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wsz-ao-f-1生活污水处理一体化设备《资讯》

发布时间:2020-08-20 17:13:08 阅读: 来源:耳机厂家

wsz-ao-f-1生活污水处理一体化设备

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污水处理生物脱氮工艺从20世纪60年代的硝化反硝化工艺为起点经过数十年的发展,逐步衍生出了多种形式的生物脱氮工艺,这些传统工艺在稳定可靠解决富营养化的同时,消耗了大量的能源和资源(碳源)。在强调污水处理资源化、能源化的今天,以厌氧氨氧化为核心的脱氮技术被业界普遍视为未来污水处理发展的一种重要技术,由此围绕着城市污水处理主流工艺的厌氧氨氧化技术正成为当前全球污水处理研发的焦点之一。厌氧氨氧化原理厌氧氨氧化(Anammox)是指在厌氧或者缺氧条件下,厌氧氨氧化菌以NO2--N为电子受体,氧化NH3-N为氮气的生物过程。很多污水处理工艺的进步是在实践中观察到某些现象进而引发后续工艺的研发,如生物除磷工艺。但也有一些技术是在已有理论的基础上而获得突破,厌氧氨氧化工艺在某种程度上正是如此。1977年,奥地利化学家Broda发表了一篇题为“自然界中遗失的两种自养微生物”的文章,文章通过化学热力学推测自然界可能存在一种微生物能够发生式(1)中的反应:NH3-N+NO2--N→N2+H2O(1)之后,Mulder在处理食品废水和Siegrist对垃圾渗滤液的处理厂进行的氮平衡都证实了这种推测。目前被普遍接受的厌氧氨氧化脱氮的化学反应方程式是1998年Strous提出的式(2):实现厌氧氨氧化脱氮需要完成两个过程,第一个过程是部分亚硝化,在这个过程中只有大约55%的氨氮需要转化为亚硝酸盐氮;第二个过程是厌氧氨氧化反应过程,氨氮在厌氧条件下,被厌氧氨氧化菌氧化,其中第一过程中产生的亚硝酸盐氮作为电子受体。整个过程中,大约89%的无机氮都将被转化产生氮气,另外11%的无机氮被转化为硝酸盐氮,与传统硝化反硝化工艺相比,厌氧氨氧化工艺有着巨大的技术优势,其曝气能耗只有传统工艺的55%~60%;该工艺几乎无需碳源,即使为了去除硝酸盐产物需要在厌氧氨氧化过程中投加碳源,其投加量也比传统工艺中碳源投加量低90%;厌氧氨氧化工艺可以减少45%碱度消耗量。同时,厌氧氨氧化工艺的污泥产量也远低于传统脱氮工艺,这将显著降低剩余污泥的处理和处置成本。

2002年,世界上第一座厌氧氨氧化工程在荷兰鹿特丹Dokhaven污水处理厂建成。经过十余年的发展,截止到2014年全世界已有114座厌氧氨氧化工程(包括10座在建的工程和8座正在设计的工程),其中75%应用于城市污水处理厂。围绕着该工艺的基本原理,各种专利性的厌氧氨氧化工艺得到了蓬勃发展,如DEMON、ANITA Mox、ANAMMOX、DeAmmon、TERRANA、ELAN、Cleargreen等。活性污泥法是一项循环性技术,它让水、能源、化学物质在整个反应中不断循环,从而形成一个闭环。而我们日益增长的人口正好需要更多的能源,因此如何留住能源并进行利用变得越来越重要。高效的污水处理工艺可以采用膜等技术,对水进行回收。另外,通过对其他种类水资源的利用,也可以进一步减缓水压力。例如,雨水或海水收集用来冲厕。污泥处理产沼气也是另一种产能方式,在20世纪70年代,出现了一种两段法活性污泥工艺,以沼气的形式最大化回收能量,但由于需要补充有机碳,人们对该工艺的兴趣逐渐减弱。近来,随着Anammox技术的不断发展,进一步使得能量自给的污水厂更具有可实现性和可操作性。  虽然目前污水处理厂的能源回收和生产已经受到极大关注,但不应忽视污水和污泥中的资源回收。资源回收对于构建可持续发展社会而言甚至更为重要。从污水中回收磷酸盐越来越常见,并且还逐渐出现了从污泥中回收或生产其他有价值的材料,例如纤维素的回收、生物塑料和生物聚合物的制造。初步结果表明,这些有价值的产品可以按照当前市场需求的数量和价格成本进行生产与制造(如图2)。图2 鸟粪石(A),聚羟基烷酸酯生物塑料(B)和藻酸盐聚合物(C)  众所周知,高收入工业化国家的污水处理设施覆盖率高,几乎所有的废水处理都处于先进水平(碳、氮和磷去除),与这些国家相比,发展中国家和转型期国家污水处理覆盖率和污水处理总量都非常低(小于10%)。在发展中地区,集中式传统活性污泥工艺(CAS)正在与分散式工艺竞争。而仅简单地复制CAS设计往往未结合考虑当地条件的差异,例如污水特性和温度。此外,向污水处理厂中倾倒大量的腐化污泥,以及水厂运行人员缺乏对CAS系统的经验,这些问题都会导致系统无法成功运行。  发展中国家CAS工艺系统无法正常运行的主要制约因素还来自当地负责机构的治理不善。然而,大多数这些发展中国家的经济和技术水平已经远高于一个世纪前的欧洲和美国。长期的环境投资对经济发展有利,因为只有改善了公共卫生,才能提高社会的生产力。成本回收结构和正确的基础设施资产管理(即治理)是成功应用活性污泥工艺的主要先决条件。  解决这些问题的方案可能包括建造更小、更简单的分散系统,并由社区进行管理,从而使成本最小化(例如,厌氧处理工艺或好氧颗粒污泥工艺需要的机械设备和进口数额都会小很多)。另一个方案是提高资源回收和能源利用率(例如,超高温产沼气技术)首先厌氧氨氧化现在已经成为世界主流的认识。所以我们可以这样认为,未来污水处理技术的1.0版本可能会按这个步骤在发展,基于强化碳源浓缩分离,以厌氧氨氧化为基础,降低能耗并提高能量回收率。王凯军判断,在五年之内能够实现。中水回用技术的目的是通过必要的水处理方法去除水中的杂质,使之符合中水回用水质标准。处理的方法应根据中水的水源和用水对象对水质的要求确定。在中水回用处理过程中,有的方法除了具有某一特定的处理效果外,往往也直接或间接地兼收其他处理效果。为了达到某一目的,往往是几种方法结合使用。

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