4、厌气处理技术的优势和不足:优势:4.1可作为环境保护、能源回收和生态良性循环结合系统的技术,具有良好的社会、经济、环境效益。...厌氧生物处理就是利用厌氧微生物的代谢过程,在无需提供氧的情况下,把有机物转化为无机物和少量的细胞物质,这些无机物包括大量的生物气(即沼气)和水。
已有研究表明,厌氧处理对有机物的捕集效率可达80%以上,经处理的污水具有较低的碳/氮比,可选用更为节能的短程硝化-厌氧氨氧化工艺与其耦合。...回收技术是将溶解甲烷从水相转移到气相中,收集的甲烷气体可以经简单的干燥提纯处理后直接作为燃料使用,相比脱除和转化技术,回收技术不仅具有较高的净能量产生潜能,而且其甲烷回收效率受其他溶解性物质(如硫化氢、
大气中氮气(n2)占比78%,无论是氮的自然循环还是人工循环,从大气中被固定到植物或残留在土壤、水体中的氮最终都会通过硝化/反硝化、甚至是厌氧氨氧化(anammox)而回归大气。...由于氨离解过程中的药剂消耗,加上游离氨须在水蒸气吹脱逸散后再经过二次处理方可成为肥料制作原料。致使氨氮吹脱法氮回收成本比工业合成氨成本高出10倍以上。
更重要的是要“变宝”,即通过收获物实现产业链后端的价值增加,如果收获物只是理论上的产量,而没有实现自身的利用或没有转变为市场价值,那资源化的可研报告会失真;资源化利用还要站在环保角度防止二次污染(包括对水、土、气)
在介绍该厂工艺流程的基础上,重点剖析其剩余污泥产生、厌氧转化生物气并热电联产供热、供电方面的做法与经验。...本期回溯2014年发表于《中国给水排水》的奥地利strass污水处理厂能源中和案例,以显示外源有机物可以借助于市政污泥富余处理空间转化有机能源,形成一种“协同”能源中和、甚至碳中和的路径。
同时,ifas工艺结合了悬浮污泥与附着生物膜的优点,使微生物在ifas工艺系统中的生存环境由传统工艺下的气、液两相转变为更为丰富的固、液、气三相;填料上特有的“厌/缺/好”微环境,使其具有更为复杂稳定的生态系统
4、厌气处理技术的优势和不足:优势:4.1可作为环境保护、能源回收和生态良性循环结合系统的技术,具有良好的社会、经济、环境效益。...厌氧生物处理就是利用厌氧微生物的代谢过程,在无需提供氧的情况下,把有机物转化为无机物和少量的细胞物质,这些无机物包括大量的生物气(即沼气)和水。
目前主要承担大连市主城区20多家污水处理厂污泥、市内五区餐厨垃圾、城肥等可降解有机废物集中处理任务,可降解有机废物经厌氧消化后产生固、液、气三态产物。...气态产物(沼气)经净化提纯并入城市燃气管网,作为城市居民生活的补充能源进行利用,在国际尚属首例;液态产物(沼液)采用短程硝化——厌氧氨氧化联合工艺进行脱氮处理,实现高氮废水的达标排放。
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;厌氧氨氧化和全程自养脱氮。...由于填料密度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈完全混合状态,微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率。
,用于高效地处理含硝酸盐的污水.但是目前有关部分反硝化的研究多以人工配水和活性污泥系统为主,且多采用序批式运行的 sbr 反应器,更偏重初步的可行性研究和机理探索,采用实际污水进行深度脱氮的部分反硝化工艺的研究较少
好氧生物滤池(baf)是一种典型的生物膜工艺,其具有占地面积小、处理水量大以及抗冲击负荷能力强等优势。气水比是调控好氧生物滤池的基本运行参数之一。...两个系统串联处理实际生活污水,调控不同的气水比长期运行。每天监测两个系统的进出水水质,定期测定气态n2o和滤池沿程不同高度出水的溶解态n2o浓度变化。
(一)物化法1、吹脱法在碱性条件下,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法。一般认为吹脱效率与温度、ph、气液比有关。...2、厌氧氨氧化和全程自养脱氮厌氧氨氧化是指在厌氧条件下氨氮以亚硝酸盐为电子受体直接被氧化成氮气的过程;与传统工艺相比,基于厌氧氨氧化的脱氮方式工艺流程简单,不需要外加有机炭源,防止二次污染,又很好的应用前景
分离后的污水 进入高效沉淀池进行进一步处理,多余的污泥回流至污泥脱水机房脱水后外运处理。最后 三个阶段为深度处理阶段。包括高效沉淀池、气水反冲洗滤池、活性炭滤池、臭氧催化氧 化、消毒池。
四、厌气处理技术的优势和不足:优势:(1)可作为环境保护、能源回收和生态良性循环结合系统的技术,具有良好的社会、经济、环境效益。...厌氧生物处理就是利用厌氧微生物的代谢过程,在无需提供氧的情况下,把有机物转化为无机物和少量的细胞物质,这些无机物包括大量的生物气(即沼气)和水。
气浮法是指在水面上形成的气泡状,微小的悬浮颗粒。在火电厂工业废水处理方法中运用物里方法是非常方便的,同时也有利于管理。...有颜色、臭味或易生泡沫,因此电厂工业废水常呈现使人厌恶的外观。对废水水质常用两项最主要的污染指标来表示,也就是指悬浮物和化学耗氧量。
主要工艺运行和控制参数:总处理水量18万吨/天,分为四个系列,单系列水量4.5万吨/天。...技术特点:过程优化控制有效利用污水中的碳源,采用短程反硝化产生亚硝酸盐,为部分厌氧氨氧化创造条件,实现深度脱氮。适用范围:城市污水处理厂及采用活性污泥法的工业废水处理厂的新建与升级改造。
3.2 项目整体运行情况3.2.1 项目整体运行情况3.2.2 热水解单元运行情况3.2.3 消化池单元运行情况3.2.4 板框脱水单元运行情况3.2.5 厌氧氨氧化单元运行情况3.2.6 小结板框污泥林用高安屯项目实现了污泥
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;厌氧氨氧化和全程自养脱氮。...由于填料密度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈完全混合状态,微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率。
但是,当生物膜长到一定厚度时,溶解氧无法向生物膜内扩散,好气菌死亡、溶化,而内层的厌气菌得以繁殖发展。...经过一段时间后,厌气菌在数量上亦开始下降,加上代谢气体的逸出,使内层生物膜出现许多空隙,附着力减弱,终于大块脱落。在生物膜脱落的填料表面上,新的生物膜又重新生长发展。
目前用到的反应器主要有流化床、sbr、uasb、egsb、asbr、固定床、气升式反应器和生物滴滤池等。...接种的污泥有好氧活性污泥、厌氧颗粒污泥、厌氧消化污泥、反硝化污泥、河涌底泥、垃圾渗滤液处理活性污泥等。
课题研发的厌氧氨氧化菌种的快速培养、储存、保养和活性恢复技术,采用循环生物气曝气厌氧氨氧化膜生物反应器进行厌氧氨氧化菌的快速培养,低温条件下(4℃)添加氧化石墨烯进行厌氧氨氧化菌储存,并添加电气石提高厌氧氨氧化菌活性
中国石化抚顺石油化工研究院开发了适用于炼油污水处理场高浓度与低浓度废气联合处理的swat-1、swat-2工艺技术,在swat-1工艺中,高浓度废气采用"脱硫及总烃浓度均化-催化燃烧(氧化)"工艺处理,
污泥消化脱水的过程中产生高浓度氨氮的脱水分离液,平野污水厂采用厌氧氨氧化(anammox)进行处理,可以有效除氮,同时降低电力成本和化学成本。...5.生物天然气化装置消化气体在在0.9 mpa左右的中压环境下和循环水接触,消化气体中硫化氢被水吸收,形成纯度97%以上的甲烷气体,可作为城市天然气使用。该项技术在神户和上田等地已经建设投入使用。
生物再生法好气菌、厌气菌、将炭上吸附有机物氧化分解成co2和h2o,使炭再生。电热再生法直接电流加热;微波再生900~4000mhz,高频脉冲放电再生。...但对于一些小型企业来说,采用新工艺并不划算,维护及处理成本的负担尤为突出。因此不少小型企业依然采用传统的活性炭吸附处理技术来进行污水的处理。
水污染防治方面,加强对工业废水生物毒性、急性毒性、有毒有害污染控制等前瞻性技术研究,研发厌氧氨氧化、电解催化氧化高盐废水零排放等技术装备,推进生物强化和低能耗高效率的先进膜处理技术与组件产业化。...加大招商引资力度,在新型高效水处理材料与药剂、超净过滤、高效气固分离材料,土壤重金属和持久性有机污染物固化脱除、微生物修复、生态修复、臭氧氧化用催化剂、环保用纳米材料及药剂等领域实施一批研发与产业化示范项目