吃甘蔗時,用清水洗干凈,削去外皮后再吃,或用開水浸泡30秒鐘以上,如此可有效殺滅黏附在甘蔗皮上的寄生蟲卵。吃甘蔗時,用清水洗干凈,削去外皮后再吃,或用開水浸泡30秒鐘以上,如此可有效殺滅黏附在甘蔗皮上的寄生蟲卵。
一體化地埋式污水處理設備zui主要的聲音就是來自于風機,為了減少其對環(huán)境的二次污染,舜創(chuàng)采用了進口的xiao音器,來降低污水處理設備的風機的聲音。經過這一操作之后,可以讓周圍的環(huán)境聲音降到zui低。
黑龍江雙鴨山專業(yè)地埋式生活污水處理設備*
對生活和工業(yè)廢水進行適當處理并進行飲用、灌溉等再利用,其成本是昂貴的。僅處理來自烹飪、洗滌、清潔和衛(wèi)生的家庭灰水,就要占據(jù)3%的電力消耗,并釋放5%的非二氧化碳溫室氣體排放(主要是甲烷)。
工業(yè)廢水的處理成本更高。隨著世界人口的增長,發(fā)展中國家逐漸執(zhí)行更嚴格的水質標準,這些成本將在未來十年繼續(xù)增加。如果能從廢水中捕獲有價值的化學品,包括碳、氮和磷,將能回收一些經濟成本。例如,污水處理廠可以利用甲烷產生電力而不是單純消耗它。采用新興技術可以有效回收磷肥和銨肥料。
但是,是什么阻礙了“廢水資源工廠”的建立?工藝不確定性、哪些技術是zui有用的,以及如何進行技術組合,都可能成為前進道路上的絆腳石。本文概述了對生活污水中的污染物進行回收再利用的方案,如何將如今每年需花費數(shù)百萬美元的污水處理廠搖身一變?yōu)槊磕戤a值超過100萬美元的能源大戶。如果能將類似的方案應用于更多樣化的工業(yè)廢水,將會帶來更多的好處。
黑龍江雙鴨山專業(yè)地埋式生活污水處理設備*
廢水中的價值
生活污水中有我們日常生活產生的各種廢棄物,糞便、脂肪、食物殘渣、洗滌劑和藥物。在化學方面,1立方米的生活廢水含有300~600g COD,40~60g氮(以銨和有機化合物的形式),5~20g磷(磷酸鹽和有機化合物),10~20g硫(主要是硫酸鹽)和痕量的重金屬離子。
在過去的一個世紀,大部分生活廢水都使用好氧的“活性污泥法”進行處理,在氧氣和細菌的共同作用下,氧化污染物,這種方法簡單,對除去有機化合物、氮和磷有效。但活性污泥法消耗巨大的能源,并釋放碳足跡。一個10萬噸/天的中型的污水處理廠消耗的電力與中國城鎮(zhèn)5000人(每立方米廢水約0.6KWh)相當,并且每天的碳足跡相當于6000輛家用汽車的二氧化碳排放量。
zui關鍵的是,廢水中有機物所含的能量被大量浪費,氮和磷都是制造肥料的原材料。通過加入鈣、鐵或鋁鹽沉淀,90%的磷zui終掩埋在填埋場中,這種沉淀物不能被植物吸收,并且經常還受到有毒金屬污染。同樣,超過80%的氮通過微生物轉化為氮氣而損失。該過程還產生大量的“濕污泥”(5~10千克每立方米處理水)。干燥和處置(在陸地或填埋場)或焚燒這些污泥占處理設施總成本的30~50%。
一些污水廠對污泥進行厭氧消化。在缺氧的情況下,微生物將復雜的有機物質分解成更簡單的有機分子,然后將其轉化為甲烷。通過燃燒甲烷以產生電和熱,厭氧消化可抵消活性污泥法20~30%的能量和溫室氣體成本。但消化過程緩慢,通常需要10~20天。
黑龍江
新興工藝的發(fā)展
將厭氧工藝直接應用于生活廢水可以*逆轉這些成本,甚至產生過量的能量,但是目前在環(huán)境溫度和低濃度的有機物下,厭氧工藝是不適用的。兩種新技術正在嘗試進行這方面的突破。*種技術是厭氧膜生物反應器(AnMBR)。它使用多孔膜來滯留和濃縮固體(包括顆粒有機物質和產生甲烷氣體的緩慢生長的微生物)和污水中90%以上的溶解有機物。通過延長材料的降解時間,每立方米污水可產生25~100%的甲烷。然后,可以通過氣體或真空技術對90%以上的溶解態(tài)甲烷進行提取(濃度為10~20毫克/升),整個過程的耗能僅需要0.05KWh/m3。
AnMBR技術已在幾個案例中成功用于生活污水處理。韓國富川污水處理廠已經運行了2年多,日處理量為12立方米。將AnMBR技術進行大規(guī)模工程化應用的zui大挑戰(zhàn)是“膜堵塞”或“膜污染”。使用氣泡或流化顆?;钚蕴繘_洗膜表面,需要耗能0.2~0.6KWh/m3,基本與活性污泥法的能耗相當。
第二種技術是微生物電化學電池(MXC),其以微生物燃料電池的模式直接產生電力,或者在微生物電解電池中產生富含能量的化學物質,例如氫氣。MXCs利用一些細菌的能力,當它們代謝有機物質時,通過其細胞膜將電子轉移到外部的受體。如果傳遞到燃料電池的陽極,則電子可以傳遞電流。
MXC的產品——電或氫氣——比甲烷更有價值,并且易于使用。但所涉及的反應過程緩慢(需要幾天)。一個提議是將MXC與AnMBR集成,以加速有機物質的轉化,同時產生甲烷和電或氫。
但是目前的MXC在工程化應用上表現(xiàn)不佳。擴大或堆疊多個單元增加了它們的電阻并降低了可以回收能量的效率。據(jù)報道,英國Howdon的一個120升微生物電解池盒,其回收的電能輸入不到氫氣的一半;另一個安裝在中國哈爾濱的250升微生物燃料電池單元,只能將有機物質中7%的能量轉化為電能。
一體化地埋式污水處理設備zui主要的聲音就是來自于風機,為了減少其對環(huán)境的二次污染,舜創(chuàng)采用了進口的xiao音器,來降低污水處理設備的風機的聲音。經過這一操作之后,可以讓周圍的環(huán)境聲音降到zui低。
對生活和工業(yè)廢水進行適當處理并進行飲用、灌溉等再利用,其成本是昂貴的。僅處理來自烹飪、洗滌、清潔和衛(wèi)生的家庭灰水,就要占據(jù)3%的電力消耗,并釋放5%的非二氧化碳溫室氣體排放(主要是甲烷)。
工業(yè)廢水的處理成本更高。隨著世界人口的增長,發(fā)展中國家逐漸執(zhí)行更嚴格的水質標準,這些成本將在未來十年繼續(xù)增加。如果能從廢水中捕獲有價值的化學品,包括碳、氮和磷,將能回收一些經濟成本。例如,污水處理廠可以利用甲烷產生電力而不是單純消耗它。采用新興技術可以有效回收磷肥和銨肥料。
但是,是什么阻礙了“廢水資源工廠”的建立?工藝不確定性、哪些技術是zui有用的,以及如何進行技術組合,都可能成為前進道路上的絆腳石。本文概述了對生活污水中的污染物進行回收再利用的方案,如何將如今每年需花費數(shù)百萬美元的污水處理廠搖身一變?yōu)槊磕戤a值超過100萬美元的能源大戶。如果能將類似的方案應用于更多樣化的工業(yè)廢水,將會帶來更多的好處。
廢水中的價值
生活污水中有我們日常生活產生的各種廢棄物,糞便、脂肪、食物殘渣、洗滌劑和藥物。在化學方面,1立方米的生活廢水含有300~600g COD,40~60g氮(以銨和有機化合物的形式),5~20g磷(磷酸鹽和有機化合物),10~20g硫(主要是硫酸鹽)和痕量的重金屬離子。
在過去的一個世紀,大部分生活廢水都使用好氧的“活性污泥法”進行處理,在氧氣和細菌的共同作用下,氧化污染物,這種方法簡單,對除去有機化合物、氮和磷有效。但活性污泥法消耗巨大的能源,并釋放碳足跡。一個10萬噸/天的中型的污水處理廠消耗的電力與中國城鎮(zhèn)5000人(每立方米廢水約0.6KWh)相當,并且每天的碳足跡相當于6000輛家用汽車的二氧化碳排放量。
zui關鍵的是,廢水中有機物所含的能量被大量浪費,氮和磷都是制造肥料的原材料。通過加入鈣、鐵或鋁鹽沉淀,90%的磷zui終掩埋在填埋場中,這種沉淀物不能被植物吸收,并且經常還受到有毒金屬污染。同樣,超過80%的氮通過微生物轉化為氮氣而損失。該過程還產生大量的“濕污泥”(5~10千克每立方米處理水)。干燥和處置(在陸地或填埋場)或焚燒這些污泥占處理設施總成本的30~50%。
一些污水廠對污泥進行厭氧消化。在缺氧的情況下,微生物將復雜的有機物質分解成更簡單的有機分子,然后將其轉化為甲烷。通過燃燒甲烷以產生電和熱,厭氧消化可抵消活性污泥法20~30%的能量和溫室氣體成本。但消化過程緩慢,通常需要10~20天。
新興工藝的發(fā)展
將厭氧工藝直接應用于生活廢水可以*逆轉這些成本,甚至產生過量的能量,但是目前在環(huán)境溫度和低濃度的有機物下,厭氧工藝是不適用的。兩種新技術正在嘗試進行這方面的突破。*種技術是厭氧膜生物反應器(AnMBR)。它使用多孔膜來滯留和濃縮固體(包括顆粒有機物質和產生甲烷氣體的緩慢生長的微生物)和污水中90%以上的溶解有機物。通過延長材料的降解時間,每立方米污水可產生25~100%的甲烷。然后,可以通過氣體或真空技術對90%以上的溶解態(tài)甲烷進行提取(濃度為10~20毫克/升),整個過程的耗能僅需要0.05KWh/m3。
AnMBR技術已在幾個案例中成功用于生活污水處理。韓國富川污水處理廠已經運行了2年多,日處理量為12立方米。將AnMBR技術進行大規(guī)模工程化應用的zui大挑戰(zhàn)是“膜堵塞”或“膜污染”。使用氣泡或流化顆?;钚蕴繘_洗膜表面,需要耗能0.2~0.6KWh/m3,基本與活性污泥法的能耗相當。
第二種技術是微生物電化學電池(MXC),其以微生物燃料電池的模式直接產生電力,或者在微生物電解電池中產生富含能量的化學物質,例如氫氣。MXCs利用一些細菌的能力,當它們代謝有機物質時,通過其細胞膜將電子轉移到外部的受體。如果傳遞到燃料電池的陽極,則電子可以傳遞電流。
MXC的產品——電或氫氣——比甲烷更有價值,并且易于使用。但所涉及的反應過程緩慢(需要幾天)。一個提議是將MXC與AnMBR集成,以加速有機物質的轉化,同時產生甲烷和電或氫。
但是目前的MXC在工程化應用上表現(xiàn)不佳。擴大或堆疊多個單元增加了它們的電阻并降低了可以回收能量的效率。據(jù)報道,英國Howdon的一個120升微生物電解池盒,其回收的電能輸入不到氫氣的一半;另一個安裝在中國哈爾濱的250升微生物燃料電池單元,只能將有機物質中7%的能量轉化為電能。
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阿拉善盟寧夏 銀川市 石嘴山市 吳忠市 固原市 中衛(wèi)市甘肅 蘭州市 嘉峪關市 金昌市 白銀市 天水市 武威市 張掖市 平涼市酒泉市 慶陽市 定西市 隴南市 臨夏回族自治州 甘南藏族自治州青海 西寧市 海東地區(qū) 海北藏族自治州 黃南藏族自治州 海南藏族自治州果洛藏族自治州 玉樹藏族自治州 海西蒙古族藏族自治州拉薩市 昌都地區(qū) 山南地區(qū) 日喀則地區(qū) 那曲地區(qū) 阿里地區(qū) 林芝地區(qū)新疆 烏魯木齊市 克拉瑪依市 吐魯番地區(qū) 哈密地區(qū) 昌吉回族自治州博爾塔拉蒙古自治州 巴音郭楞蒙古自治州 阿克蘇地區(qū)克孜勒蘇柯爾克孜自治州 喀什地區(qū)和田地區(qū) 伊犁哈薩克自治州塔城地區(qū) 阿勒泰地區(qū) 石河子市阿拉爾市 圖木舒克市五家渠市安徽 合肥市 蕪湖市 蚌埠市 淮南市 馬鞍山市 淮北市 銅陵市 安慶市黃山市 滁州市 阜陽市 宿州市 巢湖市 六安市 亳州市 池州市 宣城市浙江 杭州市 寧波市 溫州市 嘉興市 湖州市 紹興市金華市 衢州市 舟山市 臺州市 麗水市福建 福州市 廈門市 莆田市 三明市 泉州市 漳州市 南平市 龍巖市 寧德市中國臺灣 臺北市 高雄市 基隆市 臺中市 臺南市 新竹市 嘉義市香港 中西區(qū) 灣仔區(qū) 東區(qū) 南區(qū) 油尖旺區(qū) 深水埗區(qū) 九龍城區(qū) 黃大仙區(qū) 觀塘區(qū)荃灣區(qū) 葵青區(qū) 沙田區(qū) 西貢區(qū) 大埔區(qū) 北區(qū) 元朗區(qū) 屯門區(qū) 離島區(qū) 澳門 湖北 河南 西藏 山東 濟南市 青島市 淄博市 棗莊市 東營市 煙臺市 濰坊市 濟寧市 泰安市 威海市日照市 萊蕪市 臨沂市 德州市 聊城市 濱州市 菏澤市山西 太原市 大同市 陽泉市 長治市 晉城市 朔州市晉中市 運城市 忻州市 臨汾市 呂梁市陜西 西安市 銅川市 寶雞市 咸陽市 渭南市 延安市漢中市 榆林市 安康市 商洛市河北 石家莊市 唐山市 秦皇島市 邯鄲市 邢臺市 保定市張家口市 承德市 滄州市 廊坊市 衡水市鄭州市 開封市 洛陽市 平頂山市 安陽市 鶴壁市 新鄉(xiāng)市 焦作市 濟源市 濮陽市許昌市 漯河市 三門峽市 南陽市 商丘市 信陽市 周口市 駐馬店市武漢市 黃石市 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