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      川源中国:磁悬浮鼓风机丨为节能降耗按下“快进键”

      来源:川源2021-08-16

      污水处理领域,能耗的50%-70%来自污水生物处理系统(主要用于供氧曝气),虽然各种文献资料给出的数据略有差异,但耗能大户这个帽子以罗茨鼓风机为代表的传统曝气风机是“戴”得妥妥的。...污水处理厂能耗比例以川源磁悬浮鼓风机和罗茨风机为例进行测算,同等条件下,磁悬浮离心鼓风机每年节电效益可达29.9万,二氧化碳减排411t/年。

      疫情背景下污水中的表面活性剂对污水<mark>处理</mark>效果的影响与机理

      来源:《环境工程学报》2021-08-13

      表面活性剂对污水处理过程的影响表面活性剂进入污水后,在污水生物处理过程中会对曝气、生物反应等产生负面影响,且浓度越高影响越大。...表面活性剂对污水生物处理过程产生负面影响主要体现在三方面:氧传质、污泥絮体、微生物抑制。1.1降低氧传质效率传统观点:表面活性剂是微溶有机大分子物质,具有强亲水端和强疏水脂肪族/芳香端。

      研究综述 | 污水热能利用国际现状与趋势

      来源:水业碳中和资讯2021-07-09

      污水热能原位利用必然导致进入污水处理厂水温降低,在冬季会严重影响污水生物处理效果。...;日本札幌市直接利用污水处理厂出水余温在调节池内融化运输而来的积雪,解决冬季街道、居住区积雪处理问题。

      来源:福建省政府采购网2021-07-01

      污水工工艺及流程组成1、工艺类别:污水生物处理部分为具有很强的有机物降解、硝化、除磷功能的二级处理工艺和深度处理工艺。...2、流程组成:一般情况下,执行gb18918-2002一级a标准的城市工业污水处理厂的工艺流程包括预处理、一级处理、二级生物处理、深度处理和污泥处理

      活性污泥法的前40年(上) – 那些课本没说的人和事

      来源:JIEI创新实验室2021-06-22

      请记住,1896年是污水生物处理史的重要一年。那一年,一个叫donald cameron的英国城市测量师,给自己为英格兰exeter市设计的化粪池注册了英国专利。...作者:瓦村农夫活性污泥前40年的故事(上)我们先从1914年之前的事情开始吧…现代污水生物处理的起步阶段,或许可以从19世纪末和 20世纪初说起。在那个时候污水处理还未必算是一门正经学科。

      研究综述 | 人工湿地是碳汇还是碳源?

      来源:水业碳中和资讯2021-05-28

      其在人工湿地中的生成符合一般污水生物处理规律,既可能作为副产物产生于硝化过程,也可能作为中间产物产生于反硝化过程,中间产物nh2oh及no2-的积累是硝化过程n2o产生的直接诱因。...人工湿地具有良好的生态效益,但作为污水处理工艺,必然涉及到碳氮的生物转化,将不可避免地释放二氧化碳(co2)、甲烷(ch4,温室效应为co2的25倍)和一氧化二氮(n2o,温室效应为co2的近300倍)

      来源:中国环境报2021-05-14

      四川省生态环境厅水生态环境处副处长康宇说,过去,泡菜企业主要是先将高盐废水稀释至1%左右的盐度,再使其进入污水生物处理系统进行处理,达标后排放。...由于无相关行业排放标准,泡菜行业的高盐废水无法排入城市污水管网、进入城市污水处理厂进行处理。最终,一些企业选择直排,给生态环境带来了伤害。

      沧浪浊水如何变清——各国因地制宜治理生活污水

      来源:《环境与生活》2021-04-07

      同时,各国也在积极通过微生物学及生物化学方面的新发现或新认识,如厌氧氨氧化现象、反硝化除磷现象等,研发新型污水生物处理工艺。下文我们将通过具体的国家和城市案例来展示这些新技术和新趋势。

      来源:科技部2021-02-20

      面向高盐废水资源化的低成本膜集成系统研发与示范;2 污水生物处理前沿技术研发与示范;3. 沿江沿河化工园区废水近零排放技术与示范;4. 城市污水资源化利用的关键技术研发与应用示范。...提升污水生物处理能源回收效率;3. 沿江沿河石化、化工、制药、造纸、印染、 电力、钢铁等重点行业水资源消耗和废水排放强度大的问题;4. 城市污水净化后作为工业用水、地下水补给等应用需求。

      来源:JIEI创新实验室2021-02-19

      同时,中国水环境集团开发固定床节地型生化处理(hbr)工艺,大幅节省占地75%以上,实现污水生物处理的高效节地目标。hbr工艺节省占地示意图此外,好氧颗粒污泥技术沉降速度快(30-7...目前常用的mbr工艺强化生物处理,出水水质良好,可直接回用,污泥浓度高(8~10 g/l),反应高效,节省占地,能够避免二沉池的建设,现阶段工艺成熟可直接应用,是地下式污水处理厂可选的主体工艺之一。

      MBR工艺合集!

      来源:环保工程师2021-02-07

      在传统的废水生物处理技术中,二次沉淀池中的泥水分离靠重力作用完成的,其分离效率依赖于活性污泥的沉降性能,沉降性越好,泥水分离效率越高。...针对上述问题:mbr将分离工程中的膜分离技术与传统废水生物处理技术有机结合,大大提高了固液分离效率;并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中特效菌(特别是优势菌群)的出现,提高了生化反应速率;同时,通过降低

      BBR、A2O、MBR工艺比选

      来源:淼知水圈2021-02-05

      通过对国内外釆用脱氮除磷工艺的污水厂设计参数和运行经验,釆用适宜的除磷脱氮污水生物处理工艺,对表中污染物的去除是能够得到保证的。...根据对各项污染物去除率的要求,表明污水处理厂需釆用强化生物处理工艺,但生物处理工艺在满足常规去除codcr和bod5以及ss的同时,必须具备除磷脱氮的功能。

      来源:科学与财富2021-02-04

      该方式在于将具备特定功能类微生物往传统形式下的生物处理系统内引入,将有效微生物的现有浓度提高,强化其降解难降解类有机物的能力,将其降解速度提高,实现对原生物处理体系的改善,使其具备更高的有机物去除功能。

      “污水<mark>处理</mark>原理、技术和工艺”方向焦点、痛点、难点及上下游衔接固有问题

      来源:净水技术2021-02-01

      执笔人张亮,北京工业大学教授,博士生导师,城镇供水排水协会青年工作者委员会委员,长期从事污水生物处理新技术开发及应用研究。...为全面了解当前我国水务行业在给水厂工艺提升改造与净化处理、污水处理原理、技术与工艺、水环境综合治理(黑臭水体、流域区域水环境治理等)、水源工程+管网输配+水质监管与应急、污水深度处理及再生利用+工业废水

      来源:石油研究2021-01-25

      水生物处理是利用微生物的生命活动,对废水中呈溶解态或胶体状态的有机污染物降解,从而使废水得到净化的一种处理方法。...废水生物处理技术以其消耗少、效率高、成本低、工艺操作管理方便可靠和无二次污染等显著优点而备受人们的青睐。4 工业废水特点与处理方法4.1 农药废水的特点及其处理方法农药品种繁多,农药废水水质复杂。

      来源:环境与发展2021-01-12

      通过实际运用表明,这种处理方法不但降解效果良好,同时操作上也较为方便。这种工业废水生物处理工艺中,不管是硝化菌,抑或是反硝化菌,在一定时期内都处在受到抑制的状态,无法起到真正作用。...研究人员通过分析活性炭、焦粉等对工业废水的吸附处理之后发现,在采用生化处理方式的过程中,向其中加入一些吸附剂,能够显著提升通过生物处理方法无法降解物质的去除率,废物的去除率与吸附剂的吸附能力密切相关,通常会在

      彭永臻课题组 | 主流城市污水部分厌氧氨氧化技术的研究与工程化应用

      来源:给水排水2021-01-12

      导读:厌氧氨氧化(anammox)技术在低氨氮浓度城市污水处理中的应用是现今污水生物处理领域研究和工程前沿。...0 引言传统的污水生物处理工艺的改良或升级技术中,厌氧氨氧化(anammox)脱氮技术是最具前景的发展方向之一。

      来源:环保小蜜蜂2020-12-29

      eppepp聚丙烯发泡粒子作为新型的污水生物处理填料,相对于国内的传统填料,有着更卓越的处理性能,仅在日本、韩国的生活污水处理中有应用事例。...由于生物流化床的载体是采用小粒径固体颗粒,且载体成流态化,所以生物流化床的单位体积表面积要比其他生物膜法的大很多且抗击能力要较其他生物处理法高。2、净化效果好。

      刘洪波团队:微<mark>生物</mark> 大作用 弱电强化助力污水深度脱氮

      来源:净水万事屋2020-12-25

      生物污水处理中,除外加碳源、对传统污水生物处理工艺的改进以及引进新工艺等方法应对污水处理碳源不足的问题外,电极固定化酶、mfc、mec、ber 等多种形式的生物电刺激方法逐步应用于低c/n 污水生物反硝化处理以增强微生物代谢活性

      杨庆团队:城镇污水<mark>处理</mark><mark>生物</mark>滤池工艺中一氧化二氮释放问题的研究新进展

      来源:净水万事屋2020-12-10

      对全球n2o释放进行核算发现,全球3.4%的n2o来源于污水生物处理过程,因此有必要深入探究污水生物处理过程中n2o的释放途径,优化工艺运行减缓温室效应。...如图1所示,在污水生物脱氮过程中,n2o产生途径主要包括硝化细菌的反硝化作用和羟胺氧化作用,以及异养反硝化菌的不完全反硝化。

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