活性污泥

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活性污泥相关的耗材

  • 英国原装进口SS740便携式污泥浓度、悬浮物和浊度测定仪
    简单介绍英国原装进口SS740便携式污泥浓度、悬浮物和浊度测定仪,提供快速,精确之测定悬浮固体物,污泥坛厚度及浊度,以直觉式目录操作,本机具坚固之IP65外壳,手提式设计附安全皮带以防止本机意外摔落,LCD高对比显示器,可适应于各种不同温度情况,而不影响其清晰度。本系统组合包括手提箱,主机,电极,电缆,充电式电池及操作手册。 适用工业: 环境监测站、废污水处理厂,纸业纸浆厂,拓广场,采石厂废水,食品饮料排放流水、湖泊等。英国原装进口SS740便携式污泥浓度、悬浮物和浊度测定仪的详细介绍英国原装进口SS740便携式污泥浓度、悬浮物和浊度测定仪简介:提供客户快速,精确之测定悬浮固体物,污泥坛厚度及浊度。以直觉式目录操作,本机具坚固之IP65外壳,手提式设计附安全皮带以防止本机意外摔落,LCD高对比显示器,可适应于各种不同温度情况,而不影响其清晰度。。适用工业:环境监测站、废污水处理厂,纸业纸浆厂,拓广场,采石厂废水,食品饮料排放流水、湖泊等。应用场合:MLSS监控,污泥坛监控,混凝加药控制,放流水监测等。推荐探头型号:Soli-Tech探头本探头适用于废水处理中测量各种量程范围内的悬浮固体物浓度及浊度,具有价格经济、维护简便、灵敏度高、安装容易等特点。标准试剂型号:101940试剂包试剂S/N:101940Fluersearthpacks为标配专用试剂共5份。用户用天平秤取适量试剂,通过添加一定比例的纯水配置标准溶液。应用领域:◆污水处理厂◆食品酿酒工业等流程上的污泥综合测量◆活性污泥池MLSS测量◆絮凝加药控制及放流水SS测量◆工业废水处理厂◆纸业◆矿业英国原装进口SS740便携式污泥浓度、悬浮物和浊度测定仪,主要特点:◆英国原装进口◆结构精巧,制作精良◆操作使用方便、灵活◆一机多用,一个仪器可以测量浊度,悬浮物含量,污泥浓度英国原装进口SS740便携式污泥浓度、悬浮物和浊度测定仪,技术参数1.电源:内置可充电式电池,90-264VAC(47-63Hz)2.显示:5位图形LCD显示3.范围:0-100, 0-1,000, 0-10,000,0-20,000 (可选)4.最大量程:0-20,000 mg/l5.最小量程:0-50 mg/l6.测量单位:mg/l g/l ppm FTU NTU %SS.7.显示分辨率:0.018.可重复性:±1%9.操作温度:主机:-20℃— +60℃探头:0℃— +60℃10.电极原理:880nm红外线散射衰减原理11.全机保护等级:IP65,电极保护:IP6812.电极线长:5米(每M有记号)13.响应时间:0.5秒仪器可进行设置14.流速:水流对其没有影响15.重量:1.1千克16.校准包101940 Fulers earth pack 20g×5包17.主机尺寸:224×106×975px英国原装进口SS740便携式污泥浓度、悬浮物和浊度测定仪,标准配置:主机、电极、电缆、内置充电式电池、野外便携包、中英文说明书、快速使用手册及101940校准包5份。英国原装进口SS740便携式污泥浓度、悬浮物和浊度测定仪,测量模式:客户在使用前,随意选择以下操作模式模式名称测量标题单位范围1STW Final effluent最终水mg/l0-200.02STW NAS污泥浓度mg/l0-20003STW NAS污泥浓度mg/l0-200004Formazin浊度FTU0-200.05Formazin浊度FTU0-20006Formazin浊度FTU0-200007Fulers earth 0-100mg/l固体悬浮物mg/l0-200.08Fulers earth 0-1000mg/l固体悬浮物mg/l0-200.09Fulers earth 0-10g/l固体悬浮物g/l0-20.0010Fulers earth 0-20g/l固体悬浮物g/l0-20.0011Milk (full fat)固体悬浮物%0-20.0012User defined/客户自定义固体悬浮物mg/l0-2000
  • 污泥浓度计SDM4000 污泥浓度计SDM4000 电议
    污泥浓度计SDM4000 产品描述 SDM4000系列污泥浓度计,为工业和市政领域长期可靠工作而设计。利用水中固体悬浮物对超声波的衰减,测量悬浮物浓度,传感器分为管道式和声纳叉式。以性能可靠、安装方便和价格合理得以大量应用。 典型应用 水厂 沉淀池 污水处理厂 沉沙池 初沉池 二沉池 浓缩池 污泥脱水机 洗煤厂 沉淀池 电力 灰浆沉淀池 适合不同种类的污泥 现场标定简便 传感器带温度补偿 可输出污泥浓度百分比,g/l或mg/l,现场选择 管道式为全不锈钢材质,喷塑处理,耐腐蚀、 抗沾附性更强 管道式带喷嘴和采样阀,用于自清洗和采样标定 声纳叉式传感器为全不锈钢焊接结构,可潜装 (防护等级IP68) 传感器与变送器间的电缆可长达200米 4-20mA输出,2路开关量输出。 电流和开关双故障报警信号 可选RS232或RS485接口 可选 RS485搭载Profibus-DP协议 超宽液晶,棒图显示 简便的菜单和键盘设置 90-260Vac自适应电源
  • 污泥浓度计SDM4000
    污泥浓度计SDM4000产品描述 SDM4000系列污泥浓度计,为工业和市政领域长期可靠工作而设计。利用水中固体悬浮物对超声波的衰减,测量悬浮物浓度,传感器分为管道式和声纳叉式。以性能可靠、安装方便和价格合理得以大量应用。 典型应用 水厂 沉淀池 污水处理厂 沉沙池 初沉池 二沉池 浓缩池 污泥脱水机 洗煤厂 沉淀池 电力 灰浆沉淀池 适合不同种类的污泥 现场标定简便 传感器带温度补偿 可输出污泥浓度百分比,g/l或mg/l,现场选择 管道式为全不锈钢材质,喷塑处理,耐腐蚀、 抗沾附性更强 管道式带喷嘴和采样阀,用于自清洗和采样标定 声纳叉式传感器为全不锈钢焊接结构,可潜装 (防护等级IP68) 传感器与变送器间的电缆可长达200米 4-20mA输出,2路开关量输出。 电流和开关双故障报警信号 可选RS232或RS485接口 可选 RS485搭载Profibus-DP协议 超宽液晶,棒图显示 简便的菜单和键盘设置 90-260Vac自适应电源

活性污泥相关的仪器

  • 典型应用污水处理厂中测量污泥浓度,评价活性污泥质量或整个生物处理过程;自来水厂中滤池反冲洗水浊度测量、原水及沉淀池出水浊度测量;工业生产过程/ 循环冷却水的水质情况。仪器特点● 既可以检测浊度,还可以检测悬浮物(或污泥)浓度● 采用双光束红外和散射光光度计检测技术● 探头具有自清洗功能● LED 发出的是 880nm的近红外光,补偿样品中的颜色● 多种安装方法工作原理在 SOLITAXTM sc 浊度 / 污泥浓度在线分析仪测量探头内部,位于 45°角有一个内置的 LED 光源,可以向样品发射880nm的近红外光,该光束经过样品中悬浮颗粒的散射后,位于与入射光成 90°角的散射光由该方面的检测器检测,并经过计算,从而得到样品的浊度。当测量污泥浓度时,位于与入射光成140°角的散射光由该方向的后检测器检测,然后仪器通过计算前、后检测器检测到的信号强度,从而给出污泥浓度值。由于 LED发出的是880nm 的近红外光,所以,样品中如果有颜色,是不会影响测量结果的。
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  • Thermo ScientificTM AquaTurb 高量程浊度分析仪 / AquaSol 悬浮物(污泥)浓度分析仪Thermo ScientificTM AquaTurbTM高量程浊度分析仪的浊度测量传感器符合ISO7027 标准方法,可同时在180 度的光径和90 度光径上进行检测,在光学测量中对粒子大小以及形状进行补偿。光源为红外光,避免了样品颜色的干扰。市场/ 应用高量程浊度1. 饮用水:原水、反冲洗水2. 废水排放口浊度3. 工业过程水浊度悬浮物(污泥)浓度1. 饮市政/工业废水:初级和二次沉淀池、回流活性污泥、废活性污泥 、混合液、曝气池、排水2. 纸浆和纸张3. 乳品业4. 采矿业5. 化学过程仪器特点1. 浊度测量符合ISO7027标准2. 90度与180度光径强力抗污结构3. 数字化传感器,可现场或远程配置、诊断和校准4. 传感器即插即用,无需初始化系统5. 同时测量和显示温度6. 可选自清洗装置订购信息
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  • BM系列多功能活性污泥呼吸仪BM系列多功能活性污泥呼吸仪独特的设计和操作在污水处理中有非常重要的作用,在分析、监测,问题诊断和优化方面开创了一个新的平台。该系统可以测量监测污水处理过程中的生物过程,通过对活性污泥、活性污泥+污水样品、活性污泥+标准样品及活性污泥+污水样品+标准样品不同组合耗氧量的测量分析,快速诊断实际有机物量(F)和总微生物量(M)的联系水平、正常负荷与超负荷、毒性、生物活性、硝化、SRT泥龄及需氧量等参数。 该系统自动测量计算显示如下参数和曲线l 耗氧率OUR(mg O2/l.h);l 相对于MLVSS的耗氧率SOUR(mg O2/l.h)l 动态呼吸率Rs (Dynamic Respiration Rate mg O2/l.h)l 特定呼吸率Rsp(mg O2/g.h)即相对于MLVSS的呼吸率l 最大呼吸率Rspmaxl 耗氧量OC或BODst(mg O2/l)l COD可生物降解部分bCOD(Biodegradale Fractions of COD),快速生物降解COD(即rbCOD)和慢速生物降解COD(即sbCOD)。 污水处理应用BM多功能活性污泥呼吸测量系统扩大了测试真实活性污泥活性的用途:l 在实验脱氮和反硝化的过程中,可以检测它的缺氧性和厌氧性。l 细化污水的可生物降解性 实时计算显示COD可降解性参数bCOD, 从中又可细分为rbCOD和sbCODl 曝气需求量——节约能源 AOR的计算和操作参数的优化来达到优化能源和节约能源l 毒性 可以计算活性污泥中微生物的实际生物活性抑制率l 生物活性——可处理度,支持OECD 209实验 对于某一特定速率qH进行分析,此速率下活性污泥可消去rbCOD l 移动床生物膜反应器(MBBR) 可缩小模拟移动床生物膜反应器的应用l 曝气循环控制在序批式活性污泥法(SBR) l F/M 实际有机物量(F)和总微生物量(M)的联系l SRT~MCRT 快速计算出最佳泥龄,与F/M的关系l 生物可降解性 相对活性污泥的可生物降解性l 硝化 可硝化能力和硝化速率RN,AUR,qA,最优溶氧范围l 硝化毒性 硝化过程中潜在的毒性l 反硝化--rbCOD/N-NO3d 计算实际反硝化所需的溶解碳源rbCODl 生物动力学参数 各种处理过程中的生物动力学常数l 模拟软件的支持 重要参数如bCOD, rbCOD, sbCOD, AUR, Biokinetics, …l 营养 从rbCOD开始,氮和磷浓度,营养比优化。l 因系统开放性,可以支持更多的模拟组合 优点l 无需维护的溶氧探头直接测量氧自由基l 在实验过程中没有氧限制l 拥有同类仪器功能最强大的软件系统来控制设备和分析数据l 可在网上自动更新软件l 可在实验过程中修改实验参数 系统是开放的,用户可在实验过程中根据需要修改实验设定和参数;同类仪器中只有BM呼吸仪拥有这一功能。l 可自动测量OUR, SOUR, bCOD, rbCOD, sbCOD, U (COD利用率) 及 q(特定的U)等 同类仪器中只有BM呼吸仪可以同时自动测量易生物降解的COD(rbCOD)、底物利用率(U)及特定底物的利用率(q)l 在实验的任何时间段中都可得到最终、最大、最小、平均数据 同类仪器中只有BM呼吸仪拥有此功能l 自动无需水浴的温控系统l BM-Advance具有pH测量和控制系统l 可替代多种不同的呼吸仪l 可选配移动床生物膜反应器特殊组件(MBBR) 由于特殊的反应器,BM是市场上测量MBBR或生物膜的唯一选择 BM系列主要组成由主机、恒温器及软件和电脑组成,其中主机部分包括SBR反应池、蠕动泵及电子控制面板,反应池由上面的曝气室(700ml)和下面反应室(300ml)两部分组成,内置免维护Hamilton氧气传感器、pH传感器、双层搅拌器、空气扩散器等。 基本参数该系列呼吸仪有三种型号可供选择:BM-Advance型、BM-T型、BM-EVO型 BM-Advance型:l 三种运行模式:R Dynamic模式、OUR Static模式、OUR Cyclic模式 l 温度控制和显示l 不同呼吸程序可在一起比较l 可选参数以及可选图表范围内进行计算l 图表上可进行缩放l 自动生成BM软件文件和EXCEL文件l 可设置数据采集速度l 开放的分析过程,操作者可同时加入其他物质来观察混合物呼吸速率的影响l 短期和长期测试l 动态状态下参数l 可设置样品和污泥体积l 极高灵敏度l 通过插补法计算结果l 静止状态下参数l 不同溶氧水平下的OUR、SOUR计算l 连续OUR、SOUR计算l 整个时间下动态连续计算OURl 循环模式下参数l 可设置DO定下设置点l 呼吸测试中无时间限制 BM-T型:除了不具备pH测量功能、自动温度控制需自配,以及仪器尺寸不一样以外,其余参数均一样;可选配两个便携托架,一是便携主机、二是便携温控,便于方便携带。仪器托架由坚固铝制成,内有防震功能。仪器托架尺寸:38x37x52 cm(长x宽x高),重量:3KG。 l 仪器尺寸:33*34*36 cml 重量:15 KG BM-EVO型除了不具备pH测量功能外,其余参数均一样。图片同BM-Advance型 仪器参数l 分析仪类型:封闭批次环流l 呼吸速率范围:0-无限大l CO及bCOD范围:10 – 30,000 mg/Ll 氧气传感器反应时间:60秒l 实际软件中的测量:氧传感器信号通过4-20 mA输送到PC,然后软件中氧测量的反应时间可以设置为1秒到 无限大。l 氧气传感器校正:空气l pH实验全程测量l pH数字控制输出l 自动温度控制:10-50℃l 测量系统校正:化学物质(亚硫酸钠)l 呼吸速率重复性:+/- 10.0%(相同条件下)l 呼吸速率精度:± 8.0%l CO(BODst), bCOD精度:± 5 %l Rs, OUR, CO(BODst), bCOD最小反应时间:1秒l 数据输入:电脑键盘l 系统:Windows 2000, XT, NT, Vista. l 文件类型:bmr (BM) 及 XML (Excel), Windows 兼容 l 安全文件生成:自动l 个人文件生成:BM软件储存l 文件输出:通过一般窗口或IEl 电源:230 VA – 50/60 Hzl 功率:800Wl 仪器尺寸:50 x 40 x 46 cm (宽 x 长 x 高)l 重量:15KG BM-Advance Pro型BM-Advance Pro 除了有BM-Advance 的所有功能外,由于增加ORP探头和对应软件,该型号有以下优点:l 缺少基质时,微生物会丧失生物活性而处于内源呼吸阶段。和呼吸速率一样,氧化还原电位对判断微生物 是否中毒至关重要。l 一些污水处理厂通过氧化还原电位和溶解氧设定值来控制曝气系统,如果DO值在设定范围内则ORP也在相应 范围内。l 有些污水厂单独使用ORP来控制曝气系统。在硝化过程中,通过控制曝气使ORP在一定范围内,从而保证能 达到最大的硝化速率。l 设置不同的条件(温度,pH,DO),可以控制硝化与降解BOD同时进行,或之后进行硝化。在循环模式下, 可以通过监测ORP来确定硝化是否开始。l 反硝化是缺氧过程。所以通过在反应器内设置反硝化所需条件,可以分析得出硝酸盐的去除率和反硝化速 率.l ORP是在厌氧过程中分析生物活性的最好参数。
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活性污泥相关的试剂

活性污泥相关的方案

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  • 【资料】活性污泥的培养方法

    活性污泥法是以活性污泥为主体的废水生物处理的主要方法。活性污泥法是向废水中连续通入空气,经一定时间后因好氧性微生物繁殖而形成的污泥状絮凝物。其上栖息着以菌胶团为主的微生物群,具有很强的吸附与氧化有机物的能力。从微生物角度来看,生化池中的污泥是由各种各样有生物活性的微生物组成的一个生物群体。如果把污泥的泥粒放在显微镜下观察,可以看到里面有多种微生物---细菌、霉菌、原生动物和后生动物(如轮虫、昆虫的幼虫和蠕虫等),它们构成一条食物链,细菌和霉菌能分解复杂的有机化合物,获得自身活动必需的能量并构造自身。原生动物以细菌和霉菌为食,又被后生动物所消耗,后生动物也可以直接依靠细菌生活。这种充满微生物、具有降解有机物能力的絮状泥粒就叫做活性污泥。活性污泥除了由微生物组成之外,还含有一些无机物质和吸附在活性污泥上不能再被生物降解的有机物(即微生物的代谢残余物)。活性污泥的含水率一般在98-99%。活性污泥象矾花一样,具有很大的表面积,因此具有很强的吸附力和氧化分解有机物的能力。1.自然培菌自然培菌,也称直接培菌法。它是利用废水中原有的少量微生物,逐步繁殖的培养过程。城市污水和一些营养成份较全、毒性小的工业废水,如食品厂、肉类加工厂废水,可以考虑这种培养方法,但培养时间相对较长。自然培菌又可分为间歇培菌和连续培菌二种。(1)间歇培菌。将曝气池注满废水,进行闷曝(即只曝气而不进废水),数天后停止曝气,静置沉淀1 h ,然后排出池内约1/5的上层废水,并注入相同量的新鲜污水。如此反复进行闷曝、静沉和进水三个过程,但每次的进水量要比上次有所增加,而闷曝时间要比上次缩短。在春秋季节,约二、三周就可初步培养出污泥。当曝气池混合液污泥浓度达到1克/升左右时,就可连续进水和曝气。由于培养初期污泥浓度较低,沉淀池内积累的污泥也较少,回流量也要少一些,此后随着污泥量的增多,回流污泥量也要相应增加。当污泥浓度达到工艺所需的浓度后,即可开始正常运行,按工艺要求进行控制。环境技术网! (2)连续培菌。先将曝气池进满废水,然后停止进水,闷曝半天至一天后可连续进水。连续曝气,进水量从小到大逐渐增加,连续运行一段时间(与间歇法差不多),就会有活性污泥出现并逐渐增多。曝气池污泥量达到工艺所需的浓度时,按工艺要求进行控制。由于自然培菌法是用废水直接培养活性污泥,其培菌过程也是微生物逐步适应废水性质并获得驯化的过程。 2.接种培菌 接种培菌法的培养时间较短,是常用的活性污泥培菌方法,适用于大部分工业废水处理厂。城市污水厂如附近有种泥,也可采用此法,以缩短培养时间。接种培养法常用的有如下二种: (1) 浓缩污泥接种培菌。采用附近污水处理厂的浓缩污泥作菌种(种泥或种污泥)来培养。城市污水和营养齐全、毒性低的工业废水处理系统的活性污泥培养,可直接在所要处理的废水中加入种泥进行曝气,直至污泥转棕黄色时就可连续进污水(进水量应逐渐增加),此时沉淀池也投入运行,让污泥在系统内循环。为了加快培养进程,可在培养过程中投加未发酵过的大粪水或其它营养物。活性污泥浓度达到工艺要求值即完成了培菌过程。从经济上讲,种泥的量应尽可能少,一般情况下控制在稀释后使混合液污泥浓度在0.5g/L以上。对有毒工业废水进行培菌时,可先向曝气池引入河水,也可用自来水(需先曝气一段时间以脱去其中的余氯),然后投入种污泥和未经发酵的大粪水进行曝气,直至污泥呈棕黄色后停止曝气,让污泥沉降并排掉一部分上清液,再次补充一定量的大粪水继续曝气,待污泥量明显增加后,逐步提高废水流量。在培菌的后期,污泥中微生物已能较好地适应工业废水水质。(2)干污泥接种培菌。“干污泥”通常是指经过脱水机脱水后的泥饼,其含水率约为70~80%。本法适用于边远地区和取种污泥运输距离较远的情况。干污泥接种培菌的过程与浓缩污泥培菌法基本相同。接种污泥要先用刚脱水不久的新鲜泥饼,投加至曝气池前需加少量水并捣成泥浆。干污泥的投加量一般为池容积的2~5%。干污泥中可能含有一定浓度的化学药剂(用于污泥调理),如药剂含量过高、毒性较大,则不宜用作为培菌的种泥。鉴定污泥能否作接种用,可将少量泥块捣碎后放入小容器(如烧杯或塑料桶)内加水曝气,经过一段时间后如果泥色能转黄,就可用于接种。

  • 【分享】活性污泥法基本知识

    一. 基本概念和工艺流程(一) 基本概念1. 活性污泥法:以活性污泥为主体的污水生物处理。2. 活性污泥:颜色呈黄褐色,有大量微生物组成,易于与水分离,能使污水得到净化,澄清的絮凝体(二) 工艺原理1. 曝气池:作用:降解有机物(BOD5)2. 二沉池:作用:泥水分离。3. 曝气装置:作用于①充氧化②搅拌混合4. 回流装置:作用:接种污泥5. 剩余污泥排放装置: 作用:排除增长的污泥量,使曝气也内的微生物量平衡。混合液:污水回流污泥和空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]互混合而形成的液体。

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  • 中国城市污泥污染严重 污泥处理成第二污染
    “京城环保第一大案”让污泥处置再次进入人们的视线。“中国城市污泥已造成二次污染”,北京大学环境科学与工程学院教授刘阳生和中国科学院地理科学与资源研究所环境修复中心主任陈同斌等专家都表达了相同的忧虑。  污泥如何才能减量化、无害化和资源化妥善处理?中国的污泥处理有何特殊之处?  近日,在由北京大学环境科学与工程学院主办的中韩活性污泥处理共同技术开发研讨会上,中韩专家各抒己见。专家认为,从城市污泥中提取氨基酸微肥可以实现污泥中部分组分的资源化,是污泥资源化方面的一项重要尝试。但是从固废的减量化方面来看效果不理想,从污泥中提取的氨基酸毕竟仅占污泥的一小部分,处理后还会遗留大量固体废物,需要进一步处置……  “本周聚焦”关注“污泥的中国式处理”。  中国城市污泥已造成二次污染  10月22日,“京城环保第一大案”终于尘埃落定。北京市门头沟法院作出一审判决,承包北京市清河、酒仙桥污水处理厂污泥无害化处置的北京环兴园环保科技有限公司法人何涛等人均被法院认定犯重大环境污染罪,何涛被判有期徒刑3年6个月,罚金3万元,刘永祥和蒋小兵被处以缓刑,吴建华和刘书力则被免予刑事处罚。  此前,何涛等人将北京市清河、酒仙桥污水处理厂6500吨含有多种重金属和大量细菌的污泥,倒进北京地下水水源保护区的永定河旧河床沙坑内,造成重大污染事故,损失高达上亿元。  污泥处置再一次进入人们的视线——鼎沸京城的“京城环保第一大案”是偶然还是必然?至少30多个城市先后爆发过污泥污染事件,广州《万吨污泥埋进林场》、《深圳污泥坑管涌威胁自然生态》等报道一再见诸媒体。由此引发出的我国污泥处理处置面临哪些问题?  污泥的破解之道又是什么?!  污水处理厂遭遇污泥尴尬  上世纪90年代,中国40个城市有78个污水处理厂。  1995年,污水处理厂增加到122个。  2000年,超过400个污水处理厂如雨后春笋般冒出来。  今年6月,这个数字变成惊人的2389个。  污水处理量增加后,随之而来的是产生的大量污泥。中韩活性污泥处理共同技术开发研讨会上,北京大学环境科学与工程学院教授、北京市固体废物重点实验室常务副主任刘阳生说:“之前韩国环境产业技术部全炯律介绍韩国2008年一年产湿污泥28.2万吨,而中国目前一年就产干污泥900万吨,我很羡慕他们。”中国干污泥占总垃圾量的0.3%,而且每年以10%以上的速度递增。  湿污泥含水量高达80% 而且有机质含量高,很容易发臭。本来城市污泥是很好的农业肥料,氮、磷、钾含量远高于农家肥,可惜污泥含有寄生虫、病菌等,而且臭味问题很突出,并不太适合直接做肥料。  这让污泥处置陷入进退两难的困境。  垃圾填埋场不接受污泥  “垃圾填埋场一般很不喜欢污泥。”中国科学院地理科学与资源研究所环境修复中心主任陈同斌给《科学时报》记者一口气列举了好几条理由:首先,脱水后的污泥黏稠得就像稀汤一样,不能堆积,而且影响垃圾填埋场的机械作业,缩短垃圾填埋场的使用寿命。  2007年建设部出台的《城镇污水处理厂污泥处置—混合填埋泥质》标准和2008年环境保护部出台的《生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889—2008)》中都明确规定,污泥混合填埋含水率应小于60%。尽管如此,污水处理厂的脱水污泥含水率仍普遍达80%左右。  其次,污泥很容易堵塞垃圾填埋场的渗沥管道,影响其排水系统的正常运行。  再次,有机物含量高的污泥散发恶臭,还会产生甲烷等温室气体,影响垃圾填埋场的稳定性,延长封场的时间。污泥引发的恶臭招致居民抗议,影响社会安定。  “深圳黄涌的垃圾填埋场、广州垃圾填埋场,这些接受污泥的垃圾填埋场,很快就废了,而且还出现过垃圾填埋场垮塌事件。”陈同斌展示了很多调查图片,蚊蝇成堆,臭不堪言。  近年三峡库区的“污泥填埋危机”就是突出反映。成千上万吨没有处置的污泥成为影响三峡库区水环境安全的最大污染源,数额庞大的污泥处理处置费用成为污水厂正常运行的沉重负担,直接影响三峡库区污水的有效治理。有人耸人听闻夸张,如果资金再不到位,或者技术上处理不当,三峡水库将成为一个“活性污泥储存库”。  刘阳生也展示了他到某污水处理厂调查的图片,黑漆漆的污泥堆得像小山一样,等待着雨水的冲刷。“一到夏天,庞各庄这个污泥堆肥厂蚊虫苍蝇铺天盖地,每年光灭蚊就需要农药三四吨。”也就是说,没有及时处理的污泥可能对环境造成二次污染。  曾在湖南省益阳市农药厂工作过三年的刘阳生甚至为这个堆肥厂出谋划策,要杀死这些蚊虫苍蝇,可能要三四种农药联合发力,才能奏效。  刘阳生的调查还显示,北京某污水处理厂的污泥汞超标。但北京没有排放含汞废物企业,究其原因,可能是生活源的含汞废物进入了污水系统。他拍摄的照片显示了全国污泥乱倒乱放的可怕现状,北京市的污泥已流入河北廊坊等地。  中国“重水轻泥”  “中国做污水处理的专家不计其数,但做污泥处置的屈指可数,更何况,做污泥处置的队伍中,专业的又有几人呢?”陈同斌毫不客气地指出,中国的现状就是典型的“重水轻泥”。  主要还是由于政府投资偏颇造成的。“处理1万吨城市污水,大约产生8~10吨污泥,污泥与污水的产生比例是万分之一。但是‘十一五’期间,污泥处理设施的投资很少,少了一大截”。  在国外,污水处理厂污泥处理设施的投资一般占污水处理设施投资的40%~60%。  陈同斌介绍说,现有污水厂很少有符合国家标准的污泥处置设施。污泥的安全处置率小于10%,未经无害化处理的污泥随意乱丢现象严重。过去由于不重视污泥无害化处理问题,加之存在缺少投资和技术不过关等多方面原因,东部某市、河北等省市的堆肥设备闲置,厂区空无一人。甚至投资巨大的中部某省污泥堆肥厂被关闭。污泥问题已成为制约污水行业发展的瓶颈。  当然,这也有历史原因。“需求决定技术。因为中国近年才加快城市化进程,兴起冲水马桶等,之前一直以旱厕为主,所以这方面的技术没有跟上。而欧美发达国家不一样,他们使用冲水马桶的时间较长,对污水和处理污泥的问题重视得更早一些。”陈同斌表示。  “污泥和污水处理同等重要,如果污泥不妥善处置,就像污水不经处理直接排放一样。解决不好污泥的问题就不可能从根本上实现水环境的改善!”陈同斌呼吁政府部门、更多的专家、污水处理厂都来关注污泥的处置。中国水协排水专业委员会理事长杨向平、中国人民大学环境学院副院长王洪臣教授等人认为,“治水不治泥,等于未治水”。  韩国镜鉴:治污不可忽视畜禽养殖业  人们对环境污染问题的关注,常常聚焦于能够直观感受到的大气污染、水污染、噪声污染、光污染和固体废弃物污染等,而土地污染则因其隐蔽性而被称作“看不见的污染”。  与此同时,从污染源的角度来看,人们习惯于紧盯高排污的工矿企业、建筑垃圾及城市等,而畜禽养殖业则似乎被忽略。  而现实情况却是,最易被人忽视的土地污染与想象中“田园牧歌”式的畜禽养殖业以难以忽视的方式联系在一起,成为污染的一大重灾区。  畜禽粪便藏隐患  近日,中科院南京土壤所教授骆永明在参加“污染场地修复:政策、技术与融资机制”国际研讨会时介绍说,蔬菜、畜禽养殖基地的土壤受到污染,其出处是动物粪便,“由于现在很多畜禽饲料中含有重金属,例如铜、镉等,这些粪便被用于菜地上,蔬菜基地的土壤同时也会被污染”。  值得注意的是,据《扬子晚报》报道,南京土壤所一项持续2年的调查显示,畜禽的粪便还含有抗生素,而且抗生素种类多达十几种。  据介绍,江苏污染土壤调查只是全国污染土壤调查的一部分。畜禽养殖业带来的污染问题,之前已经引起了国家的重视。  今年年初,农业部在介绍第一次全国污染源普查的基本情况和普查成果时曾指出,在农业源污染中,比较突出的是畜禽养殖业污染问题,畜禽养殖业的化学需氧量、总氮和总磷分别占农业源的96%、38%和56%。  畜禽粪便与污泥如出一辙  11月21日,“中—韩活性污泥处理共同技术开发研讨会”在北京大学举行,来自韩国环境产业技术部水质政策处的全炯律介绍了韩国畜禽养殖业污染物排放及治理现状。  污泥处理技术的会议,为何讲起了畜禽粪便?  参加研讨会的北京大学环境科学与工程学院教授刘阳生介绍了污泥的“三高”特点,一是含水率达80%之高,二是有机物含量非常高,很容易发臭,三是重金属含量较高。  而据全炯律介绍,由于在畜禽饲料中添加了大量钙、磷等矿物元素以及铜、锌、锰等微量元素,同时含有浓度极高的有机物质,使得畜禽粪便具有与污泥几乎相同的组成特征。  这些特征,恰是畜禽粪便和污泥同样难以治理的根本原因。全炯律说,畜禽粪便所含的氨、磷浓度非常高,污染负荷量很大,铜、锌、锰等微量元素随畜禽粪便排出后若未经处理,就会引发重金属污染。  同时,畜禽粪便若不经处理就直接用于堆肥,进入土壤的酸性化畜禽粪便会分解成氨乙烯醇、甲基硫醚、二甲胺等恶臭气体。这与污泥露天堆放带来的恶臭如出一辙。  韩国绝大部分畜禽粪便被资源化利用  高速增长的集约化、规模化、专业化畜禽养殖业所带来的环境风险,似乎已经超过了人们的预期和想象。  研讨会上,全炯律给出了一份韩国国立环境科学院发布的2007年度全国水质污染调查结果,韩国畜禽粪便产量占全国污水、废水总量的比例仅为0.8%,可是其污染物负荷量则高达23.6%,超过了来自生活污水和产业废水的污染负荷。  对于畜禽养殖业污染排放的治理,由韩国环境部、农林水产食品部、农振厅、国土部等中央部委协作承担起畜禽粪便管理、肥料管理、治理技术和海洋排放等细分职责。并按照养殖规模,采取主体不同的自行处理、公共处理和个别处理等层级化处理方式。  从处理技术手段来看,主要有资源化、净化、海洋排出等处理办法。据介绍,2008年韩国85%的畜禽粪便得到了资源化利用,其中,用作堆肥的占79.8%,另有6.3%用于产生沼液。除此,还可利用较为复杂的工艺流程和设施产生生物燃气用于发电。  地方政府修建的公共处理设施,则采用厌氧、缺氧、好氧组合工艺流程,以达到更高的排放标准。“据我所知,目前韩国为公共处理设施设定的排放标准是最为严格的。”全炯律说。同时,他也指出公共处理存在运转率低,处理效率低等问题。  全炯律介绍说,为了应对当前畜禽污染物排放的现状,韩国将从扩大修建并强化管理公共处理设施、改善畜禽粪便管理制度、加强净化处理设施管理等方面入手,进行一系列的管理政策调整。值得一提的是,《家畜粪尿法》于2009年2月提交韩国国会。  我国已将畜禽养殖业污染防治提上日程。2010年6月,农业部办公厅发布《关于进一步加强重点流域农业面源污染防治工作的意见》。意见强调,“在第一次全国污染源普查农业源普查结果的基础上,摸清农业源污染的组成、发生特征和影响因素,全面掌握农业面源污染状况,提出农业面源污染防治对策。”  污泥的中国式处理  污泥产生量的与日俱增与污泥处理能力的严重不足、处理手段的严重落后形成尖锐的矛盾,大量的湿污泥随意外运、简单填埋或堆放,致使许多城市“污泥围城”。  污泥处理问题已经成为我们无法回避的城市环境问题。  困境:污泥填埋、堆肥、焚烧还是脱水?  污泥处置无非是填埋、堆肥、焚烧几种。刘阳生一一介绍了各种处置方式的利弊。  城市污泥填埋优点是投资少、容量大、见效快、处置成本低。对前期的污泥处理技术要求较低,一般进行消化减容或让其自然干化即可。但是原生污泥不能直接与垃圾混合填埋 虽然国家新的填埋标准允许在污泥含水率低于60%的情况下与生活垃圾混合填埋,但是将导致填埋场渗滤液收集系统的堵塞,以及渗滤液中重金属的进一步升高。因此,填埋场一般不愿意接受城市污泥。  堆肥方式呢?堆肥可以利用污泥中的有机质改善土壤物理结构,增加土壤氮磷含量,实现资源利用。但是氨、硫化氢等恶臭难以控制,重金属含量一般超标,肥效较低,受销售半径和季节的影响。因此,城市污泥堆肥一般适合于重金属含量满足要求、且具备应用市场的区域。“堆肥方式要慎重,污泥里也有病菌、寄生虫、毒性有机物,一定要经过严格的无害化处理才能利用,否则存在环境污染风险。”刘阳生建议说,堆肥处置的规模应该由其应用市场的规模来决定,而不是由污泥的实际产生量来决定。  相对而言,刘阳生比较肯定城市污泥焚烧,认为是“彻底的无害化、最大程度的减量化”。该技术在德国应用很广,但中国污泥焚烧的成本达到六七百元1吨,关键问题是会产生二 英,“前不久全国形成反对大浪潮,我也被拉去到处讲课,包括给市长们科普”,他坦陈目前这种方式在我国现阶段很难推广。  还有一种选择是脱水。污泥脱水是污泥处理处置的前提。无论是板框压滤机、带式脱水机还是离心脱水机,处理后的污泥含水率仍有百分之七八十。1吨80%含水率的污泥其固体含量为20%,要脱出200公斤的水分才能成为75%含水率的污泥。刘阳生算了一笔账,如果采用热能蒸发的方法需要消耗25公斤煤或者18.3立方米的天然气,能耗很高,不太可取。  曙光:从城市污泥中提取氨基酸微肥  天然气干化、高温蒸汽干化、尾气余热干化、太阳能干化、石灰干化,刘阳生介绍了这5种城市污泥干化技术。“这5种干化技术各有所长,也有所短,我都曾参与过技术评审”e。  每吨湿污泥利用天然气干化的成本至少为412元,经过天然气干化后的污泥可以进行焚烧处理,或者进入水泥窑处置。  高温蒸汽干化可以将污泥脱水到含水率40%~50%,但在污泥高温蒸汽处理过程中产生的大量废水中溶解了原始污泥中的有机污染物,如果这部分污染物又回到污水处理系统,是否意味着一种无休止的污染物循环处理?脱水后的污泥其热值是否适合于焚烧处理?其有机质含量是否适合于堆肥处理?残余污泥该如何处置呢?  刘阳生也透露说,他们独立开发了制备氨基酸微肥技术,这或许能给污水处理厂提供一条生财之道,能够自己养活自己,而不再是摆设,不再需要向政府要钱。  具体而言,就是将剩余污泥经酸化、水解以及离子交换等工艺过程,得到氨基酸含量为90%的氨基酸盐。氨基酸盐既有农药杀虫作用,又有肥料作用。10吨干污泥能得到1吨氨基酸微肥。再从氨基酸微肥衍生出氨基酸铜等多种氨基酸药肥产品。实验表明,污水处理效果较好。  “从城市污泥中提取氨基酸微肥,污泥中的重金属能提供植物所需要的微量元素,细菌蛋白质正好是植物所需要的氨基酸,残余污泥制作成了污水处理需要的生物陶粒,一举多得,能实现污泥的减量化、无害化和资源化。”刘阳生表示。  主流:生物处理应主导城市污泥处理  “北大的老师也来关注污泥的处理,这很好,但我认为从城市污泥中提取氨基酸微肥可以实现污泥的资源化利用,10吨干污泥能得到1吨氨基酸微肥,但是从固废的减量化方面来看效果不理想,从污泥中提取的氨基酸毕竟仅占污泥的一小部分,处理后还会遗留大量固体废物,需要进一步处置。生物处理应主导城市污泥处理,这也是当下的国际主流。”陈同斌向《科学时报》记者重点介绍了基于实时在线监测的智能控制工艺(CTB)及其工程应用。  “恶臭控制是污泥处理的关键”。污泥堆肥的臭气问题可以借助从工艺角度控制出其产生的源头,并辅以末端的生物除臭方法来解决。  例如在秦皇岛的工程中,通过在国际上率先采用温度—氧气的实时在线监测系统,及时反馈调控发酵过程中的温度和氧气,促进嗜高温微生物的快速生长和繁殖,并保证发酵过程的氧气供应,从而抑制硫化氢等臭气的产生 此外,还使用了生物除臭装置作为控制臭气排放的辅助手段不但很好地解决了臭气问题,还做到了显著节能和降低除臭成本的效果。该技术先后被科技部、国家发改委、工信部等6个部委和北京市评选为“国家重点新产品”、“国家鼓励发展的重大环保技术装备”、“北京市自主创新产品”、“北京市2010年节能节水减排技术推荐目录”等。  陈同斌说:“臭气污染问题之所以突出,是因为没有考虑除臭问题,或缺乏低成本的臭气控制手段。我们与北京中科博联环境工程有限公司合作研发出一种新的智能控制工艺(CTB),通过合理曝气来抑制臭气的产生。不能等臭气产生了再去除臭,应该在源头控制臭气的产生。我们先将污泥预破碎,把秸秆、锯末和腐熟料充分混匀到污泥里面,让它静态发酵,通过自动曝气系统调控氧气,防止堆体厌氧,调理堆体结构,便于及时补充氧气,匀翻后熟,鼓风曝气,智能控制引风生物除臭,废气完全可以达标排放。”  臭气的主要成分是硫化氢,而硫化氢的释放主要集中在堆肥前期。必须要掌握好硫化氢和氧气的关系。在工程上,还专门设置了混料车间,避免污泥长时间储存。另外,装置了在线监测和智能控制系统,通过智能监控实现高效、低耗的生物除臭。  一整套工艺下来,秦皇岛项目的车间臭气严格控制在0.08ppm,一般是0.2ppm。“这都是第三方监测,天津环科院恶臭物质监测重点实验室现场取样监测的结果。”陈同斌对监测结果很满意,“既不影响操作人员的健康,除臭成本和能耗降低80%以上,不招蚊蝇,降低对设备的腐蚀性,延长使用寿命,不靠翻抛供氧,避免翻抛导致大量产生粉尘。而且发酵时间20天,缩短67%,在-25℃的低温下也能稳定运行。”陈同斌列举了CTB智能控制工艺的诸多优点。“就像酿酒一样,虽然大家都认为是一项很传统的古老技术,但是如果一批酒出来是52度,另一批酒出来是48度,说明控制工艺还不到位。我们就是要让每批污泥发酵时间都严格控制在20天,否则就占地,现在城市用地多紧张啊,而且耽误时间。”陈同斌说。  CTB智能控制工艺的第一个工程应用是2002年的漯河污水处理厂(2万吨),从源头控制臭气产生,没有除臭设施。“一个工艺,既要具备技术可行性,也要经济合理性,才有生存空间!”陈同斌说。他最为得意的是去年4月刚竣工的秦皇岛市污泥生物堆肥工程,技术上从堆肥进而升级为制肥,规模为日处理量200吨,运行成本80元/吨,政府投资4950万元。  “毫不夸张地说,秦皇岛市绿港污泥处理厂已成为中国污泥处理人的朝拜圣地!我也陪同国际水协会(IWA)污泥管理专业委员会原主任李笃忠博士专程去参观过。”采访时,陈同斌的电话响起,这个区号为0335的电话是秦皇岛污泥处理厂的马达厂长打来的。他半是抱怨,半是骄傲,“又有美国的团队前来参观、学习。我们的污泥工程建成后,接待任务很大,接待费超支很多,你们应该补偿一下”。  陈同斌也介绍了上海松江污泥生物处理工程,“上海水务局立志把这个工程做成最严格控制臭气的污泥发酵处理工程,一楼处理污泥,二楼喝咖啡,这该多好!”  陈同斌乐观地估计,国家会在“十二五”期间加大对污泥行业的扶持力度,通过政策出台、技术标准制定、资金支持等多途径促进污泥处理处置整个产业链的发展。  跨国技术合作促污泥脱水走向低碳  中国目前每年产生的干污泥达900万吨,而其含水率则普遍高达80%。  在“中—韩活性污泥处理共同技术开发研讨会”上,北京大学环境科学与工程学院教授刘阳生介绍了中国污泥处理的现状。污泥的最终处置,基本采用填埋、堆肥、焚化等几种方式,以力图实现污泥的减量化、无害化和资源化。  俗话说“拖泥带水”,不论采取何种方式,脱水都是污泥处理处置的必要前提。然而想办法从污泥中尽可能“榨出水分”却也并非易事。  刘阳生举例说,1吨80%含水率的污泥,要脱出200千克水分才能成为75%含水率的污泥,而采用热能蒸发的方法,就需要消耗25千克煤,或者18.3立方米天然气。  除了采用天然气干化、蒸汽干化、石灰干化等主要干化技术,以使得污泥最终能够用于填埋或焚烧,另一种常用的脱水方式,便是利用脱水机进行处理。主要的污泥脱水设施有:板框压滤机、带式脱水机和离心脱水机。因需要与浓缩池配合使用,这些设施常常固定建设在污泥处理场,且多有耗能量高、噪声大、占用空间大等弊端。  而通过微生物高温发酵蒸发水分的生物干化,主要是利用微生物分解有机质的过程中释放的生物能来完成蒸发脱水的过程,是一条前景看好的污泥深度脱水途径。这一过程不需要消耗化石燃料,因此能耗和处理成本较低,而且可以显著减少碳排放,如将污泥发酵产品用于草皮种植,不仅不会产生碳排放,而且每吨污泥固定650 公斤的碳。秦皇岛污泥生物干化工程就是一个运行效果的大型示范工程。  2008年,北京大学环境科学与工程学院与韩国ARK(株)股份有限公司展开合作,共同开发利用螺旋压榨技术的“移动式污泥脱水机”。两年内,分别在河北保定污水处理厂、深圳观澜污水处理厂和南山污水处理厂进行试验测试。在保定的测试结果显示,脱水滤饼含水率可达70%至65%。  据ARK公司员工朴允成介绍,他们采用了污泥处理方式发展的一种新变化,就是将污泥通过水与高分子聚合体冲淡形成的凝聚剂,加工为易于机器处理的絮状物。  除此,据ARK公司介绍,这种新型的脱水机除了具有安装所需空间小,脱水效率高等优势,更重要的在于消耗更少的电量、降低二氧化碳排放。  朴允成认为,使用脱水设备使得污泥饼含水率降低以增加最终处理效率、资源化利用、防止污泥二次污染、发展污泥低排放系统,这些都是未来污泥处理的主流方向。  因此在ARK公司看来,随着中国环境标准的强化、相关法律法规的出台,中国必然需要配备更多的污泥处理装置。  中韩合作项目的中方负责人、北京大学环境科学与工程学院教授栾胜基希望,双方的合作项目能够在快速城市化发展过程中的农村和城郊地区得到应用,进行分散式生活污水的处理,并提高污泥脱水率。
  • 10万美元赏金!好氧颗粒污泥还能治微塑料污染?
    上个月,美国水研究基金会(WRF)公布了其2022年度Paul L. Busch水业创新奖(下文简称PLB奖)的得主,来自堪萨斯大学的Belinda Sturm教授获此殊荣。PLB奖已设立超过20年,过去两年的PLB奖均由华人获得,包括美国范德堡大学的林士弘教授以及普林斯顿大学任智勇教授。该奖以WRF前主席Paul Busch命名,以纪念他对水处理的卓越贡献,获奖者多为正值当年的水业研究学者。获奖之余,Sturm教授还获得了10万美元的研究奖金。她将用这笔经费评估好氧颗粒污泥如何影响污水中的病原体和微塑料的去除效果。最近几年,欧美水圈出现了越来越多污水厂用低成本完成主流好氧颗粒污泥工艺(AGS)的升级改造。例如小编此前在专栏里介绍的瑞士Glarnerland污水厂的案例,又或者是2020年美国水环境联盟(WEF)的杰出项目奖(Project Excellence Award)的得主科罗拉多的Pueblo城的污水处理厂,该厂据称用不到200万美元打造了一套在传统活性污泥工艺中养出AGS的自控系统。这些案例的产出,是相关研究进展的成果,其中的代表文章是今年1月,著名学术期刊《Science》刊登的题为《Intensifying existing urban wastewater》的文章。作者是大家熟知的TU Delft的Mark van Loosdrecht教授以及西雅图华盛顿大学的Mari Winkler(2015年的PLB奖得主),他们介绍了AGS技术优势、应用现状以及未来对连续流AGS技术的研发设想。其中传达的一个重要信息就是——现有的活性污泥法污水厂无需扩建,或许只需要增设一个选择分离器,就能完成好氧颗粒污泥的原位改造,不仅能提高污水厂的处理能力,还为日后打造水资源回收工厂奠定基础。Belinda Sturm教授则认为,如果能进一步加深对AGS原理的认识,也许我们还能发觉出它在去除病原体和微塑料方面的应用潜力。关于重力的研究Belinda Sturm目前是美国堪萨斯大学土木、环境与建筑工程系的教授,曾担任各种创新研究项目的首席研究员,包括一些 WRF 项目。在她攻读博士学位的时候,就开始研究好氧活性污泥(AGS)。从那以后,她逐渐成为AGS研究的领先者之一。在此,小编强烈推荐大家阅读一下她在2020年做过的报告:她在报告中指出,好氧颗粒污泥工艺的应用进展是五十多年来污水处理研究人员对活性污泥的沉降性能的持续研究的成果。她也在报告中用大字标题指出——活性污泥的致密化是提高污水厂处理能力的关键所在(Densifying Activated Sludge Is Key to Increasing Capacity at WRRFs)。更大的潜力Sturm教授表示:“水质研究的最大成就,是将知识用于实践,并为社会创造更安全的水环境。我很荣幸获得Paul L. Busch奖,这将使我能够与公用事业合作伙伴合作探索新的研究应用。我相信创新需要通过这些合作得以实现,我感谢水研究基金会提供这个平台。”Sturm教授将利用PLB奖的10万美元奖金,开展题为“设计好氧颗粒系统的反应表面以去除污染物和病原体(Engineering the Reactive Surface of Aerobic Granular Systems for Contaminant and Pathogen Removal)”的研究项目,进一步了解 AGS 生物膜的基础特性,从而如何优化病原体和微塑料的去除。她正在与堪萨斯州劳伦斯城和科罗拉多州丹佛市的污水处理厂合作,考察好氧颗粒污泥生物膜中的原生动物(protozoa)对除病原体的效果,以及微塑料在好氧颗粒污泥颗粒的吸附情况。Sturm教授认为,这项研究将有助于进一步加深我们对活性污泥生物膜的基础特性的认识,最终促进污水处理厂的出水水质。正如上边提到的,Sturm教授除了这个研究项目,她还参与着一个更大的项目,就是和美国两家污水处理咨询公司Brown & Caldwell和Black & Veatch,一起研究低溶解氧的生物脱氮除磷系统。这个项目的参与者之一,Black & Veatch的首席工艺工程师Leon Downing最近也在行业某杂志上发表题为《When Density is Desirable》的文章,总结了活性污泥致密化的关键因素。这个研究团队将继续探索低溶解氧条件下的生物脱氮除磷的管理方法,阐明工艺机制,协助水务公司制定决策树,编写设计/运行/建模指南。该项目预计在2024年完成,届时小编会为读者带来项目的最新进展。
  • 悬浮物污泥浓度计是如何测量悬浮物浓度的
    悬浮物污泥浓度计是为测量市政污水或工业废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线分析仪表。无论是评估活性污泥和整个生物处理过程、分析净化处理后排放的废水还是检测不同阶段的污泥浓度,悬浮物污泥浓度计都能给出连续、准确的测量结果。   悬浮物污泥浓度计由变送器和传感器组成。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中,光电式污泥浓度计能自动补偿因污染而引起的干扰。传感器带有空气清洗功能,能根据预先设置的时间自动定时清洗,从而大大降低了仪器维护的工作量。   传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到检测器上,透射光的透射率与被测污水的浓度有一定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水的浓度。   四光束技术利用两个发射器和两个检测器,每个发射器发送的光线经过透射后照射到两个检测器上,这样就产生一系列的光路,得到一个数据矩阵,然后通过分析这些数据信号,即可得到介质中悬浮物的准确浓度,并能有效消除干扰,补偿因污染产生的偏差,使仪器能在较恶劣的环境中工作。   传感器的校准:   悬浮物(污泥浓度)传感器在出厂前已经经过校准,若需要自行校准可以按照如下步骤进行。悬浮物(污泥浓度)校准要求使用标准液,通过校正菜单,可以进行二点或者四点校正。以两点为例,具体步骤如下:   1)将传感器连接至变送器。   2)设置好相关参数(进入“校正”菜单,然后选择“校准方式”中选择“因子”   模式,将因子设为1),并擦净传感器。   3)将探头放入头一点标液中(一般将纯水作为头一点),待数据稳定后,读取   测量的实际值并记录数据。
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