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这是现在磷回收全球的项目分布,欧洲和美国是绝大部分的,亚洲主要集中在日本。
另外一个重要的侧流技术就是侧流脱氮,侧流脱氮的发展历程经历了生物强化、短程硝化反硝化、厌氧氨氧化几个阶段。生物强化是利用污泥消化液中氨氮浓度较高的特点,通过生物强化,提高主流工艺的硝化性能,节约主流工艺30%池容,但是依然需要足够的供氧与投加化学药剂;短程硝化、反硝化可以进一步减少供氧的需求(减少25%),另外也会减少40%左右的碳源需求。更进一步的密集化厌氧氨氧化则会减少60%的供氧需求、无需碳源。
现在污泥处理工艺上讨论比较多的是热水解技术,热水解是污泥在高温高压条件下(150~170℃、6-9bar),经历20~30min,使污泥的性质完全改变,细胞壁破碎、EPS溶解。
通过热水解之后污泥消化的效能得到显著提高,厌氧消化的时间大为缩短,进入消化池的污泥浓度大幅度提高,消化池的池容可以减半,同时提高脱水污泥含固率,增加一定比例的沼气产量,减少污泥臭味,这项技术将多项功能密集化集中在一个单元上。
从上面的一级处理、主流生物处理、侧流工艺以及污泥处理工艺的发展来看,密集化的发展趋势正由过去反应器减少带来能量上升,转变为反应器减小的同时能耗降低、功能增强、全寿命周期成本更低。另外,技术的密集化发展总是有一定的周期,各种技术呈现在不同的波峰波谷之中,MABR、主流短程脱氮还停留在示范项目的阶段,好氧颗粒污泥现在基本处于第一代,像IFAS工艺已经非常成熟了。
简单总结一下,未来的污水处理技术将朝着越来越密集化的方向发展,单个反应器的空间将越来越小、处理效率更高、能耗更低、实现的功能更加多样化、工艺控制更加精准,就像以前电话功能非常单一,现在手机的发展,体积越小,功能越多。
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