登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
Microscopic observation of fibres in settled material from raw influent(a) and fibres of settled material from sieved influent(b) sieve mesh 0.35mm,sieve rate 30 m3/(m2·h)
图片来自文献:RUIKEN C J, BREUER G, KLAVERSMA E, et al. Sieving wastewater – cellulose recovery, economic and energy evaluation[J]. Water Research, 2013, 47(1):43-48.
01
试验材料与方法
1.1 人工污水配制
试验采用人工配制模拟生活污水。其中,COD由无水乙酸钠(CH3COONa)/工业级乙酸钠(CH3COONa·3H2O)、葡萄糖(C6H12O6·H2O)、胰乳蛋白胨提供,投加量分别为35.7/78.12、14.15、3.94 g/100 L,最终浓度为450 mg/L;TN由氯化铵(NH4Cl)和胰乳蛋白胨提供,投量分别为16.7、3.94 g/100 L,最终浓度为50 mg/L;TP由磷酸二氢钾(KH2PO4)提供,投量为4.39 g/100 L,最终浓度为10 mg/L。通过投加碳酸氢钠(21.2~42.4 g/100 L)控制碱度在100~200 mg/L(以CaCO3计)。每100 L水中投加10 mL微量元素浓缩母液,微量元素组分及其占比见照国际水协出版的《Experimental Methods in Wastewater Treatment》。
为更好地模拟污水中纤维素形态和性质,在第36天直接投加经预处理后的卫生纸作为纤维素来源(以SS计为60~80 mg/L)。该卫生纸的原材料为原生木浆,产品规格为120 mm×120 mm/节(4层),其纤维素含量为(82.10±0.92)%。预处理方法:将10 g卫生纸溶解于100 L自来水中,并连续搅拌(40 r/min)1 d,使其充分分解至线状纤维素。
1.2 试验装置及运行
小试装置为变形UCT工艺,由有机玻璃材质制成,长×宽×高为1.44 m×0.3 m×0.3 m,有效容积为120 L,通过挡板分为5个反应区。小试装置反应区构成及其体积如图1所示。每个反应池设有搅拌器,在混合池及好氧池底部各均匀布置6个曝气头。好氧池末端连接23 L柱状沉淀池,设计表面负荷为0.64 m3/(m2·h)。为避免藻类滋生对试验产生影响,整个反应器池体用黑色遮光布进行遮光处理。
图1 变形UCT小试装置工艺流程
装置采用连续流运行模式,根据进水有无纤维素分为两阶段,第一阶段:0~35 d,无纤维素投加;第二阶:36~160 d,投加纤维素。两阶段水力负荷均为0.83 L/(L∙d),反应器污泥浓度(MLSS)控制在3 500 mg/L左右,回流A、B、C分别为150%、300%、40%。污泥停留时间(SRT)设定为10~20 d(根据实际情况进行调整);第一、二阶段的污泥回流比(R)分别控制在100%和150%。其中,好氧池溶解氧(DO)控制在2~5 mg/L,混合池根据出水水质灵活控制曝气开关,第一阶段和第二阶段均未对混合池进行曝气,其中DO为0.1~0.2 mg/L。
1.3 常规检测分析方法
装置启动后,每2~3 d取样测定进出水水质(COD、N、P)。另外,在第15、68、74、159 天于缺氧池/好氧池取2~3 L混合液用于微生物活性测试;在第20、124、140、145 天,在好氧池取2~3 L混合液用于同步硝化反硝化(SND)批次试验。
其他各指标的检测参考《水和废水监测分析方法(第4版)》进行。
02
结果分析与讨论
2.1 纤维素对COD与P去除的影响图2显示了小试装置在整个试验期间出水COD与磷浓度变化。在第一阶段进水TCOD浓度维持在450 mg/L时,出水TCOD平均为(39.7±16.1)mg/L,其中SCOD为(24.8±10.8) mg/L,符合国家一级A排放标准。然而,当第二阶段加入纤维素后,COD去除效果明显恶化,出水TCOD最高检测值高达95 mg/L(SCOD为80 mg/L)。为探究加入纤维素后COD去除效果恶化原因,对出水TCOD的构成进行了分析。结果显示,加入纤维素后出水SS显著下降,从(48.25±3.29) mg/L降至(21.34±9.71) mg/L,由此可排除污泥沉降性能恶化导致出水COD升高问题。纤维素富含官能团且呈线状,因此其对污泥具有较好网捕卷扫作用,可促进污泥絮体凝结并提高其紧密度,这一现象通过污泥镜检也得到了印证。然而,不论是因纤维素自身作为COD消耗氧气,还是导致污泥絮体变得紧密都有可能降低氧传质,从而弱化了对COD的降解效率。为此,在第46 天对好氧池运行进行调整,将曝气量提高至0.30~0.50 L/min(添加纤维素前为0.10~0.20 L/min)。结果,出水COD开始逐渐下降并恢复至投加纤维素前水平(TCOD=49.4 mg/L,SCOD=34.2 mg/L)。可见,回收纤维素对曝气池运行有着积极影响,可提高氧气传质与利用效率。
图2 小试装置出水COD、TP和PO3-4-P变化
与此同时,纤维素投加对磷去除的影响与COD类似,在纤维素投加初期(第36~50 天),出水总磷(TP)和正磷酸盐(PO3-4-P)浓度均开始恶化,去除率分别降低至51.99%和56.32%。从发生原因来看,DO不足是导致磷去除效率下降的主因,可以从增大曝气量后出水TP逐渐下降得到验证。然而,出水TP含量在提高曝气量后的很长一段时间内也没有恢复至投加纤维素前水平,而是保持在(2.86±1.22) mg/L左右。为进一步分析其原因,在第68 天从曝气池末端取混合样进行了聚磷菌(PAOs)活性测定,并与投加纤维素前的活性进行了对比。结果显示,投加纤维素后,反应器中PAOs比释磷速率和比吸磷速率分别为11.3 和12.0mg/(gVSS∙h),与投加前的10.8 、13.4 mg/(gVSS∙h)相比变化并不是很大。可见,纤维素的投加对PAOs活性的影响并不大。因此,反应器除磷效果恢复较慢的原因可能与纤维素投加初期导致的跑泥和生物量恢复较慢有关。2.2 纤维素对氮去除的影响图3显示了在投加纤维素前后装置对氮去除效果的变化。从整体上看,反应器无论是否投加纤维素均能够很好地完成脱氮,投加前出水TN、NH4+-N和 NO3--N平均浓度分别(5.9±3.1)、(0.40±0.96)(4.59±2.22)mg/L,投加后为(7.80±5.46)、(1.30±2.00)、(4.11±2.22) mg/L。只是在纤维素投加初期,出水TN出现明显恶化,此时出水中NH4+-N明显增多,这显然与上述氧传质受限有关。图3显示,在增大曝气量后对TN的去除效率迅速恢复,主要是因为硝化能力开始恢复。
图3 装置出水TN、NH4+-N和 NO3--N浓度的变化
进一步分析反应器氮沿程变化趋势(见图4),第二阶段好氧池中NO3--N并没有随NH4+-N硝化而积累,说明反硝化并没有受到抑制,一方面因絮体密实而可能出现了同步硝化反硝化(SND)现象,另一方面也可能涉及纤维素中少量碳源成分降解。
图4 上清液中TN、NH4+-N和 NO3--N浓度的沿程变化
投加纤维素前后的SND效率见图5,第一阶段(未投加纤维素)无论DO浓度多大,SND效率均不高(<8%);即使控制DO在0.5 mg/L时,SND效率也不过2.8%。相反,第二阶段添加纤维素后,SND效率明显提高,DO=0.5 mg/L时达48.69%;即使DO提高至3 mg/L,SND效率依然可以保持在20%。这一结果深入揭示了纤维素对絮体致密性产生的絮体内DO梯度之重要作用。
图5 投加纤维素前后SND效率对比
2.3 纤维素对运行的影响纤维素对反应器运行影响是两方面的,似乎均与其对污泥絮体致密程度有关。图6总结了纤维素对反应器运行、能耗等方面的影响及其机理。纤维素通过自身线状形态和官能团可靠网捕卷扫作用将污泥絮体密实包裹,相当于促进絮凝,可降低出水SS以及其中所含N、P。
图6 纤维素对污水生物处理运行影响与机理
纤维素另一个影响表现为影响絮体内氧的传质,只有通过加大混合液曝气量方能让氧气渗入絮体,以维持必要的好氧反应(碳氧化与硝化)。第二阶段的曝气量较第一阶段提高了2~3倍,即增加了50%以上的曝气耗能。可见,实际污水处理厂若能实施纤维素的回收,可以大大减少曝气能耗,有助于节能减排。然而,纤维素从污泥絮体中完全消失对絮体内SND现象不利,需要完善宏观好氧/缺氧环境以确保脱氮除磷能力。总之,纤维素对生物处理系统的综合影响并不大,仅限于SS和SND,最大影响则是曝气量与能耗。因此,作为本身很难降解的有机物,纤维素进入生物系统的正面作用不大,应该予以分离回收并加以利用。
03
结论
纤维素对生物处理系统的影响较为短暂,对COD、N、P去除率的下降影响可以通过加大曝气量加以解决,但这会成为生物系统能耗增加的主因。纤维素对污泥絮体的网捕卷扫作用可增加絮体致密性,从而强化SND现象并有利于降低出水SS。但也正因为如此,大大降低了絮体内氧传质效率,不得不通过增大曝气量来提高氧向好氧层扩散的推动力。综合衡量,预处理分离纤维素有利于节能降耗,况且,纤维素大部分成分在曝气过程是难以降解的,最终会进入剩余污泥之中,增加污泥量。因此,从污水中回收纤维素不仅可实现废物资源再利用,亦有助于污水处理的节能降耗,同时,为升级污水系统增加了处理空间。
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。
近日,由江苏省环保集团苏州有限公司承建的苏州高新枫桥水质净化厂原位扩容和提升改造项目顺利通过竣工验收。原位扩容破解污水处理瓶颈枫桥水质净化厂(以下简称:枫桥厂)服务区域覆盖苏州高新区27平方公里,随着区域经济快速发展,污水量持续增加。本项目改造以枫桥厂为主体,以HPB技术为核心,同时
近日,湖北郧西县污水厂及设施设备更新改造工程总承包公开招标,合同估算价9340.00万元,建设规模:对郧西县城关污水处理厂(5万吨/日)设备升级改造:更新改造格栅设备14套,生化预处理设备39套,污泥处理设备15套,在线监测设备11套,配套巡查车、吸污车污水处理设施14套;对郧西县其他15个乡镇污水处
近日,《河北省建制镇生活污水处理设施建设技术导则(试行)》印发,导则旨在加快推进河北省建制镇生活污水处理设施建设工作,指导建制镇生活污水处理设施的规划、设计、施工和运行管理,提升全省建制镇生活污水处理设施能力和水平。本导则共分8章及附录,主要内容包括:总则、术语、基本要求、规划、
8月11日,北京科净源科技股份有限公司(股票简称:科净源)正式登陆创业板,发行价为45元/股,总发行量为1714.29万股。募集资金将用于北京科净源总部基地项目、深州生态环保产业基地建设项目、昆明市科净源生产水处理专业设备项目以及补充流动资金。这些投资将进一步推动科净源的发展,加强其在水环境
1923年,上海第一座污水处理厂建成,由此拉开了上海污水处理的序幕。历经百年发展,上海从解放前的3座污水处理厂,3.55万吨/日的处理量,发展成为目前六大片区43座污水处理厂,处理规模超1000万吨/日,上海城市水环境面貌焕然一新。水处理行业的飞速发展为改善水环境、保障水安全发挥了强有力的支撑作
[文章亮点]污水会导致环境熵增,传统污水处理会加剧熵增。资源/能源回收可有效延缓熵增并促进逆熵增。污水中有机物转化不应经厌氧消化产甲烷(高熵物质),需转向回收高值、低熵有机物。污水能源回收应聚焦出水余温热能,热能外输或低温干化污泥后焚烧。不应发展不可降解、不能回收再利用的除污合成材
喜欢足球的朋友,也许听过英超曾经有一支球队叫布莱克本流浪(BlackburnRovers),它曾拿过英格兰超级联赛的冠军(1994-1995赛季)。布莱克本位于英格兰西北部兰开夏郡(Lancashire),人口约11万。这座在足球圈外可能默默无名的小城,最近却在水处理行业获得了一个冠军头衔——2022年3月,该市的城市污水处
生态安全缓冲区是指生态空间中具有消纳、降解和净化环境污染,抵御、缓解和降低生态影响的过渡地带,具有涵养水源、维护生物多样性、稳定生态系统与碳中和等多种功能。近年来,江苏省持续推进生态安全缓冲区建设,通过在太湖、长江、京杭大运河等重点流域建设人工湿地、郊野公园等,因地制宜构建生态屏
20个污水处理关键参数控制指标
二沉池是污水系统日常运行中最常用的池体之一,也是污水生物处理的最后一个环节。
1990-2025SCIMEE35年前他诞生了10年前他登陆资本市场(股票代码:300425)6年前他加入中建集团成为旗下唯一的上市环保公司他用35年的深耕与10年的资本化蜕变从“国内首台”做到“行业第一”技术立身:要做就做最好惟精惟一的信念贯穿始终自1991年以来,中建环能以技术立身,打破日本2秒分离机国际垄断
注:板块及分会场持续更新中,请以正式通知为准。组织机构01主办单位青岛市人民政府02支持单位世界水理事会(WWC)国际水协会(IWA)中国工业节能与清洁生产协会河海大学膜材料与膜应用国家重点实验室03承办单位青岛市科学技术协会青岛市商务局青岛西海岸新区管理委员会水资源高效利用与工程安全国家工程研
6月11日,鹏鹞环保在接受调研时表示,公司今年新中标主要水务项目如下:1、新疆哈密扩容水厂日供水能力9.9万立方米的净水项目及为期5年的运营。2、中标设计规模3万立方米/天河南汤阴城南污水处理BOT项目。3、中标北京房山区污水处理设备采购项目。4、南通净水厂60万T/D委托运营项目。
6月11日,贵州火石坡园区污水处理厂建设项目设计、采购、施工总承包(EPC)招标公告发布。该项目新建工业污水处理厂一座(食品污水),处理规模为1500m3/d。建设内容包含土石方工程、基础工程、厂区道路建设、调节池、事故池、污泥池、消毒池等;同步实施建设污水管网总长度约2.4公里,管径为DN200-DN400
北极星水处理网获悉,6月11日,太湖县污水处理设施运维特许经营(TOT)项目中标结果正式公示。武汉天源集团股份有限公司(原武汉天源环保股份有限公司)以8400万元中标该项目,特许经营权为30年。公告显示,该项目特许经营权转让底价为7000万元。据悉,该项目包括太湖县老城污水处理厂和城东污水处理厂
6月10日,山西忻州经济开发区第一工业污水处理厂项目EPC总承包项目中标候选人公示。第一中标候选人:山西建投矿建集团有限公司、山西八建集团有限公司;第二中标候选人:山西四建集团有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司;第三中标候选人:龙建路桥股份有限公司、安徽省交通规划设计研究总
日前,兴蓉环境在接受机构调研时表示,公司为国内领先的水务环保综合服务商,业务集投资、研发、设计、建设、运营于一体,拥有完善的产业链。业务板块主要包括:自来水业务、污水处理和中水利用业务、环保业务以及工程业务,其中环保业务包含垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置。目
6月10日,净源科技公告,近日,公司与四川中喻环境治理有限公司就嘉兴联合污水处理厂一期改造工程签订了PTFE膜组件及服务采购合同,合同金额合计4,209,800元。嘉兴联合污水厂是浙江省第三大污水处理厂,总设计处理规模60万吨/日。此次改造工程是嘉兴市重要环保基础设施升级项目。总包单位为中信环境技
6月9日,山西忻州经济开发区第一工业污水处理厂项目EPC总承包(1标段)招标公告发布。忻州经济开发区第一工业污水处理厂总设计污水处理能力为30000m/d。详情如下:忻州经济开发区第一工业污水处理厂项目EPC总承包(1标段)招标公告(招标编号:E14090000G3001385001)招标项目所在地区:山西省忻州市忻州经
近日,安徽省生态环境厅发布关于国能铜陵电厂二期2×1000MW机组工程环境影响报告书审批意见的函,详情如下:安徽省生态环境厅关于国能铜陵电厂二期2×1000MW机组工程环境影响报告书审批意见的函国家能源集团安徽能源有限公司:《国能铜陵电厂二期2×1000MW机组工程环境影响报告书》(以下简称《报告书
日前,十堰市政府印发《十堰市2025年度水污染防治攻坚行动实施方案》、《十堰市2025年度大气污染防治攻坚行动实施方案》、《十堰市2025年度土壤污染防治攻坚行动实施方案》。详情如下:市人民政府办公室关于印发十堰市2025年度水、大气、土壤污染防治攻坚行动实施方案的通知各县市区人民政府,市直相关
注:板块及分会场持续更新中,请以正式通知为准。组织机构01主办单位青岛市人民政府02支持单位世界水理事会(WWC)国际水协会(IWA)中国工业节能与清洁生产协会河海大学膜材料与膜应用国家重点实验室03承办单位青岛市科学技术协会青岛市商务局青岛西海岸新区管理委员会水资源高效利用与工程安全国家工程研
6月11日,眉山市青神生态环境局拟对一个光伏配套资源循环利用生产项目环境影响评价文件作出批复决定。该项目建设单位为四川净碳时代金属材料有限公司,建设地点在四川省青神县成眉绿色铸造园区25#厂房。项目概况:租赁成眉绿色铸造园区现有厂房,总面积约3500m2。建设一体式光伏组件拆除设备两条线,产
近日,安徽省生态环境厅发布关于国能铜陵电厂二期2×1000MW机组工程环境影响报告书审批意见的函,详情如下:安徽省生态环境厅关于国能铜陵电厂二期2×1000MW机组工程环境影响报告书审批意见的函国家能源集团安徽能源有限公司:《国能铜陵电厂二期2×1000MW机组工程环境影响报告书》(以下简称《报告书
日前,十堰市政府印发《十堰市2025年度水污染防治攻坚行动实施方案》、《十堰市2025年度大气污染防治攻坚行动实施方案》、《十堰市2025年度土壤污染防治攻坚行动实施方案》。详情如下:市人民政府办公室关于印发十堰市2025年度水、大气、土壤污染防治攻坚行动实施方案的通知各县市区人民政府,市直相关
净脉清源卫长江——中国石化湖北石油以实际行动筑牢生态屏障长江奔涌,湖北境内1061公里岸线蜿蜒如绸,这里既是长江干流流经里程最长的省份,更是长江大保护的“立规之地”,肩负着“一库清水北送、一江清水东流”的重要使命。近年来,中国石化湖北石油分公司先后关停11座油库、17座码头,投资40亿元守
在东部沿海,黄岛油库作业区洁净如洗;在西南山地,管道零散天然气资源“颗粒归仓”;在湄洲湾海岸,白鹭翩跹于草木葱茏的自然保护区;在东北平原,20余种景观植物与18种时令蔬菜为基层作业区织就“立体生态锦屏”……从东到西,从南向北,国家石油天然气管网集团有限公司(以下简称“国家管网集团”)
6月3日,江苏阜宁高新技术产业开发区工业污水处理厂提标改造工程项目工程总承包中标结果公告发布。南京市市政设计研究院有限责任公司、江苏瑞邦建设工程有限公司联合体中标,中标价格243066000元。本次提标改造规模为2.4万吨/天化工废水及少量企业生活污水,根据新的排放标准,结合现场实际现状,对现
5月25日,湛江市首例“再生水进小区”项目——润璟湾小区绿化再生水供应项目举行通水仪式。该项目由广业环保下属湛江生态公司携手湛江城发集团合作打造,项目的顺利通水,不仅是广业环保再生水利用从工业、市政领域迈向民生场景的标志性成果,更对助力湛江创建国家节水型城市、实现水资源循环利用具有
5月28日,湖北省黄冈市城区东片区生活污水管网改造提升工程项目总承包(EPC)中标(成交)结果公告发布。公告显示,中科瑞城设计有限公司、湖北思诚建筑工程有限公司联合体中标,中标金额为10624万元。该项目施工工期为660日历天,施工范围为改造黄冈市中心城区东片区路口大道、育英路、白湖谭大道、问津
5月26日,成都市彭州生态环境局拟对彭州市建筑固废资源化循环利用项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。项目建设单位为成都湔江环境产业有限公司,项目总投资46592万元,其中环保投资1300万元,主要建设内容为:新建工
5月21日,生态环境部等七部门印发《美丽河湖保护与建设行动方案(2025—2027年)》,方案提出,到2027年,美丽河湖建成率达到40%左右;到2030年,美丽河湖建设取得明显成效;到2035年,美丽河湖基本建成。中央财政积极支持美丽河湖保护与建设。引导和鼓励地方财政及社会资本加大投入,不断强化资金保障
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!