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国外开展农村生活污水治理较早,不同国家/地区采用的处理技术不同。如美国于20世纪中期开始农村生活污水治理工作,主要采用化粪池-土壤处理系统[1]处理农村家庭污水;欧洲较多采用人工湿地技术进行农村地区生活污水处理与水资源回用[2],其中法国就超过500座[3],而在气温较低的波兰也采用人工湿地处理单户生活污水[4];日本于20世纪60年代开发了净化槽(Johkasou)技术且形成一套比较完善的技术管理体系,至2012年净化槽技术服务人口超过日本总人口的20%[5-6];韩国主要采用生物膜法、高效组合工艺、序批式活性污泥法(SBR)等[7]进行农村生活污水治理;在发展中国家及发达国家的边远地区,常采用稳定塘(waste stabilization ponds,WSPs)技术处理农村生活污水,并将处理后尾水回用于公共区域绿化或农业灌溉[8]。
我国于2000年左右开始研究农村生活污水处理技术。如浙江省于2003年开展农村生活污水治理,其北部地区多采用好氧/好氧+生态处理工艺,中部和南部山区选择厌氧/厌氧+生态处理工艺[9];北京市于2006年开展78个村的生活污水处理工程示范研究,采用的工艺包括生物接触氧化、生物转盘、厌氧生物滤池及膜生物反应器[10];我国中部地区山西、河南、湖北等省份农村生活污水治理技术的抽样调查结果显示,73.33%的省份采用生物处理技术,16.67%采用生态处理技术,10.00%采用生物生态组合技术[11]。我国农村生活污水具有水质、水量波动大的特点,选择处理效率高、经济性好、实用性强、便于运行维护与管理的农村生活污水处理技术和设备非常重要[12-13]。目前我国农村地区生活污水处理方面存在技术储备不足,缺乏污水治理与资源化利用相结合的创新技术等问题[14]。
2018年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》,提出开展厕所粪污治理,梯次推进农村生活污水治理[15],从此开启了全国农村生活污水治理的提速进程。2019年中央农村工作领导小组办公室、农业农村部等九部门联合印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》[16],在扎实推进农村生活污水治理重点任务中要求合理选择技术模式,因地制宜地采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺,并鼓励具备条件的地区采用以渔净水、人工湿地、氧化塘等生态处理模式。
为解决豫南地区农村生活污水处理技术实际效果不理想的现实困境,通过基层调研,针对豫南地区乡镇街区雨污合流排水体制收集的污水浓度低、水质与水量波动大的特点,同时考虑农村景观和农业回用的需要,将稳定塘技术、接触氧化法和浅水湖泊草型清水稳态理论相结合,研发了曝气生物净化塘(aerated biological purification pond,ABPP)工艺,并于2019年11月在商城县建成了11个乡镇街区的农村生活污水处理工程。笔者选择其中4个具有代表性的工程案例,通过工程实施后1年的监测数据比较,分析农村生活污水合流制收集系统的水质特征,总结曝气生物净化塘工艺处理农村生活污水的效果和适用性,以期为我国中部地区农村生活污水治理提供新思路和创新工艺。
1 研究区概况与研究方法
1.1 研究区概况
豫南地区商城县位于河南省东南部,大别山北麓,鄂、豫、皖三省交界处,地处北亚热带北缘,气候温和,雨量充沛,四季分明。近20年年平均气温为15.4 ℃,1月平均气温为2.0 ℃,7月平均气温为27.6 ℃。2018年降水量为1 046.9 mm,年平均气温为16.7 ℃。商城县共辖17个乡镇、300多个村组,总人口80余万人。农村经济主要以粮食、茶叶等种植业为主,为省级生态县、全国休闲农业与乡村旅游示范县、生态产茶大县,优势主导产业是旅游业。全县共有较大河流30余条,大中小水库60余座,河流与水库水质良好、水体清澈,大部分水体为GB 3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类。由于农业灌溉、生活洗涤、农村景观和历史习俗等原因,有修建水塘的传统,全县共有水塘5 000余口,有利用水塘提升农村水生态景观的基础条件。乡镇街区及村组均为雨污合流系统,基本没有排放污水的工业企业,主要是生活污水且污染物浓度低,可将农村生活污水治理与种植业灌溉以及农村水生态景观相结合。
1.2 曝气生物净化塘工艺
曝气生物净化塘是一种将稳定塘、生物接触氧化法和浅水湖泊草型清水稳态理论相融合形成的生活污水生态净化工艺。其中,稳定塘是在池塘内利用菌-藻共生系统净化污水的生态处理工艺,污染物通过吸附、生物降解、光降解作用被去除[10],藻类光合作用提供微生物降解所需的氧气,水体流动与混合主要由风力驱动[17]。该工艺建设和运营成本低、管理方便,我国在“七五”“八五”期间研究与应用较多[18],目前在世界上许多国家仍有较多应用。接触氧化法(biological contact oxidation process,BCOP)在净化池中放置浸没于水中的填料作为生物膜载体,由底部曝气为微生物供氧,是一种生物膜法污水处理工艺。该工艺适用于处理低浓度生活污水,可应用于污染河水净化[19-20]和景观水净化[21]。草型清水稳态理论指浅水生态系统存在以大型水生植物(草型)为主要初级生产者的清水稳态和以浮游藻类(藻型)为主要初级生产者的浊水稳态[22],2种类型都符合生态系统抵抗变化、保持平衡的稳态特征,水生态系统会在长期的人为胁迫或短期的强扰动下发生稳态转换[23]。沉水植物在清水稳态中发挥重要作用,如降低水体中的营养盐及有机物浓度,改善水体溶解氧浓度和透明度[24⇓-26],分泌化感物质抑制藻类生长[27],因此,可利用沉水植物清水稳态进行污染物的净化。与传统氧化塘(或稳定塘)的菌-藻共生浊水稳态系统工艺不同,曝气生物净化塘为菌-草共生清水稳态系统。
曝气生物净化塘工艺流程为进水—格栅—调节池—生物净化塘—出水(图1)。其中,净化塘中安装了曝气推流机,起到增氧和推流的作用;净化塘内设置的生物模块可增加微生物附着面积,增强微生物处理能力;塘内同时培育有沉水植物,构建形成较为完整的水生态系统。净化塘底部设置有防渗膜,以防污染地下水,一般塘内保持水深1.8~2.0 m。曝气生物净化塘工艺具有稳定塘强大的调节能力和建设、运营成本低的特性,同时吸收了生物接触氧化法有效降解低浓度有机物的优势,可以利用农村地区原有水塘改造或依地形、地貌建设,在处理农村生活污水的同时,依据草型清水稳态理论营造出具有农村特色的水生态景观。
1.3 工程案例情况
根据曝气生物净化塘占地面积大小、有无防渗、是否考虑农业回用与农村生态景观等因素,选取商城县已建成的11个乡镇街区的农村生活污水处理工程中的4个有代表性的工程案例(表1)进行研究。工程案例Ⅰ~Ⅳ分别座落于商城县所辖汪岗镇、丰集镇、金刚台镇和吴河乡,4个工程案例均位于河岸边,采用雨污合流系统收集生活污水,污水处理后排入河道。根据DB41/T 958—2020《农业与农村生活用水定额》中人均日用水量〔60 L/(d·人)〕和镇政府提供的服务人口数估算生活污水产生量,污水排放系数取0.8,计算各工程案例的实际处理污水量。考虑到曝气生物净化塘有强大的调节能力,污水提升泵按4倍污水量配备,用于降雨时提升初期雨水。
农村生活污水处理后的出水水质要求达到DB41/1820—2019《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级排放标准,即化学需氧量(CODCr)≤60 mg/L,氨氮(NH3-N)浓度≤8 mg/L(温度≤12 ℃时要求≤15 mg/L),总氮(TN)浓度≤20 mg/L,总磷(TP)浓度≤1 mg/L。
1.4 采样及分析方法
于2020年1月、5月、8—12月对4个曝气生物净化塘工程案例的进、出水进行采样,样品按规范保存用于检测。检测项目选择DB41/1820—2019中的CODCr、NH3-N、TN、TP,其中CODCr采用HJ 828—2017《水质 化学需氧量测定 重铬酸盐法》测定,检出限为4 mg/L;NH3-N浓度采用HJ 535—2009《水质 氨氮测定 纳氏试剂分光光度法》测定,检出限为0.25 mg/L;TP浓度采用GB/T 11893—1989《水质 总磷测定 钼酸铵分光光度法》测定,检出限为0.01 mg/L;TN浓度采用HJ 636—2012《水质 总氮测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》测定,检出限为0.05 mg/L。
1.5 数据统计与分析
在统计学中,将一组数据的最大值或最小值除以其平均值,得到的结果可反映数据的波动情况。采用浓度变化系数(Ka)反映进水水质指标的波动变化,计算公式如下:
Ka=Cmax/Cb或Cmin/Cb (1)
式中:Cmax为水质指标的最大值,mg/L;Cmin为水质指标的最小值,mg/L;Cb为水质指标的平均值,mg/L。
使用SPSS 20.0软件对曝气生物净化塘出水的CODCr、NH3-N、TN和TP指标数据进行描述性统计分析,获得各组数据的标准差。
2 结果
2.1 CODCr去除效果
4个工程案例各月CODCr去除效果如图2所示。由图2可知,工程案例Ⅰ~Ⅳ各月平均进水CODCr分别为71、62、31和71 mg/L,平均出水CODCr分别为22、20、17和14 mg/L,不同进水CODCr条件下,曝气生物净化塘对CODCr的平均去除率为45%~80%。
4个工程案例出水CODCr均能达到DB41/1820—2019一级排放标准(<60 mg/L),且出水CODCr具有较好的稳定性。其中,净化塘面积最大的工程案例Ⅳ的平均出水CODCr最低,平均去除率达80%,且出水稳定性也最好。
4个工程案例不同月份进水CODCr波动较大,但均较低,为17~182 mg/L,进水CODCr变化趋势与去除率变化趋势基本一致。进水CODCr为72~182 mg/L时,去除率较高,可达65%以上;进水CODCr低于34 mg/L时,去除率降为50%以下。但在8月,工程案例Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ在进水CODCr较低(<60 mg/L)条件下,仍可达到较高的去除率(>80%)。4个工程案例中,工程案例Ⅲ的平均进水CODCr最低,平均去除率也相对较低,为45%。
2.2 NH3-N去除效果
4个工程案例各月NH3-N去除效果如图3所示。由图3可知,工程案例Ⅰ~Ⅳ各月平均进水NH3-N浓度分别为4.57、10.00、2.85和20.50 mg/L,平均出水NH3-N浓度分别为1.40、1.07、0.51和1.4 mg/L,不同进水NH3-N浓度条件下,曝气生物净化塘对NH3-N的平均去除率为69%~93%。
4个工程案例出水NH3-N浓度均能达到DB41/1820—2019一级排放标准(<8 mg/L,温度>12 ℃时为15 mg/L),且出水NH3-N浓度比较稳定。净化塘面积最大的工程案例Ⅳ对NH3-N的平均去除率最高,达93%;面积较大的工程案例Ⅱ和水生动植物丰富的工程案例Ⅲ的平均去除率也能达到89%和82%。
4个工程案例不同月份进水NH3-N浓度波动较大,但均较低,为0.05~48.00 mg/L,进水NH3-N浓度变化趋势与去除率变化趋势基本一致。进水NH3-N浓度为3~48 mg/L时,去除率较高,可达65%以上;进水NH3-N低于1 mg/L时,去除率迅速降为低于50%。但在8月,案例 Ⅰ~Ⅲ 在进水NH3-N浓度较低(<8 mg/L)条件下,仍可达到较高的去除率(>89%)。4个工程案例中,工程案例Ⅰ和Ⅲ的平均进水NH3-N浓度低,平均去除率也相对较低,分别为71%和82%。
2.3 TN去除效果
4个工程案例各月TN去除效果如图4所示。由图4可知,工程案例Ⅰ~Ⅳ各月进水TN平均浓度分别为10.40、14.20、7.38和32.30 mg/L,出水TN平均浓度分别为5.85、6.41、2.72和4.20 mg/L,不同进水TN浓度条件下,曝气生物净化塘对TN的平均去除率为44%~87%。
4个工程案例出水TN浓度均能达到DB41/1820—2019一级排放标准(<20 mg/L),且出水浓度比较稳定。净化塘面积最大的工程案例Ⅳ对TN的平均去除率最高,达87%。
4个工程案例不同月份进水TN浓度波动较大,为3.57~90.00 mg/L,进水TN浓度变化与去除率变化趋势基本一致。进水TN浓度大于20 mg/L时,去除率较高,可达65%以上;进水TN浓度低于15 mg/L时,去除率变得不稳定。在8月,工程案例Ⅰ~Ⅲ在进水NH3-N浓度较低(<8 mg/L)条件下,仍可达到较高的去除率(>71%)。4个工程案例中,工程案例Ⅰ~Ⅲ的平均进水TN浓度低,平均去除率也相对较低,分别为44%、55%和63%。
2.4 TP去除效果
4个工程案例各月进出水的TP浓度变化如图5所示。由图5可知,工程案例Ⅰ~Ⅳ各月进水TP平均浓度分别为0.74、1.05、0.62和1.94 mg/L,出水TP平均浓度分别为0.37、0.39、0.17和0.24 mg/L,不同进水TP浓度条件下,曝气生物净化塘对TP的平均去除率为49%~89%。
4个工程案例出水TP浓度均能达到DB41/1820—2019一级排放标准(<1 mg/L),且出水TP浓度具有较好的稳定性。其中,净化塘面积最大的工程案例Ⅳ的平均出水TP浓度较低,平均去除率最高,达89%,出水稳定性也最好。
4个工程案例不同月份进水TP浓度波动较大,但均较低,为0.08~3.75 mg/L,进水TP浓度变化与去除率变化趋势基本一致。进水TP浓度大于1 mg/L时,去除率较高,达65%以上;进水TP浓度低于0.5 mg/L时,去除率变得不稳定。4个工程案例中,工程案例Ⅰ的平均进水TP浓度较低,平均去除率最低,为49%。
3 讨论
3.1 进水水质浓度波动性调节
曝气生物净化塘具有稳定塘强大的调节能力,对不同进水水质浓度波动性具有良好调节功能。4个工程案例进水各项指标的Ka计算结果如表2所示。由表2可知,CODCr、NH3-N、TN、TP的Ka变化范围很大,说明进水浓度波动性很大。
分别对4项污染物指标的进水和出水数据进行分析,进水CODCr、NH3-N、TN和TP的标准差分别为49、13.9、20.0和1.10,出水CODCr、NH3-N、TN和TP的标准差分别为9、1.5、4.2和0.19。标准差能反映组内数据个体间的离散程度,与进水各项指标数据相比较,出水数据离散程度较小,较稳定。综上,曝气生物净化塘对进水水质浓度的波动性有强大的调节作用。
3.2 低有机物浓度污水的有效净化
曝气生物净化塘吸收了生物接触氧化法有效降解低有机物浓度污水的优势。4个工程案例进水中有机物浓度均较低,平均进水CODCr为31~71 mg/L,进水低CODCr与豫南地区多雨的气候特点、乡镇街区的合流制排水体制有关,另外利用进入化粪池污水对周边菜地施肥是豫南农村地区的传统习惯,该习惯从前端减少了污水的产生量,也削减了生活污水中污染物浓度。普通活性污泥法处理CODCr的范围是150~400 mg/L[28-29],若采用该技术处理低CODCr的生活污水,会导致活性污泥系统因碳源不足而污泥量减少或产生污泥膨胀,使系统无法正常运行。由于曝气生物净化塘中设置有浸没式生物填料,填料上形成的生物膜适应于净化低有机物浓度的农村生活污水,在接触氧化条件下进水有机污染物浓度变化对污染物去除率的影响不大[30-31],因此可以实现低CODCr条件下较高的去除率。
3.3 营养物质的菌-草系统联合去除
曝气生物净化塘采用菌-草共生清水稳态系统,其中的水生植物对营养物质有吸收作用,塘中的微生物对污染物具有降解作用,因此该菌-草系统联合可较好地去除低浓度营养盐。对于氮来讲,微生物可将有机氮转化为NH3-N,再通过细菌的硝化作用转化为亚硝氮和硝氮,通过反硝化作用转化为氮气,从水中释放到大气。增大净化塘面积能提升NH3-N的去除效果,在水深相同的情况下,净化塘面积越大,调节能力越强,出水效果和稳定性越好。对于磷来讲,植物可通过吸收和根系沉淀作用去除磷,同时塘中的细菌对磷有厌氧释放和好氧吸收功能,可将磷进行转移或沉淀,从而从水体中去除。
3.4 水生态景观功能
曝气生物净化塘工艺通过推流混合、生物膜净化和沉水植物吸收作用,使农村生活污水处理后出水水质达到较高的类别。对4个工程案例出水CODCr及NH3-N、TP浓度平均值与GB 3838—2002进行比较(表3)可知:工程案例Ⅱ~Ⅳ出水CODCr达到Ⅲ类,工程案例Ⅰ达到Ⅳ类;工程案例Ⅲ出水NH3-N浓度达到Ⅲ类,其余3个工程案例达到Ⅳ类;工程案例Ⅲ出水TP浓度达到Ⅲ类,工程案例Ⅳ达到Ⅳ类,工程案例Ⅰ和Ⅱ达到Ⅴ类。此外,净化塘内种植沉水植物,如苦草和狐尾藻,放养田螺和虾等具有水质净化功能的水生动物,通过动植物以及微生物的共同作用使水体具有较好的透明度(达1 m以上),使之整体上成为景观型处理设施。
4 结论
(1)豫南地区商城县乡镇街区生活污水中污染物指标CODCr、NH3-N、TN和TP存在较大的浓度波动性,其浓度变化系数分别为0.23~2.19、0.00~3.81、0.11~3.29和0.03~2.31,由于曝气生物净化塘具有强大的调节能力,使处理后的出水浓度低且较为稳定。
(2)乡镇街区生活污水中有机物浓度较低,平均CODCr为31~71 mg/L,由于曝气生物净化塘设置有浸没式生物填料,形成的生物膜适合低有机物浓度生活污水的净化,使CODCr平均去除率达45%~80%,出水平均CODCr为14~22 mg/L。
(3)曝气生物净化塘对NH3-N、TN和TP的平均去除率分别为69%~93%、44%~87%和49%~89%,其菌-草系统发挥了微生物净化和水生植物吸收的共同作用,对低污染物浓度生活污水具有较好的净化作用。
(4)曝气生物净化塘出水CODCr、NH3-N、TN和TP指标满足DB41/1820—2019一级标准,出水总体可达GB 3838—2002 Ⅴ类及以上水质,其中工程案例Ⅲ出水总体可达Ⅲ类水质。曝气生物净化塘适合低污染水平的农村生活污水的治理,可作为农村景观型生活污水处理方法。
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湖泊生态系统稳态转换驱动因子判定方法研究进展
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沉水植物对富营养化水体的净化作用及修复技术研究进展
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Study on the removal rate to total nitrogen in Caohai Lake (including sediments) by common submerged macrophytes
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Division ofsubmerged aquatic vegetation restoration region in Lihu Lake based on light compensation depth
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好氧反硝化菌强化序批式活性污泥反应器处理生活污水
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Aerobic denitrifying bacteria enhanced SBR for sewage treatment
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Micro-polluted water treatment by biological contact oxidation process:aeration mode and bacteria community analysis
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日前,江苏宿迁发布《宿迁市2025-2026年度生态环境基础设施建设项目计划》。2025-2026年,全市生态环境基础设施重点工程项目共编排118个项目,计划总投资108.8亿元。其中:城镇生活污水处理设施新(改、扩)建工程项目43个,计划总投资22.4亿元;农村生活污水处理设施建设工程项目8个,计划总投资0.7亿
近日,广东省发展改革委发布《广东省2025年重点建设项目计划表》,共计2490个省重点项目清单。其中,重点建设项目1489个、重点建设前期预备项目1001个,分为基础设施工程、产业工程、民生保障工程三大类。北极星汇总汇总环保项目如下:惠城区农村生活污水治理工程项目中山市农村生活污水治理项目云浮市
近日浙江省发展和改革委员会发布了《关于印发浙江省扩大有效投资“千项万亿”工程2025年重大建设项目实施计划项目表的通知》。2025年,浙江将分两批安排扩大有效投资“千项万亿”工程项目,第一批拟安排重大项目1364个,总投资7.5万亿元,年度计划投资1.15万亿元,第二批将在6月份全部下达。北极星汇总
日前,上海市生态环境局、上海市水务局、上海市农业农村委员会联合印发《上海市农村生活污水优化治理路径技术指引》。详情如下:关于印发《上海市农村生活污水优化治理路径技术指引》的通知沪环生〔2025〕47号各相关区生态环境局、水务局、农业农村委,临港新片区管委会相关部门:为优化调整本市农村生
3月21日,广东省梅州市平远县农村生活污水治理项目(一期)工程总承包定标候选人公示。定标候选人:广东省基础工程集团有限公司、中昌设计集团有限公司、广东梅盛珍宇实业有限公司,投标报价:107606152.37元;定标候选人:广州市第三市政工程有限公司、深圳市广汇源环境水务有限公司,投标报价:10726
3月21日,广东省开平市新桥水水环境综合整治与绿色产业融合发展(EOD)项目中标候选人公示。第一中标候选人:(主)邢台路桥建设集团有限公司(成)河北航东建设工程股份有限公司、河北勘邸建设工程有限公司、广东省建筑设计研究院集团股份有限公司、领睿建设工程有限公司、广东省岩土勘测设计研究有限
北极星汇总一周水处理招投标项目信息(3.3-3.7)。其中招标项目7个,涉及金额超7.8亿,开标项目9个,中标金额约32.2亿元。仅汇总工程项目,不包含设备、服务等项目。北极星根据公开资料汇总,若有疏漏敬请谅解。详情如下:招标项目1、华能湖北分公司应城热电脱硫废水零排放改造工程EPC项目招标招标单位
3月7日,江苏惠山区农村生活污水治理项目的中标公告发布。江苏环保产业股份有限公司、江苏省环境工程技术有限公司、江苏启德水务有限公司、南京市市政设计研究院有限责任公司中标,中标价:21443.344705万元。该项目涉及惠山区下辖的惠山高新区、钱桥街道、玉祁街道、前洲街道、堰桥街道和阳山镇共6个
3月6日,广东火炬开发区农村生活污水治理提质增效工程EPC总承包招标公告发布。本工程建设地点位于中山市火炬开发区中山港街道,濠一、濠二、濠三等9个小区农污提质增效工程及下顷九涌化粪池改造、三涌下游沿河挂管改造、城中村多功能出租屋治理、村集体用地范围商铺治理工程等13个子项目,新建雨污水埋
“我坚信,通过不懈努力,定能为建设美丽中国添砖加瓦,让人民群众在更加美好的生态环境中幸福生活。”第十四届全国政协委员、首创环保集团智慧环保事业部总经理黄绵松将他的个人专业与社会责任紧密相连,正积极为生态环保和民生改善建言献策,在履职之路上不断探索前行。黄绵松长期从事城乡水系统治理
日前,河北省生态环境厅发布2024年全省生态环境工作情况。其中提及,出台国内最严、国际领先的标准体系,建立每家企业一个包联小组、一本任务台账、每周一次通报的“三个一”机制,在全国率先实施钢铁行业转型金融工作指引,集中举办3次政银企对接,推动全省55家在产钢铁企业环保绩效全部达到A级。详情
农村环境质量直接关系着我国生态安全及人类健康。大量未经处理的生活污水直接排放到自然水体环境中,成为农村水环境主要污染源,导致河流、湖泊、地下水等水质明显下降。现有城镇污水处理技术与工艺较难应用于农村生活污水,为此,研究与探索适宜于我国农村生活污水处理技术与工艺尤为重要。本文以鄱阳
地埋式生活污水处理系统,主要适用中小城镇和大型企业。城镇小型工业排放的生产废水经预处理达到国家污水综合排放三级标准后,可与生活污水合并处理。在企业中,处理后的生活污水可作为工业用水或生活杂用水,也可用于绿化灌溉。节约有限的水资源,有利于保护环境,使污水资源化,符合我国未来的产业政
一生活污水净化沼气池1、生活污水净化沼气池是一种分散处理生活污水的装置,采用多级发酵、多种好氧过滤和多层次净化实现污水中多种污染物的逐级去除。分为分流制和合流制两种,区别在于粪便污水和其他生活污水是否共用同一管道。分流制工艺采用不同的管道来输送生活污水和粪便污水,成本比较高,适用
近日,北极星节能环保网从农业部获悉9月28日,农业部印发农业综合开发区域生态循环农业项目指引(2017-2020年),提出2017年-2020年建设区域生态循环农业项目300个左右,积极推动资源节约型、环境友好型和生态保育型农业发展,提升农产品质量安全水平、标准化生产水平和农业可持续发展水平。具体内容如下
日前,从中国电建获悉,2024年,中国电建坚持稳中求进,着力提高价值创造能力,持续聚焦水资源与环境综合治理等主责主业,大力开拓土壤修复等战略性新兴产业,“水”“土”并进,中标了一批国家水网建设、绿色低碳转型等国家战略领域的现汇类重大项目,市场开发迎来开门红。1月份,中国电建实现新签合
从东部的长白山,到中部的松辽平原,再到西部的莫莫格湿地,优越的自然生态环境是吉林的重要资源优势。2018年9月,习近平总书记在吉林省查干湖考察时强调:“良好生态环境是东北地区经济社会发展的宝贵资源,也是振兴东北的一个优势。要把保护生态环境摆在优先位置,坚持绿色发展。”推动绿色发展,电
日前,烟台市人民政府发布《烟台市现代水网建设三年攻坚行动方案》,《方案》以打造“两干五库七脉支撑、三区五源五水统筹”的现代水网、保障全市经济社会高质量发展为总体目标,到2025年,初步建成现代水网新格局。其中,用水总量控制在11.85亿立方米以内,新增供水能力1亿立方米、水资源调配能力1.20
北极星环保网获悉,迁安市滦河城区段生态环境导向开发(EOD)投资合伙人+工程总承包+运营项目发布招标计划,项目总投资为29.7亿,包括环境综合治理、水环境修复等四个子项目,详情如下:项目名称:迁安市滦河城区段生态环境导向开发(EOD)投资合伙人+工程总承包+运营项目项目批准文件及文号:迁行审投
日前,重庆市发展和改革委员会联合重庆市科学技术局重庆市经济和信息化委员会重庆市财政局重庆市规划和自然资源局重庆市生态环境局重庆市住房和城乡建设委员会重庆市水利局重庆市农业农村委员会重庆市市场监督管理局等10部门印发《重庆市污水资源化利用实施方案》,目标到2025年,全市新增污水再生利用
北极星环保网获悉,3月31日,武汉市人民政府发布关于印发武汉市生态环境保护“十四五”规划的通知,详情如下:市人民政府关于印发武汉市生态环境保护“十四五”规划的通知各区人民政府,市人民政府各部门:经研究,现将《武汉市生态环境保护“十四五”规划》印发给你们,请认真组织实施。武汉市人民政
日前,天津市发展改革委发布关于印发天津市海河流域中下游区域水环境综合治理与可持续发展试点实施方案(2022—2024年)的通知,详情如下:市发展改革委关于印发天津市海河流域中下游区域水环境综合治理与可持续发展试点实施方案(2022—2024年)的通知津发改区域〔2022〕26号滨海新区人民政府、东丽区
近日,《安庆市生态环境保护“十四五”规划》正式出台。“十四五”期间,安庆市将针对人民群众关心的大气、水、土、生物多样性等重点领域,倾力打赢“四大保卫战”,打造生态宜居美丽安庆,并积极培育绿色新动能,促进经济社会发展全面绿色转型,实现减污降碳协同增效。按照规划,“十四五”期间,安庆
近日,上海市人民政府关于印发《崇明世界级生态岛发展规划纲要(2021-2035年)》(以下简称《纲要》)的通知。《纲要》战略目标到2035年,将崇明世界级生态岛打造成绿色生态“桥头堡”、绿色生产“先行区”、绿色生活“示范地”,成为引领全国、影响全球的国家生态文明名片、长江绿色发展标杆、人民幸
青海省发展和改革委员会等部门联合印发《青海省推进污水资源化利用的实施方案》
河水潺潺,白鹭翩跹。“小公园、大讲究!以前这里曾是排污臭水坑,杂草丛生,夏天臭气熏天,蚊虫乱飞,如今村里接上了污水管道后,村两委带着村民边清理、边规划、边施工、边绿化,通过这个‘神奇的公园’净化,把各家各户化粪池排出的污水又变成了清水。现在气味没了,蚊虫少了,环境也好了。”从小生活在乐平市后港镇新田村的村民王珠火说起村庄环境发生的变化,幸福感写在脸上。
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