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[成果] 1800300259 辽宁
X70 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:重污染行业水污染控制技术技术来源:自主研发适用范围:石化行业——采油污水处理基本原理:针对采油污水中石油类及各种有机高分子聚合物等难降解组分(尤其是稠油污水中的胶质、沥青质等石油类成分),基于有机物的厌氧、好氧和兼性菌对稠油污水的不同作用,自主研发了适合辽河油田采油污水的复合型微生物菌剂,实现了采油污水难降解组分在厌氧生物反应器中的定向转化,为后续的物化分离工艺提供技术支持。 工艺流程: 采油污水生物降解与转化工艺,主要由两段组成,一是厌氧段,二是兼性及好氧段;厌氧段通过厌氧菌对其中的有机物进行调整和转化,兼性及好氧段既起到降解作用,同时也能将大分子有机物转化成脂肪酸类。 关键技术: 自主研发了适合辽河油田采油污水的复合型微生物菌剂,组方包括:铜绿假单孢杆菌、枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、弗氏丙酸杆菌、液化金杆菌、环状芽孢杆菌、萎蔫短小杆菌、球形节杆菌、木棍杆菌和热土厌氧棒菌。该技术具有降解石油和产生生物表面活性剂的双重功能,与单独使用石油降解菌的处理效率比较,处理效率可提高20%左右,并且厌氧出水中脂肪酸类有机物比例升高,且可调控污染物的定向转化。复合型菌剂采用含多种外源微生物和土著微生物,可利用微生物间的协同作用和共代谢作用,促进污水中污染物的降解和转化,可显著提高降解产物中脂肪酸等物质的比例,对污染物的降解具有调控功能,对于石化难降解稠油废水处理具有很好的适用性和应用前景。
[成果] 1800300261 河南
X70 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:重污染行业水污染控制技术适用范围:合成氨废水基本原理: 通过好氧池内悬浮载体挂膜后表面存在丰富的生物相,促进了系统哦生物多样性。氮肥废水的水质水量波动变化由其生产工艺的特殊性和企业的科技水平所决定,污水处理装置运行管理较复杂,多参数调控技术的运用为氮肥废水处理提供了先进的工艺管理控制手段。多参数联合调控技术在合成氨废水处理的运用尚未见到相关报道,具有很好的创新性。多参数联合调控技术基于从实际运行管理中获得的各项参数,建立了相应的自动控制模块,通过自动控制模块的精确性、稳定性和可操作性提高了处理系统的管理水平。 关键技术: 生物载体+A/O+多参数联合调控强化脱氮关键技术。
[成果] 1800290234 山东
X70 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:生物废水灭活处理系统是针对生物危害高感染废水粗粒的专业设备,以减少生物实验室、医疗机构废水、制药工业废水排放对水资源和环境的危害,对杜绝环境污染,病菌传播,改善环境质量,保障人民的身体健康,促进经济发展起到了很好的作用。 成果创新性:1、生物废水灭活处理系统采用序批式处理(有序间接分批处理); 2、高温蒸汽旋转消音; 3、搅拌均匀升温。 成果先进性:该科技成果填补了国内空白,达到了国际先进水平,具有良好的发展前景。 成果独占性:该成果已申请专利,该公司对其享有独占或排他的权利,未经其许可,任何人不得利用,否则,构成侵权。
[成果] 1800300001 北京
X50 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:城镇污染治理控制技术技术来源:优化集成适用范围:采用A2O及其类似工艺的生活污水处理厂基本原理: 由于A2O工艺本身存在固有的欠缺、以及运行控制的不当,其强化脱氮和稳定运行一直是待解决的共性问题。那么,如何在原有设计基础上实现强化脱氮、保证稳定达标运行是许多污水厂面临的实际问题,在诊断的基础上,通过优化调控、或适当的工艺改进是解决脱氮和不稳定达标问题最经济、也是优先采取的方案。 以昆山市北区污水处理厂为例,围绕改良型A2O工艺存在的问题,进行了系统的识别、诊断,并提出了工艺优化和调控的措施;研究强化脱氮技术、稳定运行技术,并通过工艺优化运行降低单位处理能耗。 关键技术: (1)A2O工艺优化运行与强化脱氮技术以北区污水处理厂为研究对象,针对脱氮难、达标不稳定等问题,围绕问题识别、诊断、工艺调控、示范工程验证等方面开展了深入研究,取得了以下主要成果: ①从北区污水处理厂的实际情况出发,识别并解决了该厂脱氮达标不稳定问题 (a)北区污水处理厂A2O工艺运行中的主要问题为总氮(TN)和总磷(TP)达标不稳定。该课题实施前,一级A排放标准TN达标率54%;利用该课题的成果对工艺进行优化调控后,TN达标率上升到95%。 (b)掌握了北区污水处理厂污染物的去除规律。前置反硝化区是系统脱氮的重要途径,对TN去除贡献率为42%,反硝化效率高达81.5%。 (c)脱氮问题的识别、诊断表明,影响系统脱氮效果的关键环节在于反硝化,前置反硝化区的脱氮效果直接影响出水TN的达标率;影响缺氧区反硝化效果的主要因素是碳源和硝化液回流比。 (d)提出了污水处理厂优化运行参数和关键控制因子。 ②建立了A2O工艺的脱氮诊断方法和调控策略 (a)通过对工艺设计、设备状况、运行状况的研究,建立了A2O工艺脱氮贡献的评价方法。 (b)利用常年运行数据,系统评价工艺运行的稳定性和存在的问题;建立了A2O脱氮诊断的在线监测和评价方法。 (c)结合脱氮效果的关键控制因子(FA、FN1和FN2)设定取值并动态调控运行参数。 (2)基于A2O工艺开发出高效强化脱氮技术针对传统A2O基于单一回流硝化液脱氮的技术瓶颈,提出了在好氧区末端新增一个缺氧区的方法,用于强化脱氮。同时,在该缺氧区中安装生物填料,利用生物膜脱氮。通过两个缺氧区实现了活性污泥和生物膜的双重脱氮功能。 以昆山北区污水处理厂实际污水开展小试试验研究,出水TN一般5-10mg/L,去除率高达79.9%,优于国家一级A排放标准。 (3)高浓度进水去除TP的稳定运行对策针对污水处理厂进水TP持续严重超标(一般达6-8mg/L)问题,采取了生物调控、多点物化辅助除磷的调控措施,建立了总磷稳定达标运行的应急处理方法和常态运行对策。 (4)A2O工艺节能降耗技术北区污水处理厂能耗构成分析结果表明:鼓风机能耗占总能耗的53.3%,进水提升泵占总能耗的15.8%,两者共占总能耗的69.1%。具体运行优化措施包括: ①进水泵优化变频对提升泵房进水泵进行优化变频,在满足工艺要求的基础上,有效降低了进水泵的运行能耗。 ②变频调节鼓风机,减少曝气量。 ③污水处理厂工艺段全程分析表明:消化液回流点位于第二廊道末,可基本完成生化反应。第三廊道对于硝化、碳化反应的贡献不大。故根据DO、NH3-N指标来调整曝气量,减少风机能耗。将第三廊道末的DO值由调控前的2-3mg/L,降低至1.5mg/L。
[成果] 1800300002 北京
X50 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:城镇污染治理控制技术技术来源:自主研发适用范围:低碳源污水脱氮除磷主要技术指标和参数:处理出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A和《城市污水再生利用-景观环境用水水质》标准,内源反硝化脱氮贡献达到20~30%。 一、基本原理: 充分利用MBR截留高浓度污泥的特点,使高浓度的硝化菌滞留在反应器内,提高硝化效果;利用细胞内部碳源,通过合理的工艺设计,强化内源反硝化,提高总氮去除率;利用膜的高效截留效果,强化对胶体磷的截留;根据MBR工艺的特点,优化化学除磷药剂和方法,以弥补生物除磷作用的不足,强化除磷效果。 二、工艺流程: 工艺流程包括厌氧-前缺氧-好氧-后缺氧-膜池。污水首先进入厌氧池,在该池发生厌氧释磷;之后进入前缺氧池,来自好氧池的回流带来大量硝酸盐,反硝化菌利用进水中的碳源进行反硝化脱氮,同时部分反硝化聚磷菌利用胞内PHA进行反硝化除磷;之后进入好氧池,进水中的氨氮通过硝化作用被去除,聚磷菌通过吸磷去除溶解性磷;之后进入后缺氧池,由于碳源在好氧池已基本消耗殆尽,此阶段的主要功能是利用高污泥浓度促进内源反硝化,实现总氮的深度去除;最后进入膜池,该池的高污泥浓度、高溶解氧和高分离能力进一步保障出水水质。 三、关键技术: 开发了针对当地污水水质的强化内源反硝化的MBR脱氮除磷工艺技术,解决太湖地区低碳/氮比污水,出水氮磷浓度难以同时达标的难点,具有抗冲击负荷能力强、出水水质稳定等特点。
[成果] 1800300003 上海
X50 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:城镇污染治理控制技术技术来源:优化集成适用范围:低碳源城镇污水主要技术指标和参数:出水氮磷浓度均达到城镇污水处理厂污染物排放标准一级A排放标准(GB18918-2002)一、基本原理: 通过对回流污泥预浓缩系统和内置缺氧区对提升厌氧-氧化沟工艺脱氮除磷性能进究,回流污泥预浓缩能够强化预缺氧池中硝酸盐的内源去除率、强化厌氧区碳源有效利用,保护厌氧环境,强化系统的除磷能力;而内置缺氧区能够强化氧化沟内碳源的有效利用,强化系统的脱氮能力。 二、工艺流程: 在常规的“厌氧+氧化沟”工艺基础上,通过添加回流污泥预浓缩系统,将回流污泥通过预浓缩池进行重力浓缩后再回流至预缺氧池,上清液直接流入氧化沟的缺氧段。 三、关键技术: 结合污泥预浓缩系统和内置缺氧区。
[成果] 1800300005 安徽
X70 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:城镇污染治理控制技术技术来源:集成技术适用范围:适用于中低浓度受工业污染雨水、生活污水基本原理: 针对巢湖市城郊缺乏污水收集系统,近期内尚无截污管网建设规划,厂矿区生活污水、地表径流(初期雨水)直接排入河道等问题,因地制宜地开展入河污水的收集、拦截及一体化处理技术体系研究。以生物生态处理系统为核心,辅以源头控制和过程收集拦截的复合净化技术研究与工程示范,最大限度削减污水对河道水体的影响。研发生物-强化生态工艺处理系统,主要技术特点为结构简单、成本低、低能耗和环境安全,适于多种受污染水体的治理,易于大范围推广。最终形成适合巢湖城市下游河流城区与城郊污染控制的具有景观与净化复合功能特点的低成本的生态工艺集成技术体系。 工艺流程: 对悬浮物含量高的水泥厂区废水及生活污水混合水(污水2)采用沉淀塘——氧化塘——湿地——稳定塘工艺;对流经农田的厂区生活污水(污水1)采取生态收集及拦截沟——沉淀塘——氧化塘——湿地——稳定塘工艺;对来自张岗桥的高浓度生活污水采用沉淀——土地渗滤——沉淀塘——氧化塘——湿地——稳定塘工艺。 关键技术: 1、生态收集及拦截沟技术 2、土地渗滤系统技术 3、多塘-人工湿地技术技术来源及知识产权概况: 该技术为该课题研发的集成技术,已申请国家专利,专利名称:一种河滩坡岸多塘湿地废污水处理方法及装置。申请号:201110190773.7。 五、技术的创新点、优势及适用性: 创新点:针对不同的污水来源,使用不同的生态处理方法,集成土地渗滤技术、多塘系统及人工湿地技术,最终实现氮磷污染物的有效去除。 优势:1)系统抗冲击负荷能力强,环境安全; 2)一次性投资低,比传统技术降低20%; 3)运行成本低,免维护。 适用性:巢湖流域经济水平相对不发达,政府及企业用于环境保护的投资相对薄弱,该技术投资低,运行成本低,免维护,尤其适用于在巢湖流域及类似经济欠发达地区推广应用。
[成果] 1800300006 重庆
X50 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:城镇污染治理控制技术技术来源:优化集成适用范围:适用于A2O工艺污水处理厂基本原理: 根据库区污水处理厂普遍存在的设计标准偏低,进水水质波动大,运行适应性较差,进水碳氮比较低等问题,通过调整运行模式参数,优化碳源利用,调整曝气模和控制溶解氧分区等方式,确保污水处理厂出水稳定达标,节能减排。 工艺流程: (1)调整运行模式参数:根据季节/进水特征、模拟、调控模式参数;(2)优化碳源利用:根据位置功能、合理分配碳源;(3)调控精细曝气模式:调控曝气转盘位置、数量、速度;(4)控制分区溶氧:形成多级A/O,提升TN去除;(5)优化污泥回流:增加污泥浓度,提升污泥活性。 关键技术:AA/O精细化调控技术。
[成果] 1800300007 重庆
X70 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:城镇污染治理控制技术技术来源:自主研发适用范围:污水厂剩余污泥基本原理: 用好氧发酵法和厌氧发酵法的交替发酵方式解决污泥生产的营养土达到“三化”要求。 工艺流程: 污泥交替发酵起始参数控制:根据污泥含水量、有机质含量合理添加有机物料和酵素扩培菌,调节堆体起始含水量、碳氮比;(2)污泥交替发酵的无害化、营养化控制:根据不同季节污泥泥质特征调整好-厌氧交替时间、通风量、通风时间等参数;(3)发酵终止时间控制:根据发酵温度、发酵时间、堆体大肠菌群杀灭效果及腐殖质含量确定堆体是否达到三化要求。 关键技术:好氧-厌氧交替发酵技术。
[成果] 1800300011 吉林
X70 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:城镇污染治理控制技术技术来源:技术优化集成适用范围:适用于北方寒冷地区城市污水的深度处理基本原理: 以一系列的试验研究为基础,提出在严寒地区采用AAO氧化沟污水处理系统时,应根据寒冷地区的特点,采用底部曝气氧化沟系统,其曝气设备应为水下叶轮推进装置和微孔曝气板组合方式,由于是两个完全独立的设备进行充氧及搅拌,可分别控制流速及溶解氧,并能够高效简单地运行操作,而且利用空压机排出的压缩空气进行充氧,具有隔热压缩的加热效果,可防止水温降低。 根据污水生物处理的好氧缺氧及脉动惯性效应理论,为了强化处理能力,发挥氧化沟处理系统的最大效能,构建了底部曝气氧化沟系统能够以交替缺氧好氧方式运行的技术方法。采用这种特殊组合方式的底部曝气氧化沟系统,不但可以防止水温降低,保证处理工艺在冬季也能够稳定进行运转,而且通过缺氧好氧交替运行及污水中的有机物与悬挂在填料上生长的固着微生物的接触强度,可强化污水生物处理的综合效能,提高污水处理效率,改善出水的综合水质。 关键技术: 提出了在严寒地区采用底部曝气氧化沟的技术方案,提出了底部曝气氧化沟低温条件下启动方式;优化了混合液污泥浓度、污泥龄、停留时间、回流比、回流污泥浓度等运行参数;提出了水下推进器、冲击负荷影响、曝气设备、微孔曝气板等运行控制要点;构建以交替复合式缺氧好氧方式运行的技术方法,考察了底部曝气氧化沟处理城市污水的综合效能。
[成果] 1800300148 北京
X50 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:水体治理与修复技术技术来源:自主研发适用范围:城镇污水处理厂出水净化,主要出水水质指标达到地表水Ⅳ类标准。 基本原理: 人工湿地主要由湿地基质、植物、微生物等组成,在人工湿地污水净化过程中,基质、植物和微生物三者相互联系且互为因果,形成了一个共生系统,利用基质-微生物-植物的物理、化学和生物的三重协同作用,通过基质的过滤、吸附、共沉、离子交换,植物吸收和微生物降解等来实现对废水的净化。 工艺流程: 污水处理厂出水经过缓冲布水区,进入主体人工湿地系统,在流经人工湿地系统时,经过物理截留、化学沉淀及生物降解等作用去除大部分污染物,然后出水进入好氧塘,同样经过物理、化学及生物等作用后,进一步净化污水。最后,经净化后的水流入关沟河,作为景观用水。 关键技术: 1、北方人工湿地填料、植物筛选技术 1)选取粉煤灰陶粒、砾石、沸石、石灰石四种基质,通过对吸附动力学、pH值条件影响、对氮磷的等温吸附及解析等特性的研究,对氮磷吸附性能进行对比研究,研究结果表明,沸石、石灰石、粉煤灰陶粒、砾石等四种基质均表现出了较好的对氮、磷的吸附效能; 2)综合考虑脱氮除磷能力、耐寒性、根系的发达程度、景观效果、经济价值、地域适应性及生态系统平衡性和生态安全性等因素,筛选采用芦苇和香蒲作为人工湿地系统的主打植物; 2、北方人工湿地最佳工艺条件确定技术通过对水平、垂直潜流人工湿地的不同水力负荷、不同基质深度、不同过水面积等条件下对污水中氮、磷、碳等污染物的去除效果进行研究,确定最佳的人工湿地构造及运行参数。 3、北方人工湿地冬季运行中氮磷高效去除技术设计人工湿地曝气装置系统,通过设置不同曝气时间,对人工湿地系统中微生物生长情况、对污水中典型污染物的去除效果等进行研究。研究结果表明,运用底部曝气装置对湿地内部进行充氧不仅加速了湿地内部好氧菌的生长,而且提高了湿地内部处理水的温度,通过人工湿地底部曝气,提高了湿地冬季主要污染物的去除效果。
[成果] 1800300153 上海
X70 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:水体治理与修复技术技术来源:自主研发/优化集成适用范围:南方平原河网地区面源污染物拦截和削减基本原理: 通过新型模块化生物接触氧化-生态滤池组合工艺、农村生态沟渠往复式植物栅格系统和密植型生态浮床等技术的集成与优化,因地制宜,利用河边滩等荒弃地,采用异位和原位双重净化方式,在入河之前对污染物进行生态拦截与深度净化,最终实现入河污染物负荷的有效削减,为水体水功能稳定达标和饮用水水质安全提供保障。 工艺流程: 1、沟渠来水首先经过格网过滤,去除水中较大的悬浮物。 2、格栅出水流至生态填料接触氧化渠进行预处理,氧化渠内放置纤维生态草填料,并对水体进行曝气,以保证处理效果。 3、出水流入多级生态滤池系统,利用基质-微生物-植物的共同作用对河水进行净化。 4、在通过在河道里构建密植型高效生态浮岛和强化净化型生态湿地,以实现对入河污染物的原位净化。 关键技术: 1、模块化生物接触氧化-生态滤池地组合工艺; 2、农村生态沟渠往复式植物栅格系统; 3、密植型生态浮床构建技术。
[成果] 1800300170 北京
X70 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:饮用水安全保障技术技术来源:自主研发。 适用范围:臭氧-活性炭深度处理工艺优化。 基本原理: 传统的臭氧-生物活性炭处理工艺置于常规处理工艺砂滤之后,生物活性炭池采用下向流,炭池出水直接进入清水池。由于活性炭出水中颗粒物较多,影响消毒效果,容易导致出水中微生物超标,影响水的生物安全性。臭氧-微膨胀上向流生物活性炭-砂滤集成技术的生物活性炭池采用上向流方式,不易堵塞,水头损失小;砂滤置于活性炭池之后,可有效保障出水浊度在较低水平,降低生物泄漏的风险。 关键技术: 该成果的关键技术核心是微膨胀上向流生物活性炭处理技术。通过研究确定了活性炭粒径、上向流滤速与膨胀率的关系曲线,发现活性炭粒径不影响生物处理效果,因此可选用常规粒径的活性炭而不必选用高价的小颗粒炭,并发现活性炭层膨胀率在20%左右的微膨胀状态时,水流分布均匀,有机物去除效果更好,炭磨损小,不易堵塞,反冲洗周期可以达到一个月,节省运行费用。
[成果] 1800300156 北京
X70 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:水体治理与修复技术适用范围:针对以农业面源、农村村落污染为主的湖滨区面源控制及生态修复缓冲带村落生活污水的生物生态耦合处理技术中厌氧池、跌水充氧接触氧化池的水力停留时间分别为30h、1h;水生蔬菜型人工湿地水力负荷为0.33m3/(m2d)。“地下蓄水池+边坡漫流型人工湿地或水生蔬菜型人工湿地”,设计降雨强度重现期一年,地面集水时间15min。最佳运行参数为水力负荷为0.01m3/(m2d)、湿地填料为煤渣、坡度为100、运行间隔天数为3d。边坡漫流湿地的坡度范围为5°~10°。生态净化塘有效容积约500m3,能一次性容纳五年最大降雨重现期的15min初雨地表径流。对于打捞藻类腐解后再利用技术,2座打捞池的腐解藻类可灌溉经济林面积50亩。 一、基本原理: 针对湖滨区内存在的典型污染源,如自然村落、高产蔬菜地、稻麦轮种田、废弃水产养殖场、和人工经济林或园林,采用污染净化型农业与生态净化再生利用技术为核心的污染控制技术,包括湖滨区村落多源污染生物生态耦合控制技术、湖滨区高产蔬菜地流失氮磷的多级屏障拦截与逐次削减技术、湖滨区高产蔬菜地流失氮磷梯级利用的水生蔬菜湿地技术、湖滨区水产养殖污染零排放的污染控制技术、湖滨区人工经济林与园林径流污染控制技术。以上技术的有机组合可以因地制宜地改造村落、农田排水沟,利用生态拦截沟自动收集村落、农田的高浓度暴雨初期地表径流进入各类处理单元,通过收集、拦截、储存、净化达到多级屏障拦截与逐次削减流失氮磷负荷的目的。 二、工艺设计根据湖滨区主要的污染类型,将工艺布置分解为:湖滨区农村多源污染控制区-湖滨蔬菜种植污染控制区-湖滨区水产养殖污染控制区-湖滨区人工经济林与园林径流污染控制区。主要工艺构成图。 具体分解如下: (1)湖滨区村落多源污染生物生态耦合控制技术; (2)湖滨区高产蔬菜地流失氮磷的拦截与利用技术; (3)湖滨区水产养殖污染零排放的污染控制技术; (4)湖滨区人工经济林与园林径流污染控制技术。 三、关键技术: 初期暴雨高浓度地表径流收集处理技术初期暴雨径流携带的农田面源污染是非雨期的5-20倍不等,因此控制初期暴雨径流污染是解决农田面源污染的重要环节;而初期暴雨径流与非暴雨径流的无选择性接纳是现存治理技术中急待解决的问题。该技术首次突破了地表径流收集技术的无区分性弱点,设计了一套完备装置,可以自动选择搜集初期高浓度地表径流,而将非雨期极低浓度的来水自动溢流,大大节约了处理成本,减少能耗。该技术的特点是高效、低成本、低能耗、低维护,具有较大的实用价值。该项关键技术成功应用在以下2个技术示范中:高产蔬菜地流失氮磷的梯级利用与生态拦截削减技术示范、稻麦轮种型农田流失氮磷梯级利用与生态拦截削减技术示范。该项关键技术已经申请发明专利2项:一种自动收集处理河网区村落初期雨水的装置,实用新型专利201120295061.7;收集处理河网区村落初期雨水的装置和方法201110232761.6。
[成果] 1800300178 上海
X70 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:饮用水安全保障技术技术来源:自主研发/优化集成适用范围:微污染湖库型原水的水质净化。 一、基本原理: 预臭氧可以控制藻类生长,将相对较大分子有机物氧化成小分子,有利于后续生物预处理池中的生物降解;后臭氧-生物活性炭工艺可进一步去除有机污染物和色度、嗅味;超滤膜作为生物活性炭滤池微生物可能泄漏的多级屏障把关工艺,又可以有效截留水中残留的细菌等微生物和胶体物质等。因此,预臭氧+生物预处理+常规处理+深度处理+超滤膜对于微污染湖库水可以充分发挥多级屏障作用,保障供水水质。 二、关键技术: 1)预臭氧投加量随季节可不同,上限一般≯1.0mg/L。 2)生物预处理池中的悬浮填料挂膜最好从夏初开始,挂膜速度和挂膜效果直接影响悬浮填料的悬浮状态及其在水中的分布均匀性,进而影响其对氨氮的去除效果。 3)后臭氧-生物活性炭工艺宜置于砂滤池之后,不宜倒置。倒置活性炭池承担砂滤池负荷,反冲洗频率增加,既会影响活性炭使用寿命,也会影响活性炭层中的生物稳定性和生物膜作用的发挥。 4)超滤膜置于最后作为把关处理工艺,既可减少膜污染问题,又可保障饮用水的水质安全。 三、技术工艺: 1)预臭氧化+生物预处理(生化耦合技术)→絮凝→沉淀→砂滤→后臭氧氧化→生物-活性炭滤池→超滤膜。该工艺适用于高藻、高有机物、高氨氮、高嗅味等湖库型污染水源,气温相对较高、经济发达地区、水质要求高。 2)预臭氧化+生物预处理(生化耦合技术)→絮凝→沉淀→砂滤→后臭氧氧化→生物-活性炭滤池。适用于耗氧量、氨氮、藻嗅等含量较高的微污染水源。 3)预臭氧化→絮凝→沉淀→砂滤→后臭氧氧化→生物活性炭滤池。适用于耗氧量、氨氮、嗅味呈季节性变化的水源。
[成果] 1800300191 广东
X70 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:饮用水安全保障技术适用范围:出现季节性高氨氮、高嗅味原水的水质净化。 一、基本原理: 高锰酸钾与粉末炭预处理技术适用于珠江下游城市季节性排涝所引起的原水中嗅味物质的控制。通过这种组合能够去除还原性比较强的硫醚硫醇类嗅味物质,去除易于吸附的土臭素和2-MIB类嗅味物质。 纯氧曝气能够为高浓度氨氮去除过程提供足够的电子供体,不会扰动滤床去除浊度的过程,活性无烟煤滤料能够承载丰富的微生物群落,去除高浓度的氨氮。 二、关键技术: 高锰酸钾和粉末活性炭组合能够同时去除两类性质完全不同的嗅味物质,而纯氧曝气和活性无烟煤组合能够同时去除浊度和高浓度的氨氮。由此,在常规工艺水厂中,能够实现一些深度处理的功能,有效应对季节性污染水源经常遇到的高浓度氨氮和嗅味问题。 纯氧曝气和活性无烟煤过滤联用技术适用于传统石英砂滤池的改造,仅仅换填活性无烟煤滤料,加装纯氧曝气器即可,简单易行,投资省,运行费用低,效果显著。 三、技术工艺: 原水→高锰酸钾→粉末活性炭→混凝沉淀→纯氧曝气→活性无烟煤过滤→消毒→出水其中,将高锰酸钾预氧化和粉末活性炭投加到反应池中,纯氧曝气布置在沉淀池末端,用活性无烟煤代替石英砂滤料,不需要增加构筑物,在常规水厂就能够升级改造。kmnO4投加量为1~3mg/L,作用时间为5min至10min左右。粉末活性炭投加量为10~20mg/L,嗅味物质去除效率达到80%以上。高锰酸钾与粉末炭预处理用于强化混凝沉淀工艺,不仅能够有效去除嗅味物质,还能去除其他一些污染物。 纯氧曝气采用纯氧气源,通过旋转水力曝气器和微纳米气泡曝气等,水中溶解氧浓度能够达到20mg/L以上。纯氧曝气与活性无烟煤过滤组合,能够有效去除氨氮,去除率达到95%以上,亚硝酸盐污染能够得到有效控制。滤速8m/h,滤料层1m。采用微纳米气泡曝气,不需要消耗额外的动力。
[成果] 1800300216 河南
X70 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:重污染行业水污染控制技术技术来源:自主研发适用范围:酒精废水基本原理: 前置水解酸化均质均量技术与改良UASB结合,水解酸化可去除部分SS并降低改良UASB进水负荷,改良UASB通过增设内循环系统利用回流使反应器的升流速度恒定,而恒定的升流速度可以显著提升泥水混合效率,提升改良UASB的负荷,改善厌氧生物处理效果;可缓冲冲击负荷的不利影响;降低三相分离器的泥水分离压力。填料CASS通过在填料表面形成生物膜增加反应器内生物量和生物种类,且形成的生物膜表面到内部存在溶解氧梯度,达到深度脱氮的目的。深度处理“混凝沉淀-过滤-消毒”出水可满足循环冷却水补充用水要求,达到酒精废水回用的目的。 关键技术: “前置水解酸化+强制内循环改良UASB+填料CASS+混凝沉淀-过滤+消毒”集成技术为实现酒精废水末端污染物削减和中水回用的目标,开展厌氧、好氧和深度处理技术研究,并突破了以“前置水解酸化+改良UASB”厌氧技术为核心的集成技术。 强制内循环改良UASB主要采用在反应器内三相分离器下部增设回流装置,通过增设内循环系统,利用回流使反应器的升流速度恒定,而恒定的升流速度可以保持污泥床稳定的膨胀和搅动,避免产生配水不均匀和沟流等现象,从而显著提升泥水混合效率,改善厌氧生物处理效果。改良UASB的优势主要有以下几点:内循环可保证形成足够的水量“洗出”絮状污泥,加快颗粒污泥的形成;可以稀释突然增高的COD浓度,缓冲冲击负荷的不利影响;当UASB反应器工作不正常或需要关停时,可以通过内循环尽可能地降低厌氧池内的挥发性脂肪酸(VFA);提高反应器内水力上升流速,有利于颗粒污泥的形成;通过三相分离器内泥水的回流,可有效避免液面浮渣的形成,最大程度的降低三相分离器的泥水分离压力,达到提高分离效率的目的。而前置水解酸化在去除SS的同时也起到了均质均量的效果,对于难降解废水还可提高其可生化性,所以整体集成工艺应用领域不仅限于酒精废水行业,同时可应用于高浓度难降解废水的处理。而填料CASS技术,通过投加一种自主研发的填料篮装置,改善了反应池的流体动力学状态,提高了溶解氧的转移效率,增加生物膜的稳定性,具有增加生物量、生物种类以及促进深度脱氮的作用,达到污染负荷削减的同时并实现废水回用。 “前置水解酸化+改良UASB+填料CASS+混凝沉淀-过滤+消毒”关键技术对酒精废水进行处理后,填料CASS出水运行费用为0.62元/吨废水,深度(混凝沉淀-过滤+消毒)单元运行费用为0.37元/吨废水,与国内同类技术相比,可有效提高废水处理效果且综合运行成本低,具有较好的市场推广前景。同时经技术查新,“前置水解酸化+改良UASB+填料CASS+混凝沉淀-过滤+消毒”集成技术在国内尚未在酒精行业有工程应用,属于创新性技术集成,为沙颍河流域内酒精行业废水控源减排与提标处理提供了典范,并为实现流域内酒精行业废水污染物稳定削减和提标提供了可靠的、成熟的技术。
[成果] 1800300217 辽宁
X70 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:重污染行业水污染控制技术技术来源:自主研发适用范围:石化行业——废水处理基本原理:为支撑辽河流域石油化工行业污水深度处理回用,减少和避免污染物排放,解决联合化工企业的化学肥料、聚烯烃、精细化工、塑料加工等综合废水污染问题,开发了基于隔油-气浮等预处理的A/O-BAF-UF-RO系统工艺:①A/O工艺调整污水水质,降解有机污染物,脱除部分氮磷;②BAF重点保障外排出水水质,为后续膜处理工艺奠定基础;③双膜法解决TDS等污染物的去除,实现回用锅炉或冷却水目标。该工艺针对化工综合废水的水质波动性问题,以絮凝浮选为主的物化段削减大部分COD污染负荷,再采用两级生物处理工艺,提高了抗冲击能力,保证了系统的生物处理水质指标,并为双膜法的平稳运行提供了保障。 关键技术: 开发了联合化工复杂水质的高负荷强化预处理技术。针对联合化工废水COD较高、污染物成分复杂等特征,通过高强度的隔油-气浮预处理,削减COD负荷20%以上,为后续生物与膜处理工艺段起到很好的保障作用;开发了难降解废水的A/O-BAF排放技术。针对联合化工废水水质可生化性差的特点,通过A/O处理技术,改善污水的可生化性,提高B/C至0.3以上;针对高标准排放的COD要求,组合了BAF工艺,可保障外排出水水质达到辽宁省污水综合排放标准(DB 21/1627-2008);开发了UF-RO双膜深度处理回用技术。在达标排放处理基础上,采用双膜联合工艺,实现UF系统去除溶解性有机物和高价离子、RO单元去除TDS(>99%)的技术目标。因此,双膜法出水水质稳定,可满足回用水的水质要求。
[成果] 1800300218 北京
X70 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:重污染行业水污染控制技术技术来源:合作研发适用范围:石化行业——废水回用技术简介: 乙烯外排废水量大,废水中有机物和盐含量较高,是影响废水深度处理技术及用途的关键因素,采用了先进曝气生物滤池(BAF)-超滤/反渗透(UF/RO)耦合工艺集成技术,实现了废水回用于循环冷却水目标。实验研究了曝气生物滤池新型生物陶粒填料、超滤反渗透膜材质选择、清洗药剂、方法及周期,各处理单元耦合集成等,解决了膜污染以及使用寿命的问题。建设了规模为7200t/d示范工程,示范工程废水回用率80%,年减排废水200万t。 关键技术: 提出了乙烯化工废水深度处理的曝气生物滤池+超滤+反渗透耦合工艺技术方案;优化了运行时间、反冲洗、药洗周期等运行参数;提出了水下曝气生物滤池、超滤、反渗透运行控制要点;确定了系统运行方式,考察了系统的综合效能。
[成果] 1800300219 北京
X70 应用技术 污水处理及其再生利用 公布年份:2018
成果简介:所属类别:重污染行业水污染控制技术技术来源:优化集成适用范围:制药行业——黄连素废水主要技术指标和参数: 废水pH为2.0-3.0,铁投加量为25g/L,废活性炭投加量为30g/L,Cu2+、铁粉与炭粉的投加量比例约为1:1~1.25:1~1.5,搅拌反应1~1.5小时。 基本原理: Fe-C微电解预处理单元处理含铜黄连素制药废水,该技术集活性炭吸附、Fe/C微电解及Fe的氧化还原作用等作用于一体。废水经Fe-C微电解技术预处理后,具有生物毒性的黄连素结构被破坏,通过活性炭的吸附以及絮凝沉淀作用去除大量COD,提高废水的可生化性,降低了其对后续生化处理单元的冲击。高浓度的Cu2+经铁还原转化为单质铜。残渣中含有剩余活性炭与铜,经过压缩过滤、焚烧等处理后以CuCl2形态回收再利用。 工艺流程: 工艺流程为“铁碳微电解—压滤—回收”。具体如下: 1、首先将将高浓度含Cu2+废水装入铁碳微电解反应器中; 2、投加一定量的铁粉与活性炭,搅拌反应约1小时; 3、采用螺杆泵固液混合物打入压滤机进行分离,其中废液进入后续处理单元,实现达标排放; 4、将固体废渣(主要成分为铜与炭)干燥后焚烧,最后经盐酸溶解后以CuCl2形态实现资源。 关键技术:粉末态铁碳微电解技术。
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