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2021年11月3日,2020年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂隆重举行。由哈尔滨工业大学、北京工业大学、中国科学院生态环境研究中心、中持水务股份有限公司、信开水环境投资有限公司共同完成的“污水深度生物脱氮技术及应用”项目(编号2020-F-304-2-01)荣获国家技术发明奖二等奖,主要完成人为:王爱杰、彭永臻、程浩毅、梁斌、邵凯、侯锋。
此次获奖的“污水深度生物脱氮技术及应用”项目属于水污染防治工程科学技术领域。研究团队在国家自然基金、国家高技术研究发展计划、国家水体污染控制与治理科技重大专项等项目支持下,历经十余年攻关,提出了水处理微生物呼吸代谢调控新原理,创建了优化生物脱氮路径、加速呼吸代谢进程和强化微生物代谢偶联等新方法,发明了控碳脱氮、解构脱氮和自养脱氮新材料、新技术和新工艺,突破了低成本深度脱氮的技术瓶颈和工程难题。项目成果在多项污水处理工程中得到推广应用,取得了降碳耗、稳达标、低成本的优异效果,引领了行业低碳创新与发展。
污水深度生物脱氮技术到底是什么技术?
笔者通过多方查询获知此次获得“污水深度生物脱氮技术及应用”项目的技术叫活性自持深度脱氮技术(SADeN®)
活性自持深度脱氮技术(Self-active denitrification, 又称SADeN®技术或删氮®技术)是一种基于复合功能性生物载体(ThiocreF®)驱动反硝化反应的污水脱氮技术,由于反硝化过程依靠载体自身提供电子激活,无需依赖外部碳源投加,因此具有活性自持的特征,避免了常规污水深度脱氮技术存在碳源穿透风险的问题。(笔者推测是一种改进型反硝化滤池,填料是缓释复合固态碳源填料,这样大家可能更好理解,国内环保公司起名的通病,名字起的要让人看不懂啥意思)
通过对载体功能性组分的优化设计和载体构型的优化,使得该项技术具有高负荷脱氮性能。“删氮®技术”的主要优势包括:
①复合功能性生物载体原材料相对廉价,使得“删氮®技术”较常规异养反硝化深度脱氮技术成本大幅度降低;
②“删氮®技术”是自养反硝化主导的污水生物脱氮技术,能够实现极低的污泥产率;
③“删氮®技术“可以同步实现深度除磷。
目前,删氮®技术已经形成载体,工艺、菌剂三大类产品。针对差异化水质处理需求,发展出标准型(ThiocreF®-G)、碱度强化型(ThiocreF®-A)、除磷强化型(ThiocreF®-P)等系列化硫基复合功能性生物载体产品;针对市政/园区污水、分散源污水、工业废水和污染水体等不同环境对象的深度脱氮需求,发展出滤池型(SADeN®-FT)、填充床型(SADeN®-PB)、流化床型(SADeN®-FB)、人工湿地型(SADeN®-CW)等多构型删氮®工艺,为技术应用提供了系统化支撑。2019年,该项技术入选《北京市水污染防治技术目录(2019版)》(共21项)
系列化硫基复合功能性生物载体(ThiocreF®)
示范工程:宁晋经济开发区污水处理厂
由中持建设并运营的宁晋经济开发区污水处理厂规模控制面积12.59平方公里,建成区面积5.4平方公里,处理规模为4万吨/天。
2019年,为了降低污水厂总氮达标对外部碳源投加的依赖度、提升污水深度脱氮效果,该污水处理厂采用“删氮®技术”对原有异养反硝化滤池进行改造,化解了碳源穿透风险,更好地适应了出水COD≤30mg/L的新排放标准,完成了规模化工程示范。
删氮®滤池运行以来,出水总氮浓度稳定低于10mg/L,运行成本较异养反硝化滤池降低40%以上。值得关注的是,这也是目前已知国际上规模最大的自养深度脱氮技术应用工程,预期将有力保障下游水体断面持续达标,支撑区域水环境问题的解决。
据悉,这项示范工程已成为宁晋县的水污染防治重点工程之一,新技术在提标中的引入和实践,将为当地下一阶段的治污工作提供更科学的技术保障,起到更好的工程示范推广作用。
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过量的硝酸盐可导致婴儿高铁血红蛋白症,也可形成高度致癌的亚硝胺或亚硝酰胺,世界卫生组织(WHO)规定饮用水中的硝酸盐氮(NO3-N)浓度应低于10mg/L[1]。然而,由于施肥引起的硝酸盐淋溶流失、污水处理过程中总氮(TN)去除不彻底、自然水体中氮素的不断积累等原因,导致水体硝酸盐污染已成为当前重
厌氧氨氧化技术(anammox)是20世纪90年代由荷兰代尔夫特大学开发的一种新型自养生物脱氮工艺,与传统脱氮技术相比,自养型厌氧氨氧化工艺被认为是一种更高效、节能的废水处理方法,其在厌氧或缺氧条件下以NO2--N为电子受体,利用厌氧氨氧化细菌(anaerobicammoniaoxidationbacteria,AnAOB)将氨氮直接氧化为氮气。在节约了硝化反应曝气能源的基础上,还无需外加碳源,且由于AnAOB属自养型微生物,生长缓慢,因此,可大大减少工艺的污泥产量。
2020年度国家科学技术奖励大会11月3日在北京举行。本次奖励大会共公布国家自然科学奖授奖项目46项,国家技术发明奖授奖项目61项,国家科学技术进步奖授奖项目157项,并授予8名外籍专家和1个国际组织中华人民共和国国际科学技术合作奖。
传统生物脱氮方法在废水脱氮方面起到了一定的作用,但仍存在许多问题。如:氨氮完全硝化需消耗大量的氧,増加了动力消耗;对C/N比低的废水,需外加有机碳源;工艺流程长,占地面积大,基建投资高等。
短程硝化-厌氧氨氧化工艺是一种新型高效的自养生物脱氮技术,在处理高氨氮、低碳氮比废水方面具有诸多优势和良好应用前景。相较于传统生物脱氮工艺,短程硝化-厌氧氨氧化工艺具有脱氮效率高、无需外加有机碳源、节约60%曝气量、降低90%剩余污泥产量、显著减少温室气体排放等优点。其关键的一步是快速启
2020年度国家科学技术奖初评工作已经结束。根据《国家科学技术奖励条例实施细则》的规定,现将初评通过的46项国家自然科学奖项目、47项国家技术发明奖通用项目、133项国家科学技术进步奖通用项目,以及2019年度初评通过、因异议处理中止评审,现已调查处理完毕,按规则提交2020年度评审的国家技术发明
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
传统生物脱氮方法在废水脱氮方面起到了一定的作用,但仍存在许多问题。如:氨氮完全硝化需消耗大量的氧,増加了动力消耗;对C/N比低的废水,需外加有机碳源;工艺流程长,占地面积大,基建投资高等。近年来,生物脱氮领域开发了许多新工艺,主要有:同步硝化反硝化;短程硝化反硝化;厌氧氨氧化和全程
厌氧氨氧化(Anammox)工艺是荷兰代尔夫特大学于1980年发现的一种新型经济高效的生物脱氮技术。其功能菌为化能自养型厌氧氨氧化细菌无需外加碳源,具有污泥产量少、脱氮效率高等优点。目前,全球已建成100余座厌氧氨氧化工程,其88%为一体式工艺、12%为分体式工艺。它们大多应用于中温、高氨氮废水的处理
一般以有机氮、氨氮、亚硝酸盐氰和硝酸盐氮四种形式存在。生活污水中氮的主要存在形态是有机氮和氨氮。通常采用的二级生化处理技术对氮的去除率是比较低的,一般将有机氮化合转化为氨氮,却不能有效地去除氮。污水脱氮,从原理看,可以分为物理法、化学法和生物法三大类。由于生物脱氮一般能够满足有关
11月15日,汕头市人大常委会发布关于公开征求《汕头市练江流域水污染防治条例(草案)》意见建议的公告,以加强练江流域水污染防治,推进生态文明建设,促进区域经济社会可持续发展。《条例(草案)》适用于汕头市行政区域内练江流域地表水体和地下水体的污染防治及相关的生态保护活动。本条例所称练江
为进一步提高饮用水水源保护与管理水平,依据《内蒙古自治区水污染防治条例》等有关法律法规,内蒙古自治区生态环境厅11月13日发布关于公开征求《内蒙古自治区饮用水水源保护条例(修订草案征求意见稿)》意见建议的通知,用于自治区行政区域内饮用水水源保护和管理活动。详情如下:内蒙古自治区饮用水
湖南省人大常委会11月8日发布《湖南省水污染防治条例(草案·一审修改稿)》,并向社会公开征求意见,本条例适用于湖南省行政区域内的江河、湖泊、运河、渠道、水库、山塘等地表水体以及地下水体的污染防治。湖南省水污染防治条例(草案·一审修改稿)第一条【立法目的和依据】为了保护和改善水生态环
近日,葛洲坝(英德)水务有限公司成立,注册资本1亿元人民币,经营范围为市政设施管理,自来水生产与供应,天然水收集与分配,建设工程施工。股东信息显示,该公司由宁波水清景美股权投资合伙企业(有限合伙)、英德市国有资产经营管理有限责任公司、中国葛洲坝集团股份有限公司等共同持股。北极星水
日前,成都市生态环境局印发《成都市城镇污水处理设施污染防治合规指南》。全文如下:成都市城镇污水处理设施污染防治合规指南城镇污水处理设施运营单位要严格落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法
《成都市水污染防治条例》于2024年8月28日由成都市第十八届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过,2024年9月29日经四川省第十四届人民代表大会常务委员会第十五次会议批准,将于2025年1月1日起施行。本条例适用于本市行政区域内的水污染防治、水生态环境保护及其监督管理活动。成都市水污染防治条例
近日,生态环境部流域地表水-地下水污染综合防治重点实验室通过验收,重点实验室依托单位南方科技大学,围绕国家土壤与地下水重点任务开展工作,郑春苗任实验室主任。
四川省生态环境厅办公室印发2024年度省级生态环境保护项目储备库清单(第三、四批),其中包含水污染防治(地表水)项目15项、水污染防治(地下水)项目1项、大气污染防治项目74项、土壤污染防治项目1项。四川省生态环境厅办公室关于印发2024年度省级生态环境保护项目储备库清单(第三、四批)的通知各
为规范饮用水水源保护区划定、调整、撤销等工作程序,巩固提升饮用水安全保障水平,进一步强化饮用水水源保护区管理,山东省生态环境厅9月30日发布关于征求《山东省饮用水水源保护区管理规定(征求意见稿)》意见建议的函。征求意见截止时间为2024年10月29日。山东省生态环境厅关于征求《山东省饮用水
内蒙古自治区人大常委会办公厅9月30日发布关于《内蒙古自治区生态环境保护条例(草案)》公开征求意见的公告,该《条例(草案)》坚持问题导向,提升污染防治的科学性、精准性。《条例(草案)》聚焦自治区污染防治实践中的突出问题,落实排污许可制度,强化排污监测,对污染防治作了科学、系统规定。
四川省生态环境厅印发2024年度省级生态环境保护项目储备库清单(第五批),其中水污染防治(地表水)项目88项,水污染防治(地下水)2项,大气污染防治项目38项,土壤污染防治项目11项,农村环境整治项目2项。四川省生态环境厅办公室关于印发2024年度省级生态环境保护项目储备库清单(第五批)的通知各
中国首个城市污水处理概念厂——宜兴城市污水资源概念厂的深度脱氮单元,采用了中持的自“硫自养”发展而来“珊氮”自养反硝化脱氮滤池,出水TN≤3mg/L,每年可减少碳源840吨。那么不用碳源的硫自养反硝化到底是个啥?一、什么是硫自养反硝化?硫自养反硝化技术是以硫化钠(Na2S)、和硫代硫酸钠(Na2S2O3
一、什么是硫自养反硝化?硫自养反硝化技术是以硫化钠(Na2S)、和硫代硫酸钠(Na2S2O3)单质硫(S0)等还原态硫源为电子供体,CO32-、HCO3-、CO2作为无机碳源,在缺氧环境下将NO3--N还原为N2的一种新型的自养反硝化技术。硫自养反硝化技术的研究最早源于20世纪的70年代,与其他自养反硝化技术相比,被作为电
9月2日-7日,2021中国国际服务贸易交易会在北京举行。由新华网、中国社会科学院经济研究所主办的双循环新发展格局企业白皮书发布暨研讨会,作为服贸会系列活动之一,于3日同期举行。会上,《双循环新发展格局企业白皮书》(下称“白皮书”)正式发布。北控水务污泥双回流-AOA深度脱氮除磷技术(下称“AOA新技术”)创新引领环境产业高质量发展案例成功入选,成为环保行业唯一一家入选白皮书的企业。
导/读自养脱氮滤池作为污水处理厂二级生化后的深度脱氮技术,选用2~3mm粒径的自养活性滤料,稳定实现出水TN≤10mg/L,且零(或低)碳源添加,助力降碳排量。下向流的自养脱氮滤池,HRT约20min,进水DO高于4mg/L时,平均脱氮浓度仍达8.50mg/L,脱氮率67%,脱氮负荷0.64kg/(m3·d),其药耗较异养脱氮时可降耗30%~50%,宜控制脱氮滤池的进水DO≤2mg/L。自养脱氮滤池需长期关注NO2-N、S2-、SO42-等副产物累积的不利影响
由于农业施肥的不合理使用和生活污水、工业污水、养殖污水、农田径流的直接排放,大量氮、磷等营养物质被排入自然水体,对水生生态系统的结构和功能构成严重威胁。
题目:SludgefermentationliquidadditionattainedadvancednitrogenremovalinlowC/Nratiomunicipalwastewaterthroughshort-cutnitrification-denitrificationandpartialanammox作者:ShengjieQiu(邱圣杰),JinjinLiu(刘瑾瑾),LiangZhang(张亮),QiongZhang(张琼),YongzhenPeng()(彭永臻)作者单位:Nationa
推荐理由:垃圾渗滤液含有高浓度的NH4+-N,属于难降解废水。传统脱氮工艺需投加大量无机碳源,是造成垃圾渗滤液处理成本高的原因之一。与传统脱氮工艺相比,厌氧氨氧化(Anammox)技术可大幅减少曝气量且无需投加碳源,从而降低垃圾渗滤液处理成本。然而,针对亚硝酸盐型厌氧氨氧化过程来说,实现这一
2020年12月28日,城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室建设项目验收会在北京工业大学水环境楼举行。北京工业大学副校长聂祚仁院士出席验收会,会议由北京市发改委高技术处赵英俊处长主持。聂祚仁院士代表学校致辞,他首先感谢市发改委领导、验收评审专家对北京工业大学的大力支持和帮助。随
摘要:采用生物滤池探究部分反硝化(NO3--N还原到NO2--N)工艺应用于城市污水厂深度脱氮的可行性.以实际二级出水为进水,考察滤速、碳氮比(C/N)等影响因素对滤池快速启动及稳定运行的影响,分析了滤池沿程水质变化和系统微生物群落结构.结果表明,控制高滤速和低C/N,3d可实现部分反硝化滤池的快速启动,滤池1
近日,净水小编了解到,上海理工大学刘洪波教授团队在微生物弱电强化微碳源污水深度脱氮研究方面取得突破,2020年共有3篇系列高水平论文成果发表在ScienceoftheTotalEnvironment(IF:6.551)等国际知名期刊。为促进成果分享交流,小编邀请了刘洪波教授团队对成果进行整理。研究背景近年来,经济快速发
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