的影响因素
目前我国大部分污水处理厂均广泛采用活性污泥法工艺,也有部分污水处理厂采用生物膜法处理工艺,核心思想都是利用微生物的新陈代谢作用达到处理污水的目的。
在我国东北地区冬季(11月~4月,最冷月份12月下旬~1月上旬),室外温度最低可达-30~
研究:生物膜/絮体混合系统改善主流厌氧氨氧化工艺
亚硝酸盐氧化菌(NOB)的控制是污水处理主流短程硝化厌氧氨氧化(PN/A)工艺应用的一大挑战。瑞士联邦水科技研究所EAWAG和苏黎世联邦理工学院ETH,联合丹麦奥尔堡大学、荷兰代尔夫特理工大学、美国西北大学的学者,在一年多的时间里对包含生物膜和悬浮生长模式的混合PN/A系统在不同的NOB控制策略下的表现进行了研究,以了解不同条件对Anammox厌氧氨氧化菌和NOB菌竞争的影响。他们的研究结果发表在IWA期刊《Water Research》第154期上。
四国五校联合研究混合PN/A系统的NOB控制策略
主流PN/A
研究:PN/A处理低氨氮废水运行效能及微颗粒互营特性
活性污泥法是污水处理的传统工艺,该工艺的硝化-反硝化脱氮过程呈现高能耗特点,在采用该工艺的污水处理厂,约一半的能耗用于曝气增氧。因此,迫切需要开发一种新的污水处理工艺来实现氮的节能去除。许多研究探索了在不同规模下通过部分亚硝化/厌氧氨氧化(PN/A)过程实现污水主流脱氮的可行性。然而,由于低氨氮浓度和低温导致的部分亚硝化不稳定以及厌氧氨氧化活性较低,主流PN/A的应用仍然面临挑战。此外,由于厌氧氨氧化菌的倍增时间长,在低浓度进水条件下,很难在反应器中维持足够的微生物
前沿:酵母提炼废水中重金属
人们对电子产品和化石燃料的需求会产生大量重金属污染,造成地球生态系统的破会,以及许多水源的污染。为了应对重金属废物,工业上最常用的方法是一系列物理化学过程、化学沉淀。然而,化学沉淀有很多缺点,包括二次废物的产生,化学药品的技术处理需要复杂的基础设施。
为了克服这些困难,美国麻省理工学院Angela M. Belcher实验室致力于寻求自然处理废物的生物方法,先前于2019年11月8日发表在《Nature Communications》的研究:增强内运螯合与液泡存储获得重金属超富集酵母,研究人员改造酿
技术:交替活性吸附[AAA TRIPLE A]沉淀池
AAA是Alternating Activated Adsoprtion的缩写,也就是交替活性吸附。首先它由两个交替运行的反应池组成,当AAA-1池在排泥的时候,AAA-2池会经历一个进水、曝气和静置浓缩的循环。其次它不是一个普通的初沉池,而是一个生物吸附工艺。传统的初沉池只能去除三分之一的有机质,而这种沉淀池设计的COD捕获率至少60%。
AAA沉淀池的空气驱动原理图 | 图源:newportwater
他称这种沉淀池有不少优点,包括:
为超负荷的污水厂减压,增加处理能力
在A段去除约2/3的COD和约1/3的氮磷
减少曝气量并