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氮污染是一个典型的全球环境问题,长期威胁着人类健康和水生态安全。传统基于异养反硝化的硝酸盐去除工艺强烈依赖于有机碳源,在实际工程中会产生高的工艺运行成本和二次污染风险。因此,如何在无额外碳源添加下实现高效生物反硝化是目前污水脱氮过程的关键技术瓶颈。
针对上述问题,由清华大学牵头,中国地质大学(北京)等单位参与的“十三五”水专项武进项目“重污染河流负荷削减及污染控制技术集成与示范”课题研发了基于无机矿物材料自养/异养协同硝酸盐去除技术。该技术利用矿物材料调控的反硝化过程,在低碳氮比条件下实现硝酸盐高效去除;首次阐释了自养菌与异养菌的协同共生关系,揭示了天然矿物调控的不同来源异养碳源与单质硫/硫铁矿协同体系的元素转化行为和微生物代谢机制。在此基础上,通过将电子供体、微生物活性物质、酸碱缓冲物质等进行集成构建合成材料(NSAD),以提升现有自养或异养反硝化效率(图1),并开展了一系列针对实际废水的规模化应用研究,形成了无机矿物材料的自养/异养协同硝酸盐去除关键技术,实现了无额外碳源添加(“0”碳)下的硝酸盐高效低耗去除。目前NSAD材料已实现3000吨的年产量。
基于水专项课题研发的技术成果NSAD材料从根本上破解了目前传统异养反硝化工艺对有机碳源的依赖性难题,出水总氮浓度稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准,脱氮成本降低30%以上,面向环境污染治理的水处理领域需求,创新性强。经以中国科学院院士、北京大学教授倪晋仁为组长的专家组鉴定整体技术达到国际领先水平,对于促进水处理行业进步与发展具有重要的推动作用。目前NSAD材料已在5个省市自治区(山东省、安徽省、广东省、天津市、内蒙古自治区)开展工程应用(图2)。
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随着我国社会经济的不断发展,工业废水与生活污水产生量逐年增加。由于氨氮是水体主要污染物之一,因此,对水体中氨氮的去除成为水处理领域研究的重点与热点。沸石是一种具有独特多孔结构的天然材料,其三维骨架中存在的大量孔隙和空穴决定了沸石具有较强的吸附性能和离子交换能力。因沸石价格低廉、易
编者按:德国早在20世纪末便开始关注污水处理厂碳中和与能量中和问题。位于德国布伦瑞克市(Braunschweig)运行半个多世纪的老厂Steinhof(斯泰因霍夫)自1954年投入运行以来,注重耗能与产能的平衡,其在能量回收、碳减排方面颇具成效,是能量与资源回收的成功典范。该案例早在2014年便在《中国给水排水》予以介绍,现再次回溯,以期为国内污水处理碳中和提供参考。
目前我国水污染形势依然严峻,氮素等污染物的排放标准日益严格,新高效脱氮工艺的发展需求迫切。近20年来,膜曝气生物膜反应器(membraneaeratedbiofilmreactor,MABR)作为一项颇具节能潜力的技术,凭借其高效脱氮、占地面积小等优势,在未来污水处理的节能减耗,污水厂的升级改造中显得尤为重要。
强化生物除磷(EBPR)工艺被广泛应用于污水脱氮除磷,其机理和相对于化学除磷工艺的优势在此不再赘述,我们传统认知均以Accumulibacter菌(A菌)作为主要的PAOs菌,生物除磷数学模拟技术也是以A菌的代谢作为PAOs代谢进行模拟。
由于工业化进程的加速,氮、磷的污染问题日益尖锐化。越来越多的国家地区制定了更为严格的污水氮、磷的排放标准。尤其是氮的考核内容也从单一的氨氮指标发展到总氮(氨态氮、硝态氦和有机氮的总和)的考核指标。由于近年来一些新理论的提出,如使污水脱氮实现短程硝化反硝化。这样不仅可以提高细菌的增长
本篇主要讲解污水生物脱氮原理,包括污水脱氮方法简介、生物脱氮技术原理、污水生物脱氮影响因素、生物脱氮作用中的三类关键菌种。01、污水脱氮方法简介目前含氮污水脱氮,常用的方法有生物法、物理法、化学法、电化学法等四种方法,其中物理法大多采用加碱吹脱,化学法最常用的是折点加氯法,电化学法
近日,笔者采访了一位在浙江省负责污水厂运营的资深人士(负责多个污水厂的技术及运行管理,具有20年的从业经验),请他从运营的视角,谈谈浙江省污水脱氮的现状及需求,以及对不同生活污水脱氮技术的感受,他们又在关注哪些新技术?Q:请您讲讲目前浙江污水处理厂新一轮提标的要求和现状,重点考核指
北京、昆明、巢湖、太湖等重点区域及流域作为环保的推动者,对污水处理提出了越来越高的要求。TN排放标准从20mg/L(一级B)、15mg/L(一级A),提升为10mg/L,甚至5mg/L(昆明A标),逐渐向极限脱氮迈进。然而,在当前提标改造的脱氮技术路线中,一些脱氮工艺存在通过碳源增加带来药剂成本的大幅提高,以及场
1.引言污水处理行业从业者对污水脱氮又熟悉又头疼。说熟悉,是因为现阶段绝大多数的污水处理设施中都会加入具有氨氮及总氮去除的功能单元;说头疼,则是因为很多现有设施的氮素去除效果无法满足各地区愈发严格的排放标准限制。考虑到易行性、经济性等因素,国内外污水处理中对于氮素污染物的去除普遍采
3月15日,绍兴柯桥江滨水处理污水强化脱氮工程全部建成顺利调试完毕,比原计划提前20天完成通水任务。柯桥江滨水处理有限公司承担着绍兴印染产业集聚地60余家印染企业的污水预处理重任,日处理能力40万吨。去年9月,污水强化脱氮工程正式动工建设。该工程概算总投资1.85亿元,设计处理规模20万吨/日。
近日,山东市生态环境局积极推动青岛啤酒(日照)有限公司和世涛(山东)科技产品有限公司2家啤酒企业与日照城投环境科技集团有限公司合作,签订减污降碳协同增效战略合作协议。污水处理厂在运行过程中,需要外购碳源促进微生物代谢和降解污水中的有机物质。上游企业进入下游污水处理厂的生产废水需要
碳源投加的计算公式的介绍有很多,但是有些小伙伴反映利用公式算出来的值是负数。其实碳源的计算万变不离其宗,只是很多文章照搬前人留下的公式,没有自己的思路或者讲解,让很多人看不懂,碳源投加核心其实就是思路的正确!1、碳源投加计算为什么是负数?1、计算公式选择错误计算碳源的投加量,选对计
近年来,污水处理排放标准越来越高,尤其是TN已经脱离了劣五类水标准的低级趣味,比肩三四类水的标准了,因市政污水低碳高氮的水质特点,在采用常规脱氮工艺时无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求,导致TN超标,所以投加碳源是污水处理厂解决这类问题重要且唯一的手段。为什么乙酸钠是最好的碳源?对于
近年来,宿迁市宿豫区坚持生态优先、绿色发展,探索实施生态产品交易,积极促成了啤酒废水替代碳源交易,为减污降碳协同增效提供了新思路。张家港宿豫工业园区污水处理厂是宿豫区重要的工业和生活污水处理厂之一,其每日水样检测结果显示,进水碳氮比(C/N)比值较低,进水中碳源不足,为确保出水稳定
【社区案例】在计算的时候计算格式中乙酸钠cod当量0.78,但是在实际运行过程中我们投加的乙酸钠cod当量是20万。这两个在运用到实际过程的时候该怎么理解,该怎么计算药剂投加量。同一种碳源COD当量数值差距很大,原因就是单位的不同,碳源厂家给的单位一般都是mg/Kg或者mg/L,换算一下,纯的乙酸钠COD
9月11日,浙江省生态环境厅就《浙江省减污降碳协同处理管理指南——废水碳源综合利用(征求意见稿)》公开征求意见,本指南规定了废水碳源综合利用减污降碳协同处理管理指南的基本原则、工作要求、技术内容要求、管理内容要求和发布实施行业。本指南适用于指导和规范废水作为碳源综合利用减污降碳协同
9月19日,全国公共资源交易平台发布了云南保山产业园区综合污水处理厂扩建项目勘察、设计、施工总承包中标结果公告,中标人为中铁七局集团武汉工程有限公司、云南南方地勘工程有限公司、中机中联工程有限公司联合体。项目规模:在综合污水处理厂原有处理规模1.5万吨/天的基础上再扩建1.5万吨/天,达到
为贯彻落实《减污降碳协同增效实施方案》,助力减污降碳协同创新区建设,进一步指导和规范废水处理领域减污降碳协同处理,浙江省生态环境厅组织省环科院编制了《浙江省减污降碳协同处理管理指南——废水碳源综合利用(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。关于公开征求《浙江省减污降碳协同处理管理
【社区案例】简单AO工艺,一直在A前段投加甲醇作为碳源,进水4方,进水总氮在300左右,出水总氮现在100,之前最低时候可以出水总氮可以达二十三十。硝化池氨氮去除数据正常。内回流25方,外回流现在是暂时到O池也是25方。有什么方法可以降下总氮。对于AO脱氮系统,TN的去除率低,主要与碳源投加和回流
【社区案例】想问一下大家怎么判定生化好氧池需要投加碳源了?投加的量和浓度又是多少,希望大家不吝赐教。碳源投加的判定是根据按碳氮比来确定是否投加碳源,投加多少碳源。而且碳源投加的位置一定是哪边需要投加到哪边,例如脱氮工艺中碳源需要投加到缺氧池而不是好氧池,这个一定不能搞错了,搞错了
汕尾海丰珠江啤酒分装有限公司近日与海丰县云水环保有限公司(海丰县第二污水处理厂运营公司)签订废水纳管排放协议,啤酒厂预处理后的生产废水可经市政污水管网排入海丰县第二污水处理厂处理,有效节约污水处理费用,污水处理厂则减少“碳源”购买费用,实现工业废水资源化利用。资源互补,实现企业低
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