登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
未来市政污水处理技术应实现“从处理到回用,从能源消耗到能源自给”的转型,进一步通往“可持续供水的理想闭路水循环”。
目前市政污水处理面临的挑战
目前,我国市政污水处理普遍采用以活性污泥法为核心的生物处理工艺。该工艺以生物氧化为核心,在好氧微生物作用下将废水中的有机物转化为生物质及二氧化碳。在过去一百多年里,活性污泥法在市政污水处理上取得了巨大的成功,然而在新形势下,该技术面临着越来越多的挑战。
高能耗
基于生物氧化的生物处理工艺需要足够的溶解氧来实现对污水中有机物和营养物质的去除,该工艺所需曝气相关的能耗可占污水处理总能耗的50~70%。2019年我国生活污水排放总量达718亿立方米,而我国目前城市污水处理电耗平均水平为0.29~0.40 kWh/m3。若以平均能耗0.40 kWh/m³计,则我国每年用于市政污水处理的总电能耗可达2.87×1010 kWh。随着我国总用水量的增加,污水排放总量将会进一步上升。此外,我国部分省市和地区将污水排放逐步提高至“地表Ⅳ类水”标准,这对传统生物处理工艺又提出了升级改造的要求,无疑会提高系统的复杂性,进一步增加污水处理的能耗。
大量剩余污泥
在传统活性污泥法中,污水中约50%的有机物通过生物氧化转化为生物质,不可避免地会产生大量的剩余污泥。据估算,每去除1 kg有机物可产生约0.3~0.5 kg的干生物质。根据GEP Research发布的全球及中国污泥处理处置行业发展研究报告,2020年中国污泥总产量将达到6177万吨。而目前我国通过填埋、堆肥、自然干化、焚烧等方式规范化妥善处理的剩余污泥尚不到60%,即大量的剩余污泥最终将进入环境造成二次污染。污泥处置依然存在很多问题。我国现有的填埋场将满负荷运行,而污泥农用于植物生长的作用远不及肥料。厌氧消化可用于剩余污泥处理,并以甲烷气体回收能量,然而该技术只能实现35~50%的污泥减量,仍有大量固体残余物,不得不再增加焚烧环节进行最终处置。而焚烧投资与运行费用太高,易造成大气污染。
温室气体
传统生物处理过程常伴随大量温室气体排放,包括污水中有机物氧化过程产生的二氧化碳,生物脱氮过程产生的中间产物一氧化二氮和厌氧消化过程中产生的甲烷等。而一氧化二氮和甲烷的全球变暖潜能比二氧化碳高约300倍和25倍。此外,生物处理过程中所消耗的能源亦可折算为温室气体排放。假设我国废水处理所需的电能全部来自火力发电,则每年因市政污水处理间接排放二氧化碳总量高达2.57×107吨。为有效控制温室气体排放和全球气温升高,目前世界上已有40多个国家对碳含量或碳排放量进行征税,即“碳税”。例如,加拿大在2022年将提高碳税至38美元/吨,新加坡计划在2030年前提高碳税至10~15美元/吨,德国的Berenberg银行预测到2035年碳税价格将提高至80~140欧元/吨。若以15美元/吨计,我国污水处理耗能折合排放的二氧化碳(2.57×107吨)可增加27.5亿元/年的额外成本。这表明温室气体排放将成为废水处理成本中不可忽略的环节。
资源回收效率低
在以往的市政污水处理过程中,污水中所含的碳、氮、磷等物质均被当作废弃物被处置。然而,在目前全球资源紧张的严峻形势下,有必要重新审视传统的污水处理观念,将市政污水作为一种资源集合体进行战略考量。据估算,全球范围内每年约有350万吨磷和1320万吨氨氮排放到污水中。根据世界粮农组织的最新报告,2020年全球磷和氮肥需求估计分别为20.0和1.2亿吨。因此,若能实现污水中磷、氮资源的有效回收,可缓解17.5%和11.1%的农业磷、氮的生产需求。
工艺复杂,占地面积大
近年来,在日益严格的污水排放标准下,处理工艺的升级改造成为必然。我国现行的污水处理工艺升级改造通常采用在原有生物处理工艺基础上叠加深度处理单元。然而这样的升级改造思路不仅延长了整个工艺处理流程,增加了处理系统的复杂性和运行难度,而且提高了占地面积。
综上,未来市政污水处理技术迫切需要理念和技术的革新。
市政污水处理技术革新:“从处理到回用,从能源消耗到能源自给”
由于天然淡水资源的严重短缺及人口和经济的迅速发展,中国正面临着日益严重的水资源短缺危机。据统计,我国660多个城市中,有400多个处于缺水状态,其中108个为严重缺水城市。我国城市供水缺口约为60亿立方米/年,水资源供需矛盾日益突出。在我国缺水城市和水生态敏感地区,由于远距离调水工程浩大,亟需探索新兴非传统水源。鉴于此,市政污水不应再被看作“废物”,而应被视为潜在的淡水资源。此外,随着市政污水处理排放标准的日益提高,如果市政污水处理仅满足排放要求而不考虑回用,不仅导致资源的浪费,且与污水处理“绿色、低碳、循环”的理念背道而驰。
基于此,南洋理工大学团队报道了“新A-B工艺”的概念[1]。具体来说,此概念中的A段将市政污水中的有机物捕获并直接用于甲烷生产以实现能源回收,而B段采用生物法、物化法等对营养物进行低耗高效的去除及回收(图1)。在出水水质满足排放标准的基础上,实现市政污水处理厂的高能源回收效率和环境可持续性发展。
举例来说,以“新A-B理念”为指引,可在A段采用厌氧膜生物反应器工艺首先将市政污水中的大部分有机物直接转化为甲烷,实现能源回收,同时显著减少了剩余污泥的产生;而在B段采用反渗透工艺进一步去除可溶性营养物质,残留有机碳和主要阴阳离子。由于厌氧膜生物反应器出水已不含悬浮物和病原体等,反渗透浓缩液中富含的氨氮和磷酸盐,可进一步采用以鸟粪石形式沉淀/结晶、电渗析、电去离子等技术进行资源回收,或直接用于农业灌溉。若经反渗透处理后,氨氮未达标准,可添加氨氮吸附单元,灵活有效控制出水氨氮浓度(图2)。
以新A-B工艺理念为基础,耦合污水处理技术产生高质再生水单位能耗约0.2~0.36 kWh/m3,且工艺流程简化,占地面积显著减小。将大力推动市政污水处理尽早实现“从处理到回用,从能源消耗到能源自给”的技术跨越。
市政污水处理闭路水循环:通往水资源可持续的有效途径
2018年,我国污水回用率仅为10%,主要应用于农业、工业、景观、市政杂用等,几乎不涉及城市居民生活用水。近年来,我国市政污水回用模式也逐步向水质标准严格的饮用水转变。2020年市政污水总排放量将达到1000亿立方米,随着我国对再生水重视的提升,再生水供应能力有望达4000万立方米/日(https://www.askci.com/news/chanye/20161220/14513983859_2.shtml)。若能进一步实现从市政污水回用高质再生水用于饮用水补偿,在供水量不变的情况下,可极大缓解城市水资源短缺的压力。比如,新加坡采用“NEWater”工艺,再生后的“新生水”可满足新加坡总用水量的40%。将“新生水”注入蓄水池,和天然水混合后输送至自来水厂,可进一步净化为饮用水。
市政污水作为潜在的城市水源具有显著的优势和可行性。由于回用水来自市政污水处理厂,因此靠近用户并减少了长距离输运过程的水损失和调运成本。相较于其他新生水源(如海水淡化常适用于沿海城市),市政污水不受地理位置限制。需要指出,技术的应用亦需因地制宜,综合考虑当地水资源、自然环境条件等。例如,在土地资源丰富的小城市及地区,可考虑结合人工湿地等技术,在人口密集的大中型城市及地区,集约化市政污水回用技术具有极大的适用性。
展望未来,随着水处理工艺技术的不断发展,市政污水处理应从“污染物去除达标排放”的理念逐渐转变为“污水再生与市政供水一体化的闭路循环”新模式。应用新的理念和技术,将现行开放式的市政污水处理模式升级为闭合式处理模式(图3),实现水资源循环可持续。此外,国家应制定相应政策,把闭路水循环的新理念传播到大众心中,增强大众接受度。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
3月1日,由中信环境技术牵头的联营体接管运营澳门路环污水处理厂项目。目前,中信环境技术联营体已接管了澳门半岛及路环两家处理能力最大的污水处理厂,占据了澳门污水服务市场超过70%的份额,这不仅彰显了中信环境技术在污水处理领域的技术实力和卓越的运营能力,更体现了澳门特区政府对其服务水平的
一、引言伴随工业化与城市化进程迅猛推进,污水排放量持续攀升,污水处理已然成为环境保护领域的核心议题。面对成分日趋复杂的污水,传统污水处理手段逐渐暴露出短板。在此背景下,臭氧高级氧化技术作为一种高效且环保的新型污水处理技术,备受瞩目。本文将深入剖析臭氧高级氧化技术在污水处理中的实际
近日,中国城镇供水排水协会(简称“中国水协”)正式发布了2024年度中国水协科学技术奖励的决定,由中建环能科技股份有限公司牵头,中国科学院生态环境研究中心、嘉兴市联合污水处理有限责任公司等单位共同完成的“节碳型污水深度脱氮技术及模块化装备研发与应用”项目,荣获2024年度中国水协科学技术
近日,碧水源中标广西东融先行示范区(贺州)灵峰镇水厂设计、施工EPC总承包项目,中标价格2.03亿元。据北极星环保网不完全统计,截至目前,2024年碧水源牵头或参与中标项目约23个,内容涉及特许经营、农村生活污水、市政污水、工业污水、膜组器、供水项目等,中标金额约70亿元。但碧水源2024年半年度报
由中国环境科学学会水处理与回用专业委员会等单位主办,中建环能协办的第八届全国水处理与循环利用学术会议于2024年4月12日-14日在成都召开。本届会议以“水循环利用与扩绿增长”为主题,会议设置30多个分会场和大会学科发展报告、水处理产业化技术论坛、优秀工程师与优秀厂长沙龙等特色活动,围绕水处
环保事业发展至今,已经取得阶段性成就,历史欠账已经基本解决。但无论是市政端、工业端还是农村端的环保需求还远远没有被满足,产业正向追求质量和效率的新阶段迭代变化。在1月由中国环博会举办的【环保CEO圈享会】上我们发现,“变革、突围、创新、高质量、高技术、高水准、专注……”成为高频词汇,
目前,国内外通用的污水处理技术主要是采用活性污泥法,此方法具有处理彻底、有机物降解率高、二次污染小、能耗低和运行管理方便等优点。但也存在微生物对环境的适应有要求,特别是水温受自然环境影响的问题较难解决。冬季运行具有水温低、污泥活性较弱等特点,增加了活性污泥的处理难度,不利于污水处
前言2023年对于中国水处理行业和上海国际水展WARTECHCHINA来说注定是不凡的一年,行业和展会联袂走出了疫情的阴霾,再次散发出往日的勃勃生机。然而如今的市场已经深刻变化,未来充满变数。具体到企业层面,能从沟通中感受到许多企业对发展的极度渴求,而对于发展方向却有诸多困惑。既然开拓热点市场,
生物脱氮除磷(BiologicalNutrientRemoval,简称BNR)是指用生物处理法去除污水中营养物质氮和磷的工艺。经过几十年的发展,脱氮除磷工艺演变出了多种工艺和工艺变种,为我们选择污水处理技术路线,提供了很多种选项。一、A2/O工艺1、厌氧池图1为传统的A2/O工艺流程,首段为厌氧池,本池的主要作用为释
摘要:针对我国污水处理用地少、标准高、难稳定等问题,移动床生物膜工艺(MBBR)展现了节地、高效、灵活、稳定的工艺优势,获得了良好的应用效果,国内应用规模已达2500×104m3/d。MBBR工艺按微生物存在主要方式,分为泥膜复合MBBR工艺和纯膜MBBR工艺,分别隶属活性污泥法和生物膜法;同时纯膜MBBR耦合
在碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局的背景下,污水处理与资源化技术必将朝着“绿色低碳化”的方向迈进,为膜法污水处理技术的发展带来了严峻挑战,也为技术的更新迭代带来了重要机遇。在绿色低碳要求下实现膜法污水处理的理论与技术创新,对于支撑双碳背景下膜法污水处理技术的可持续发展具有重
近日,由中建二局承建的扬州市保护生态环境的重要工程八里镇工业污水处理厂工程EPC总承包项目通过竣工验收,进入试运行阶段。项目位于江苏省扬州市,主要用于处理扬州市经济技术开发区内光伏企业所产生的工业污水。投运后,预计日处理工业污水5万立方米,出水水质可达到准一级A标准。工艺创新破解降解
8月7日,浙江金华市第二污水处理厂项目招标,总投资约60053.21万元,招标范围:施工图纸范围内的所有工程,招标人金华市水处理有限公司。建设规模1、本工程建设规模为新建1座日处理能力5万吨/日(土建按10万吨/日实施)的污水处理厂,采用半地埋建设形式,主要建设内容为污水处理、污泥处理、臭气收集处
摘要:本文概述了德国埃尔朗根(Erlangen)最先进的现代化污水处理厂的发展历程及其显著特点。这座污水处理厂集成了最前沿的污水处理技术,展现了卓越的污染物减排能力。在处理过程中,特别关注了微污染物的去除,以进一步提高水质的净化水平。自2020年以来,埃尔朗根污水处理厂实现了能源自给自足的重
进入“十四五”下半场,中国产业发展的低碳化走向明显。来自“双碳”目标的承压,各行业都在寻求低碳绿色发展的解决之道。污水处理行业虽然不属于发电、钢铁、化工等高耗能行业,但全国污水处理厂数量多、分布广,总能耗不容小觑。水处理企业身处行业发展改革浪潮中,感知政策对行业的影响尤为重要。在
【社区案例】我这边是颜料废水,SV30控制在60,经验是说泥量增长缓慢所以前期基本没排泥,现在SV30涨到80-90了,现在开始排泥了,但也是少量的。现在是氨氮有些上涨了,会是排泥造成的吗?(溶解氧控制在4左右)其他指标还可以COD和TN。(来源:污托邦社区)要保证硝化的正常进行,需要保证一定的硝化
近日,受强冷空气影响,我国自北向南经历了一轮大范围寒潮降温过程,此次降温造成一场席卷全国的降雪,对人们的出行及生活产生了影响,在清雪处置中撒融雪剂是最常用的手段,融雪剂的主要成分通常包括氯化钠、氯化钙、硝酸钠、硝酸钙等,统称为无机盐,这些成分进入污水处理厂,会导致进水含盐量增加,
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,我局拟对该建设项目环境影响评价文件进行审查。为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为自本通知公示之日起5日(2024年2月5日-2024年2月9日)听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法
近日,中项网发布了2月第一周最新生活污水项目汇总,包括浙江公司农村生活污水治理设施提升改造项目、河南公司污水处理厂及其配套管网项目等。01浙江公司农村生活污水治理设施提升改造项目预算投资总额:1123万元进展阶段:施工准备项目所在地:浙江省衢州市项目详情:浙江省衢州市开化县大溪边乡墩南
近日,生态环境部、农业农村部联合发布《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》(环办土壤【2023】24号)。《意见》明确,农村生活污水处理技术或技术组合的选择,要统筹考虑污水水质水量及其变化特点,以及区域水环境改善需求。其中,不临近重要水体且污染物浓度较低的生活污水,可结合环境景观
在活性污泥法的应用过程中,其处理效果会受到污泥回流比、曝气时间、污泥负荷、污泥沉降比、MLSS等因素的影响。因此,需要基于污泥沉降比作为指标来监控处理情况。SV(污泥沉降比),即在1000mL(也有显示为100mL)的曝气池混合液中,经过静置、沉淀之后,污泥和混合液之间的体积比。污泥沉降比能够表
目前,国内外通用的污水处理技术主要是采用活性污泥法,此方法具有处理彻底、有机物降解率高、二次污染小、能耗低和运行管理方便等优点。但也存在微生物对环境的适应有要求,特别是水温受自然环境影响的问题较难解决。冬季运行具有水温低、污泥活性较弱等特点,增加了活性污泥的处理难度,不利于污水处
1月12日,贵州省生态环境厅发布国家电投贵州金元茶园电厂二期“等容量替代”(1×660MW)煤电项目环境影响评价文件(报告书)审批意见。详情如下:贵州省生态环境厅2024年1月12日拟作出的建设项目环境影响评价文件(报告书)审批意见的公示(国家电投贵州金元茶园电厂二期“等容量替代”(1×660MW)煤
中国石油招标投标网发布辽阳石化分公司三箱式RTO蓄热式氧化废气处理装置采购招标公告:1.招标条件本招标项目招标人为中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司,招标项目资金已落实。该项目已具备招标条件,现对辽阳石化分公司三箱式RTO蓄热式氧化废气处理装置采购项目进行公开招标。2.项目概况与招标
习近平总书记9月2日在2023年中国国际服务贸易交易会(以下简称“服贸会”)全球服务贸易峰会上发表的视频致辞中提到,“建设全国温室气体自愿减排交易市场,支持服务业在绿色发展中发挥更大作用。”在2023年服贸会中,以“双碳赋能·焕发创新动力”为主题的环境服务专题展正在火热开展,全面展示环境服
近日,天津市武清区生态环境局通报《武清区生态环境局查处武清区某公司涉嫌通过篡改、伪造监测数据等逃避监管的方式违法排放污染物案》这一利用“COD去除剂”干扰在线数据监测的典型案例。详情如下:典型案例武清区生态环境局查处武清区某公司涉嫌通过篡改、伪造监测数据等逃避监管的方式违法排放污染
中国石油招标投标网发布辽阳石化分公司动力运行部废气收集EPC总承包(二次)(招标编号:ZY23-SY27-GC004C),项目金额2475.26万元。详情如下:1.招标条件本招标项目己批准建设,项目业主为中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司,建设资金来自辽阳石化分公司自筹资金,招标人为中国石油天然气股份
中国石油招标投标网发布辽阳石化分公司芳烃聚酯区域废气治理项目EPC总承包(二次)招标公告(招标编号:ZY23-SY27-GC001C),详情如下:1.招标条件本招标项目己批准建设,项目业主为中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司,建设资金来自辽阳石化分公司自筹资金,招标人为中国石油天然气股份有限公
编者按:污水处理生物脱氮过程中氧化亚氮(N2O)作为直接碳排放源,其大气升温效应较CO2高出265倍。N2O产生源于硝化与反硝化过程,主要涉及亚硝化(AOB)及其同步反硝化、常规异养反硝化(HDN)、同步异养硝化-好氧反硝化(HN-AD)和全程氨氧化(COMAMMOX)等生物途径,以及硝化过程中间产物NH2OH与NOH之非生物化
AO工艺通常是在常规的好氧活性污泥法处理系统前,增加一段缺氧生物处理过程。在好氧段,硝化菌进行硝化反应,氨氮转化为硝化氮并回流到缺氧段,反硝化细菌在缺氧池利用氧化态氮和污水中的有机碳进行反硝化反应,使化合态氮变成游离态氮,同时获得同时去碳和脱氮的效果。一、生物脱氮的基本原理传统的生
20个污水处理关键参数控制指标
挥发性有机物(VOCs)排入大气中,会产生严重的环境问题,如雾霾、光化学烟雾、破坏臭氧层导致全球变暖等,降低环境中VOCs浓度是实现可持续发展的关键因素。传统的处理工艺包括物理法(如活性炭吸附、洗涤)、化学法,尽管有一定的去除效率,但它们会产生二次污染,如活性炭吸附饱和后需要进行脱附或者直接焚烧处理,造成成本增加,化学法用到的一些化学试剂不能直接排入到环境中,需经过二次处理达标后排放,工艺复杂。其他的一些工艺如燃烧或者膜分离法都具有较高的处理效率,适于处理高浓度的有机废气,但对于低浓度废气处理优势不明显,投资成本及运行成本较高。
屠宰场废水是我国较大的一类工业废水,水量小而分散,以有机污染物为主,浓度变化大,对处理工艺和运行有一定的要求。本文总结了近十几年来国内外屠宰废水处理领域的技术发展和应用状况,着重讨论了生物处理、自然生态处理、化学处理的特点以及工艺的组合应用。从我国现阶段的情况看,屠宰废水处理应朝着高效、节能、资源化、易于管理的方向发展。
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!