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近日,中国科学院重庆绿色智能技术研究院提出一种面向能量回收和物质回收的新型污水处理工艺。相关研究成果以Integrated anaerobic and algal bioreactors: a promising conceptual alternative approach for conventional sewage treatment为题,发表在Bioresource Technology上。
现有的污水生物处理工艺采用异养菌、硝化菌和聚磷菌为主要功能微生物。计量学表明,这些微生物对应的生物过程必然产生大量的危害性的剩余污泥和消耗大量的能耗。因此,这两个问题是现有活性污泥法的基本问题,不能通过采用精准曝气或化学解偶联等手段消除。
科研团队采用厌氧膜生物反应器回收污水中有机物携带的能量,将其转化为电力以满足反应器自身的能耗需求,同时产生CO2以供给后续藻反应器中的藻类使用。在厌氧膜生物反应器后,在藻反应器中使用高附加值藻类同步吸收水中的氮磷。藻反应器的出水即可经过消毒后排入自然水体或使用进一步的技术处理以实现中水回用。藻类反应器中产生的大量藻类可在单独的反应器中经诱导产生高附加值的化合物后,再进行一定的加工程序即可成为具备商业价值的产品。
与现有高能耗、高剩余污泥产量、高资金投入的活性污泥法相比,新型污水处理工艺具备技术及经济优势:显著降低温室效应气体排放并具备良好的水处理效果;回收有机物中的能量,具备从污水中进行物质回收的能力;显著降低剩余污泥的产量;经济效益为正。
该工艺由重庆研究院提出并完成论证工作。研究工作得到中科院青年创新促进会的支持,并获得瑞士洛桑联邦综合技术大学、重庆大学、攀枝花学院的协助。
重庆研究院污水处理新型工艺研究取得进展
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作为市重点项目、市城建攻坚行动重点项目,水务集团塘汛污水处理厂三期工程自开工建设以来备受社会各界关注,近日,在塘汛污水处理厂三期工程项目建设现场,各类工程车辆穿梭于施工现场,工作人员正在进行各类施工作业。随着气温回升,塘汛污水处理厂三期工程项目进度也正加速“刷新”。“截至目前,项
去年以来,大理经开区全面打响截污治污攻坚战,在巩固园区现有绿色生态成果的基础上加大环境治理和生态修复力度,落实控源截污各项举措,不断畅通城市的“毛细血管”,全面推进天井污水处理厂及配套管网工程项目,目前,天井下沉式污水处理厂污水处理工艺结构、设备及电气的安装调试已完成,已具备出水
为冲刺四季度、打好收官战。眉山天府新区青龙第二工业污水处理厂正式完工亮相!该污水厂兼具“污水处理+环境涵养”功能,将为新区夯实产业基础、完善基础配套设施建设、提升生态环境、人居环境、投资环境提供坚强保障。项目介绍△青龙第二工业污水处理厂鸟瞰图青龙第二工业污水处理厂位于青龙街道,总
12月7日,河南省开封市尉氏县污水处理厂及其配套管网工程中标结果公布,本次招标项目共划分为2个标段,第1标段:尉氏县污水处理厂及其配套管网工程EPC工程施工总承包;第2标段:尉氏县污水处理厂及其配套管网工程EPC工程施工总承包监理。中交建筑集团有限公司联合中铁城际规划建设有限公司中标项目第1
10月13日,四川天府新区新兴净水厂(二期)项目施工/标段中标结果公布,中国五冶集团有限公司以2.8亿元的价格中标该项目。建设地点:四川天府新区成都直管区。建设规模:新建新兴净水厂二期及其配套设施,半地埋式净水厂,设计处理规模2.5万吨/日,项目净用地面积41122.64㎡,规划总建筑面积21418.61㎡,
8月18日,浙江省应急管理厅公开《绍兴富强宏泰印染有限公司“1·10”较大中毒事故调查报告》,事故造成3人死亡,3人受伤,直接经济损失545.85万元。2023年1月10日14时许,绍兴市柯桥区马鞍街道绍兴富强宏泰印染有限公司(以下简称富强宏泰公司)发生一起较大中毒事故,导致3人死亡,3人受伤,直接经济损
在广东省环境保护厅《南粤水更清行动计划(2017-2020年)》的背景下,南方某城镇污水处理厂亟需扩建及提标改造。该污水厂现状预留用地有限,因此,需考虑节省占地的污水处理工艺,如多段AO、曝气生物滤池、移动床生物膜反应器(MBBR)及膜生物反应器(MBR)工艺。本工程经过技术经济比选,采用MBBR及MBR组合工艺,
2月3日,重庆市公共资源交易网发布云阳县污水处理厂迁(扩)建项目招标计划表,云阳县污水处理厂迁(扩)建项目计划3月进入招标阶段,项目建设内容为新建污水处理厂一座,采用氧化沟A2O处理工艺,日处理规模6万立方米/天;新建排水主管网约6.5公里,污水提升泵站1座和其它配套设施设备等施工,云阳县污水处
12月20日,辽宁建设工程信息网发布兴城市污水处理厂扩建项目工程招标公告,本次招标对投标报名人的资格审查,采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。项目位于G228线东侧,兴城河南岸,新建日处理3万m3的污水处理厂一座,项目总占地面积23374.0平方米(一期),本污水处理工艺采用三级处理工艺
北极星环保网获悉,11月9日,北京市发展和改革委员会公示北京市创新型绿色技术(替代能源生产、能源节约、农林、交通运输等领域)拟推荐目录(2022年版),包括污水处理工艺技术、燃气锅炉超低氮燃烧技术、垃圾焚烧发电厂智慧运维系统等技术。详情如下:关于公示北京市创新型绿色技术(替代能源生产、
听说深圳有座水质净化厂,藏在一片组合体建筑物的下方,它就是布吉水质净化厂三期项目。近日,历经2年多的深耕细作,由深圳市水务局负责建设的布吉水质净化厂三期项目(以下简称布吉三期)顺利通过竣工验收。接下来,我们一起去探访这座“大隐隐于市”的水质净化厂吧!布吉三期位于深圳市龙岗区布吉街
厌氧出水中高浓度溶解甲烷是制约厌氧污水处理工艺实现碳中和的主要原因之一。对溶解甲烷进行高效回收再利用是降低厌氧工艺碳排放、实现污水处理过程碳中和的关键技术环节。传统甲烷回收技术在甲烷回收过程中会发生水蒸气的同向扩散,导致回收气体中水蒸气含量较高,降低了甲烷的利用价值。本文针对这一
前段时间,随着“碳中和”、“光伏”等热词的出现,带起了一股节能减排的潮流。水处理行业自然也是响应国家号召,不断尝试新模式、新工艺。
[摘要]目前厌氧膜生物处理技术被认为是处理高浓度有机废水的研究热点之一,它结合了厌氧生物处理与膜过滤系统,从而具有运营成本低、易于管理控制及剩余污泥产率少等优点。但是,也面临着诸如盐度积聚,抑制物质和膜污染等挑战。本文综述了厌氧膜生物反应器的基本原理和构造以及相关的影响因素,为高浓
由于好氧曝气工艺能耗巨大,厌氧工艺在污水处理中收到了越来越多的关注。除了近来的探讨热点主流厌氧氨氧化,厌氧膜生物反应器(AnMBRs)也吸引了不少公司企业和研究机构的关注,并对其进行了不同程度的工程应用尝试。厌氧膜生物反应器(AnMBRs)的英文全称为AnaerobicMembraneBioreactors。该工艺结合
印染行业是我国工业用水大户和废水排放大户,废水和COD排放量一直居于全国工业行业前列。随着可持续发展和生态文明建设的推进,我国对印染行业的要求也逐步趋严,排放提标及回用,使得印染行业加快转型升级,走低碳、循环和可持续发展之路成为必然。印染在退浆、煮练、丝光、染色、印花以及水洗等过程
俞汉青,中国科技大学教授,中国污水处理概念厂专家委员会成员,国际知名的污水生物处理理论与技术专家,凭借在污水处理微生物聚集体(颗粒污泥)技术应用方面的杰出贡献,俞汉青教授及团队获得了2014年度国家自然科学二等奖。本文为俞汉青教授及其助手黄宝成对厌氧膜生物反应器的发展所做的系统回顾,
“我希望有朝一日能将这项成果应用于婺江污水治理上。”在浙江省高校科研成果面向企业转化推介会上,34岁的浙江师范大学青年教师林红军这样说。他向参会人员介绍了自己的科研成果,新型浸没式厌氧膜生物反应器处理污水技术。林红军历时3年,为治理污水设计了一个神奇的“魔术盒”(新型浸没式厌氧膜生物反应器)。又脏又黑的污水,只要经过“魔术盒”就会变清。这个“魔术盒”除了能让污水“改头换面”,还能使污水产生副产物,即污水经过一段时间降解连续反应,可产生
一、污泥的种类污泥是一种由有机残片、细菌体、无机颗粒和胶体等组成的非均质体。它很难通过沉降进行彻底的固液分离。污水处理产生的污泥是典型的有机污泥,其特性是有机物含量高(60%~80%),颗粒细(0.02~0.2mm),密度小(1002~1006Kg/m),呈胶体结构,是一种亲水性污泥,容易管道输送,但脱水性能差。随
剩余污泥的排放是活性污泥工艺控制中很重要的一项操作,通常有MLSS、F/M、SRT、SV等方法控制排泥量,本文仅限于活性污泥法,生物膜及MBR工艺不适用。1、污泥浓度(MLSS)法用MLSS控制排泥是指在维持曝气池混合液污泥浓度恒定的情况下,确定排泥量。首先根据实际工艺状况确定一个合适的MLSS浓度值。常规
文章简介资源回收是未来污水处理技术的发展方向,而剩余污泥逐渐被视为资源物质的载体。来自于微生物细胞自溶、细胞分泌物以及细胞表面脱落的胞外聚合物(EPS)占污泥干重的10~40%,主要由多糖、蛋白质、腐殖质、核酸、DNA等物质构成,可作为重金属吸附剂、防火材料、土壤改良剂、生物絮凝剂等,具有
文章亮点首次提出自剩余污泥中同步回收胞内与胞外高分子物质高效、无毒、可生物降解的CTAB为备选表面活性剂CTAB显著强化超声法提取高分子回收的高分子中Al、Na、Ca含量显著降低回收的高分子对重金属离子吸附性能可与商用吸附剂媲美文章简介污水资源化是未来污水处理的发展方向,也是人类可持续发展的必
5月9日,吉林省永吉县绿源污水处理有限公司剩余污泥安全无害化处置项目竞争性磋商公告发布,项目预算金额为污泥处置费330.00元/吨(含税、含运费),合同履行期限为3年。永吉县绿源污水处理有限公司剩余污泥安全无害化处置项目竞争性磋商公告项目编号:JLYX-CG2022001项目概况永吉县绿源污水处理有限公
编者按:污水中20%有机质来源于厕纸,主要成分乃纤维素物质。纤维素化学结构异常复杂、稳定,在污水好氧处理以及后续污泥厌氧消化过程中都很难降解,它们大多残留于消化污泥之中。纤维素与丝状细菌结构上有相似之处,在污水处理过程中可以充当“骨架”而现象可能出现与污泥膨胀类似的污泥絮体蓬松现象
编者按:碳中和背景下剩余污泥厌氧消化产甲烷似乎已被再度被唤起。然而,污泥厌氧消化有机物能源转化效率较低是限制其发扬光大的障碍,这是因为污泥细胞结构、木质纤维素以及腐殖质等成分存在其中。污泥细胞破壁、木质纤维素结构破稳藉预处理手段可以获得程度上的缓解,但腐殖质较木质纤维素结构更加稳
剩余污泥处理/处置目前在我国已成为比污水处理更为棘手的问题。有关污泥处理、处置,“扔(填埋)”和“烧(焚烧)”两种极端方式目前并存。但对于大城市而言,填埋“无地自容”已成为现实问题,这就使得其它处置方式被迫上马,如,堆肥、厌氧消化、干化焚烧等等。从资源/能源回收与投资/运行费用综合
污水资源化已成为污水处理可持续发展的一个重要方向,而剩余污泥在这一框架下显得也不再多余,特别是在转化、提取高附加值产物回收方面。剩余污泥主要由细胞体和胞外聚合物(EPS)两大部分组成。其中,EPS约占污泥干重的10%~40%,它们通常来自于微生物细胞自溶、细胞分泌物以及细胞表面脱落物等,主要成分为多糖、蛋白质、核酸、脂质、腐殖质和其它一些胞内物质;这些物质通过静电作用力、氢键结合、离子吸引力、生物化学作用等作用形成紧致高密的网状结构,可作为微生物的保护层,抵御外部重金属和有毒化合物等侵袭。EPS成分不同组合方式导致具有不同的复杂结构,均具有较高的回收、利
近年来,全球变暖问题凸显,极端气候问题威胁着人类的生存安全《巴黎协定》的签订,象征着人类生活全面向“碳中和”转变的开始。污水处理厂作为能量消耗大户,欲实现“碳中和”运行之道,有效方法之一即是强化剩余污泥的厌氧消化过程,提高从剩余污泥中有机物(COD)向能量(CH4)转化的效率,从而回收更多的能量,以抵消污水处理中的高额能耗。而已有研究确定,铁可在厌氧消化的过程中促进甲烷的产生,且已有工程应用案例,但其背后的机理并不明确。
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