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俞汉青,中国科技大学教授,中国污水处理概念厂专家委员会成员,国际知名的污水生物处理理论与技术专家,凭借在污水处理微生物聚集体(颗粒污泥)技术应用方面的杰出贡献,俞汉青教授及团队获得了2014年度国家自然科学二等奖。本文为俞汉青教授及其助手黄宝成对厌氧膜生物反应器的发展所做的系统回顾,以及对未来废水处理趋势的展望。
技术的轮回
世界上每一项新技术的问世都体现着人们对更好生活的追求,正是这种追求促使人们不安于现状而是尝试在原有条件和水平上不断寻求提升和突破。然而,技术从出现到应用大多数时候都不是一蹴而就的,例如在废水处理领域,SBR技术便经过了一个甲子的轮回才在全世界范围内得到应用。提到废水处理,便不能不说到活性污泥法,这一由英国人Ardern和Lockett在1914年发现的技术,现已悄无声息得走过了100多年的时间。
最早的活性污泥技术是采用简单的充排式的运行模式的。这种序批式的运行方式在当时并未获得重视。相反地,人们觉得它运行操作繁琐便引入了二沉池改为连续流的操作。直到20世纪70年代,美国Irvine教授和澳大利亚Goronzy教授重新发起了对序批式活性污泥法的研究后,人们才得以认识到SBR的优势。其灵活多变的运行模式,使之在废水处理领域大有用武之地。在经过20世纪80年代计算机自动化控制技术的迅猛发展后,SBR技术才真正得以遍地开花。
近年来,膜分离技术的出现和发展为传统的生物处理工艺带来了革新,它与生化处理单元的耦合不仅可以快速、高效地实现固液分离,而且其出水水质优异、稳定。随着人们对原有废水处理认识的不断加深,现有的废水处理思路已由能从废水中去除什么向能从废水中回收什么转变,厌氧膜生物处理技术的出现为未来废水处理厂能源中和运行提供了可能性。但是这项技术的问世和应用也并非一帆风顺,在愈加注重废水经济高效处理的今天,等待它的又将会是怎样的挑战?
厌氧膜生物反应器/从兴起到停滞
厌氧膜生物反应器概念的出现可追溯至上世纪的70年代,1978年Grethlein等人在将外置的膜组件应用到废水厌氧处理过程中发现其可以获得良好的处理效果(85%-95%的BOD去除率,72%的硝酸盐去除率以及24%-85%的磷酸盐去除率)。
这一技术自问世之初便获得了人们的青睐,针对它的研发工作也相继展开。20世纪80年代美国Dorr-Oliver公司在处理乳制品废水的过程中成功应用了名为MARS的厌氧膜生物处理工艺,得到了良好的处理效果。但是MARS系统只进行了中试规模的实验,并未获得实际工程的应用。
与此同时,日本也成功应用厌氧膜生物反应器处理高浓度有机废水,并且实现了水的再生利用。20世纪80年代末期在政府的鼓励和支持下,日本启动了为期6年的“水再生计划”,正是在这一计划的推动下,厌氧膜生物技术得到了较好的发展并在一定范围内得到了应用。
从1987年开始,厌氧消化超滤膜系统在南非进行了工业废水处理的应用研究并开展了一系列中试和实际工程项目。在这过程中,以预分离-厌氧消化超滤膜系统-氨吹脱-反渗透-气体纯化-产能为一体的能源资源回收工艺也得到了初步的研究和运行。
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11月19日上午,青岛高新区污水处理厂一期提标及二期扩建工程项目委托运营协议签约仪式在青岛高新区污水处理厂举行。青岛高新区投资开发集团有限公司党委书记、董事长王焕防,北控水务集团副总裁于良法,高投集团党委副书记、总经理张天遨,东部大区副总经理王正国、青岛区域公司总经理崔显平出席签约仪
随州公司污水处理厂设计规模10万m/日,随州火电厂每日取水量3-6万m,因火电厂用水非恒定水量,导致入河水流量最低1100m/h,最高可达5000m/h,水流量变化达3900m/h,水位落差又小。为解决这一难题,项目组结合现场实际情况定制出一款贯流式水利发电机组。2024年9月,所有定制设备到达现场,在不能完全停
近日,钱江水利开发股份有限公司所属永康钱江水务城市污水处理厂3003kWp分布式光伏发电项目顺利并网运行,标志着钱江水利“水厂+光伏”试点项目再添新成果。永康城市污水厂光伏项目作为钱江水利第二个光伏项目,建设总面积为28879平方米,采用单晶硅组件5460块,以“自发自用、余电上网”方式接入厂区
11月19日,湖北省咸宁市宝塔污水处理厂网一体化项目设计施工总承包中标结果发布。中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中交二航局第一工程有限公司、湖北兴达路桥有限公司、湖北桂泉建筑工程有限公司、咸宁市市政工程有限公司、咸宁市勘察建筑设计院有限公司联合体中标,中标价248734823元。该项目
11月19日,江苏盱眙县经济开发区污水处理提质增效工程总承包中标结果公告发布。南京大学环境规划设计研究院集团股份公司中标,中标价格274500000元。该项目对盱眙县经济开发区范围内,08、09、10、11、12、13共6个达标区雨污水管网开展改造和新建,做好管网排查、雨污分流、管网清疏、小散乱整治、小区
11月20日,贵州双龙航空港经济区工业集聚区污水处理及环保基础设施建设项目特许经营者中标候选人公示。第一中标候选人:北京碧水源科技股份有限公司,投标报价:15.86元/立方米;第二中标候选人:豪和建设集团有限公司,投标报价:15.90元/立方米;第三中标候选人:河南携帆建筑工程有限公司,投标报价
继碧水源牵头中标16亿太原市龙城污水处理厂项目后,11月19日,碧水源以联合体形式又中标新民市第二污水处理厂项目特许经营项目。新民市第二污水处理厂项目建设规模50000m3/d,采用改良AA0生化处理+MBR+臭氧催化氧化工艺;污泥处理工艺为隔膜板框压滤,污水处理厂主要建设单体包括:一级处理间、调节池及
近日,由天津海河设计集团有限公司所属天津市政工程设计研究总院有限公司(以下简称:天津市政总院)设计的曲靖市两江口污水处理厂提标及扩建工程顺利通过竣工验收,正式投入使用。该项目是云南省曲靖市政府“310”重点工程和市级重点水环境治理项目,对提升曲靖中心城市污水处理能力、改善南盘江水质
北极星储能网获悉,11月18日,湖南宁乡经开区发布污水处理厂(一厂、二厂)光伏储能项目设计采购公告。项目主要在污水处理一厂、二厂的生化池、生物池等建筑物楼顶铺设光伏面板,功率为2.14MWP,其中一厂1.3MWp、二厂0.84MWp,采用“自发自用,余电上网”的模式。同时在在污水处理一厂、二厂的空地上建
11月19日,新民市第二污水处理厂项目特许经营中标结果公示。北京碧水源科技股份有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司、新民盛清源环保科技有限公司、廊坊市德科投资有限公司联合体中标,中标金额:建安工程费267000897.06元;运营补贴费:1.158元/吨。新民市第二污水处理厂项目建设规模5000
厌氧出水中高浓度溶解甲烷是制约厌氧污水处理工艺实现碳中和的主要原因之一。对溶解甲烷进行高效回收再利用是降低厌氧工艺碳排放、实现污水处理过程碳中和的关键技术环节。传统甲烷回收技术在甲烷回收过程中会发生水蒸气的同向扩散,导致回收气体中水蒸气含量较高,降低了甲烷的利用价值。本文针对这一
近日,中国科学院重庆绿色智能技术研究院提出一种面向能量回收和物质回收的新型污水处理工艺。相关研究成果以Integratedanaerobicandalgalbioreactors:apromisingconceptualaltrnativeapproachforconventionalsewagetreatment为题,发表在BioresourceTechnology上。
前段时间,随着“碳中和”、“光伏”等热词的出现,带起了一股节能减排的潮流。水处理行业自然也是响应国家号召,不断尝试新模式、新工艺。
[摘要]目前厌氧膜生物处理技术被认为是处理高浓度有机废水的研究热点之一,它结合了厌氧生物处理与膜过滤系统,从而具有运营成本低、易于管理控制及剩余污泥产率少等优点。但是,也面临着诸如盐度积聚,抑制物质和膜污染等挑战。本文综述了厌氧膜生物反应器的基本原理和构造以及相关的影响因素,为高浓
2015年,美国水环境研究基金会WERF、国际水协会IWA以及纽约州能源研究与发展局NYSERDA联合发布了一份名为AssessmentofTechnologyAdvancementforFutureEnergyReduction的报告。这份报告对18个专项技术领域进行了评估,评估内容包括其技术成熟度、对行业产生的影响以及推广应用潜力等方面。这份报告将18
由于好氧曝气工艺能耗巨大,厌氧工艺在污水处理中收到了越来越多的关注。除了近来的探讨热点主流厌氧氨氧化,厌氧膜生物反应器(AnMBRs)也吸引了不少公司企业和研究机构的关注,并对其进行了不同程度的工程应用尝试。厌氧膜生物反应器(AnMBRs)的英文全称为AnaerobicMembraneBioreactors。该工艺结合
对于Anammox厌氧氨氧化菌在污水脱氮方面的优点,IWA微信公众号的不少文章都有所提及。但是,厌氧氨氧化菌的生长速度慢(世代倍增时间一般为15-30天),如何实现厌氧氨氧化的快速启动,使厌氧氨氧化菌快速富集并保留在反应器中是系统能否成功运行的关键因素之一。MBR膜生物反应器在HRT和SRT的分离上有天
印染行业是我国工业用水大户和废水排放大户,废水和COD排放量一直居于全国工业行业前列。随着可持续发展和生态文明建设的推进,我国对印染行业的要求也逐步趋严,排放提标及回用,使得印染行业加快转型升级,走低碳、循环和可持续发展之路成为必然。印染在退浆、煮练、丝光、染色、印花以及水洗等过程
在英语中一个英文缩写词可以用任何方法缩短,将通过一些字母部件绘制在一起。有的缩略形式形成了紧密结构,凝固成为一个能自由运用的语言单位,叫做缩略词。今天给大家介绍一下关于膜生物反应器的相关缩略词ABR(Anaerobicbaffledreactor):折流式厌氧反应器AD(Anaerobicdigestion):厌氧消化ADUF(Anaer
“我希望有朝一日能将这项成果应用于婺江污水治理上。”在浙江省高校科研成果面向企业转化推介会上,34岁的浙江师范大学青年教师林红军这样说。他向参会人员介绍了自己的科研成果,新型浸没式厌氧膜生物反应器处理污水技术。林红军历时3年,为治理污水设计了一个神奇的“魔术盒”(新型浸没式厌氧膜生物反应器)。又脏又黑的污水,只要经过“魔术盒”就会变清。这个“魔术盒”除了能让污水“改头换面”,还能使污水产生副产物,即污水经过一段时间降解连续反应,可产生
厌氧处理技术是实现有机物能源化和生物强化技术创新研究的重点。在2020(第二届)中国城市水环境与水生态发展大会上,中国科学技术大学俞汉青教授作了《厌氧处理技术:困境和出路》的报告,系统介绍了厌氧处理的发展历史,实用性厌氧技术的进展及近年来在厌氧领域的研究探索,并分享了他对厌氧处理技术
11月30日,中国科学技术大学教授俞汉青在由水环境与水生态分会主办的2018首届中国城市水环境与水生态发展论坛上,发表了《厌氧氨氧化废水处理技术发展和应用的启示》主题报告,讲述了厌氧氨氧化技术发现、发展和应用的历史,特别是总结梳理了其在中国的研究和工程进展,系统且非常生动。我们根据现场录
11月30日,中国科学技术大学教授俞汉青在由水环境与水生态分会主办的2018首届中国城市水环境与水生态发展论坛上,发表了《厌氧氨氧化废水处理技术发展和应用的启示》主题报告,讲述了厌氧氨氧化技术发现、发展和应用的历史,特别是总结梳理了其在中国的研究和工程进展,系统且非常生动。我们根据现场录
一、活性污泥法的诞生阶段活性污泥法的研究工作最早可以追溯到十九世纪八十年代,英国化学家史密斯于1882年对污水进行曝气研究,发现在任何情况下对污水进行曝气都会将腐败延迟,而且在曝气的情况下更容易产生硝酸盐。1911年,美国劳伦斯试验站的Clark研究生活污水对水体生物的影响,发现随着污水投加
协同创新促进环保科研成果产业化面对我国目前环保科研成果产业化的现状,我们需要认真思考,借鉴国外的成功经验,逐步走出一条适合于国情的环保科研成果产业化之路。要做到这一点,既要求科研成果产业化创新链中的各个单元各司其职,更需要各方面的协同创新。1政府的作用首先,政府要运用市场机制和法
3高校的作用:尽管高校由于其教书育人和基础研究的自然属性,而不可能全身心投入科研成果的产业化工作,但其庞大的研究队伍仍然使之能够在这方面发挥非常重要的作用。首先,高校需要改革单一化的科研成果评价标准,将成果转化工作列入教师职称评定、职业发展和学术成就的重要方面;调整资助和评价模式,
经过三十多年的发展,我国的环保产业已初具规模,环保装备和产品供给能力显著增强。特别是十五以来,国家加大了对重污染行业的治理力度,加强了对环境保护基础设施的建设投资,拉动了环保产业的市场需求,使得环保产业总体规模迅速扩大,环保行业已掌握一批具有自主知识产权的实用技术,多数环保技术和
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