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Hallvard Ødegaard 教授谈到污水厂在设计和建设过程中需要考虑的因素包括:
➜ 用于工艺本身、加热/冷却以及通风系统的能耗要尽可能小。他尤其强调了:a ) 减少所需曝气量, b)减少如因回流使用的泵数,c)使用紧凑型工艺以减少占地(并加盖或建于地下);
➜ 能量需要得到回收,例如通过CHP热电联产技术回收厌氧发酵产生的沼气所含的能量。而这能通过a) 收集可降解性高的污泥,b)使用污泥热水解等预处理技术 来实现;
➜ 去除有机微量污染物和微生物污染物。
Hallvard Ødegaard 教授指出基于全新的紧凑型技术将有利于污水厂实现能量平衡,而仅使用现有的传统技术就很难达到这一点。下面的工艺流程图展示了Hallvard Ødegaard 教授认为可行的未来污水厂方案。
这个未来污水厂方案强调了能源的消耗和回收。 通过应用结合了生物和物理/化学方法的紧凑型优化工艺,污水厂能够实现能耗最小化。例如用MBBR工艺来作生物降解和高效固液分离,用厌氧氨氧化工艺来脱氮。同时,通过厌氧发酵使污水厂能最大化地回收能源。途径包括使进入消化池前的污泥生物降解最小化,并对其进行热水解的预处理。
除了去除污染物和实现能量回收之外,Hallvard Ødegaard教授认为未来的污水厂也应具有生产可满足饮用、灌溉、冲厕、河流补给等不同用途需求的高质量回用水的能力。针对水回用,Ødegaard教授使用的工艺是基于臭氧消毒和絮凝预处理的陶瓷膜过滤技术。
在下期微信中,我们将继续为您解读MBBR工艺在Hallvard Ødegaard教授提出了两条未来污水厂技术路线中的应用。
未完待续
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