欣賞你目前的環(huán)境,愛你目前的生活,在無意義之中去找意義,在枯燥之中去找樂趣。幸福、健康、平安!
一體化地埋式污水處理設(shè)備zui主要的聲音就是來自于風(fēng)機(jī),為了減少其對(duì)環(huán)境的二次污染,舜創(chuàng)采用了進(jìn)口的xiao音器,來降低污水處理設(shè)備的風(fēng)機(jī)的聲音。經(jīng)過這一操作之后,可以讓周圍的環(huán)境聲音降到zui低。
山西長治專業(yè)地埋式生活污水處理設(shè)備出口品質(zhì)
對(duì)生活和工業(yè)廢水進(jìn)行適當(dāng)處理并進(jìn)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(yán)格的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),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(jià)值的化學(xué)品,包括碳、氮和磷,將能回收一些經(jīng)濟(jì)成本。例如,污水處理廠可以利用甲烷產(chǎn)生電力而不是單純消耗它。采用新興技術(shù)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(shù)是zui有用的,以及如何進(jìn)行技術(shù)組合,都可能成為前進(jìn)道路上的絆腳石。本文概述了對(duì)生活污水中的污染物進(jìn)行回收再利用的方案,如何將如今每年需花費(fèi)數(shù)百萬美元的污水處理廠搖身一變?yōu)槊磕戤a(chǎn)值超過100萬美元的能源大戶。如果能將類似的方案應(yīng)用于更多樣化的工業(yè)廢水,將會(huì)帶來更多的好處。
山西長治專業(yè)地埋式生活污水處理設(shè)備出口品質(zhì)
廢水中的價(jià)值
生活污水中有我們?nèi)粘I町a(chǎn)生的各種廢棄物,糞便、脂肪、食物殘?jiān)?、洗滌劑和藥物。在化學(xué)方面,1立方米的生活廢水含有300~600g COD,40~60g氮(以銨和有機(jī)化合物的形式),5~20g磷(磷酸鹽和有機(jī)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(gè)世紀(jì),大部分生活廢水都使用好氧的“活性污泥法”進(jìn)行處理,在氧氣和細(xì)菌的共同作用下,氧化污染物,這種方法簡單,對(duì)除去有機(jī)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(gè)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(dāng),并且每天的碳足跡相當(dāng)于6000輛家用汽車的二氧化碳排放量。
zui關(guān)鍵的是,廢水中有機(jī)物所含的能量被大量浪費(fèi),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(chǎng)中,這種沉淀物不能被植物吸收,并且經(jīng)常還受到有毒金屬污染。同樣,超過80%的氮通過微生物轉(zhuǎn)化為氮?dú)舛鴵p失。該過程還產(chǎn)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(chǎng))或焚燒這些污泥占處理設(shè)施總成本的30~50%。
一些污水廠對(duì)污泥進(jìn)行厭氧消化。在缺氧的情況下,微生物將復(fù)雜的有機(jī)物質(zhì)分解成更簡單的有機(jī)分子,然后將其轉(zhuǎn)化為甲烷。通過燃燒甲烷以產(chǎn)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。
山西
新興工藝的發(fā)展
將厭氧工藝直接應(yīng)用于生活廢水可以*逆轉(zhuǎn)這些成本,甚至產(chǎn)生過量的能量,但是目前在環(huán)境溫度和低濃度的有機(jī)物下,厭氧工藝是不適用的。兩種新技術(shù)正在嘗試進(jìn)行這方面的突破。*種技術(shù)是厭氧膜生物反應(yīng)器(AnMBR)。它使用多孔膜來滯留和濃縮固體(包括顆粒有機(jī)物質(zhì)和產(chǎn)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(jī)物。通過延長材料的降解時(shí)間,每立方米污水可產(chǎn)生25~100%的甲烷。然后,可以通過氣體或真空技術(shù)對(duì)90%以上的溶解態(tài)甲烷進(jìn)行提?。舛葹?/span>10~20毫克/升),整個(gè)過程的耗能僅需要0.05KWh/m3。
AnMBR技術(shù)已在幾個(gè)案例中成功用于生活污水處理。韓國富川污水處理廠已經(jīng)運(yùn)行了2年多,日處理量為12立方米。將AnMBR技術(shù)進(jìn)行大規(guī)模工程化應(yīng)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(dāng)。
第二種技術(shù)是微生物電化學(xué)電池(MXC),其以微生物燃料電池的模式直接產(chǎn)生電力,或者在微生物電解電池中產(chǎn)生富含能量的化學(xué)物質(zhì),例如氫氣。MXCs利用一些細(xì)菌的能力,當(dāng)它們代謝有機(jī)物質(zhì)時(shí),通過其細(xì)胞膜將電子轉(zhuǎn)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(chǎn)品——電或氫氣——比甲烷更有價(jià)值,并且易于使用。但所涉及的反應(yīng)過程緩慢(需要幾天)。一個(gè)提議是將MXC與AnMBR集成,以加速有機(jī)物質(zhì)的轉(zhuǎn)化,同時(shí)產(chǎn)生甲烷和電或氫。
但是目前的MXC在工程化應(yīng)用上表現(xiàn)不佳。擴(kuò)大或堆疊多個(gè)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(bào)道,英國Howdon的一個(gè)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(gè)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(jī)物質(zhì)中7%的能量轉(zhuǎn)化為電能。
一體化地埋式污水處理設(shè)備zui主要的聲音就是來自于風(fēng)機(jī),為了減少其對(duì)環(huán)境的二次污染,舜創(chuàng)采用了進(jìn)口的xiao音器,來降低污水處理設(shè)備的風(fēng)機(jī)的聲音。經(jīng)過這一操作之后,可以讓周圍的環(huán)境聲音降到zui低。
對(duì)生活和工業(yè)廢水進(jìn)行適當(dāng)處理并進(jìn)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(yán)格的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),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(jià)值的化學(xué)品,包括碳、氮和磷,將能回收一些經(jīng)濟(jì)成本。例如,污水處理廠可以利用甲烷產(chǎn)生電力而不是單純消耗它。采用新興技術(shù)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(shù)是zui有用的,以及如何進(jìn)行技術(shù)組合,都可能成為前進(jìn)道路上的絆腳石。本文概述了對(duì)生活污水中的污染物進(jìn)行回收再利用的方案,如何將如今每年需花費(fèi)數(shù)百萬美元的污水處理廠搖身一變?yōu)槊磕戤a(chǎn)值超過100萬美元的能源大戶。如果能將類似的方案應(yīng)用于更多樣化的工業(yè)廢水,將會(huì)帶來更多的好處。
廢水中的價(jià)值
生活污水中有我們?nèi)粘I町a(chǎn)生的各種廢棄物,糞便、脂肪、食物殘?jiān)⑾礈靹┖退幬?。在化學(xué)方面,1立方米的生活廢水含有300~600g COD,40~60g氮(以銨和有機(jī)化合物的形式),5~20g磷(磷酸鹽和有機(jī)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(gè)世紀(jì),大部分生活廢水都使用好氧的“活性污泥法”進(jìn)行處理,在氧氣和細(xì)菌的共同作用下,氧化污染物,這種方法簡單,對(duì)除去有機(jī)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(gè)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(dāng),并且每天的碳足跡相當(dāng)于6000輛家用汽車的二氧化碳排放量。
zui關(guān)鍵的是,廢水中有機(jī)物所含的能量被大量浪費(fèi),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(chǎng)中,這種沉淀物不能被植物吸收,并且經(jīng)常還受到有毒金屬污染。同樣,超過80%的氮通過微生物轉(zhuǎn)化為氮?dú)舛鴵p失。該過程還產(chǎn)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(chǎng))或焚燒這些污泥占處理設(shè)施總成本的30~50%。
一些污水廠對(duì)污泥進(jìn)行厭氧消化。在缺氧的情況下,微生物將復(fù)雜的有機(jī)物質(zhì)分解成更簡單的有機(jī)分子,然后將其轉(zhuǎn)化為甲烷。通過燃燒甲烷以產(chǎn)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(yīng)用于生活廢水可以*逆轉(zhuǎn)這些成本,甚至產(chǎn)生過量的能量,但是目前在環(huán)境溫度和低濃度的有機(jī)物下,厭氧工藝是不適用的。兩種新技術(shù)正在嘗試進(jìn)行這方面的突破。*種技術(shù)是厭氧膜生物反應(yīng)器(AnMBR)。它使用多孔膜來滯留和濃縮固體(包括顆粒有機(jī)物質(zhì)和產(chǎn)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(jī)物。通過延長材料的降解時(shí)間,每立方米污水可產(chǎn)生25~100%的甲烷。然后,可以通過氣體或真空技術(shù)對(duì)90%以上的溶解態(tài)甲烷進(jìn)行提?。舛葹?/span>10~20毫克/升),整個(gè)過程的耗能僅需要0.05KWh/m3。
AnMBR技術(shù)已在幾個(gè)案例中成功用于生活污水處理。韓國富川污水處理廠已經(jīng)運(yùn)行了2年多,日處理量為12立方米。將AnMBR技術(shù)進(jìn)行大規(guī)模工程化應(yīng)用的zui大挑戰(zhàn)是“膜堵塞”或“膜污染”。使用氣泡或流化顆粒活性炭沖洗膜表面,需要耗能0.2~0.6KWh/m3,基本與活性污泥法的能耗相當(dāng)。
第二種技術(shù)是微生物電化學(xué)電池(MXC),其以微生物燃料電池的模式直接產(chǎn)生電力,或者在微生物電解電池中產(chǎn)生富含能量的化學(xué)物質(zhì),例如氫氣。MXCs利用一些細(xì)菌的能力,當(dāng)它們代謝有機(jī)物質(zhì)時(shí),通過其細(xì)胞膜將電子轉(zhuǎn)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(chǎn)品——電或氫氣——比甲烷更有價(jià)值,并且易于使用。但所涉及的反應(yīng)過程緩慢(需要幾天)。一個(gè)提議是將MXC與AnMBR集成,以加速有機(jī)物質(zhì)的轉(zhuǎn)化,同時(shí)產(chǎn)生甲烷和電或氫。
但是目前的MXC在工程化應(yīng)用上表現(xiàn)不佳。擴(kuò)大或堆疊多個(gè)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(bào)道,英國Howdon的一個(gè)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(gè)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(jī)物質(zhì)中7%的能量轉(zhuǎn)化為電能。
山東 濟(jì)南市 青島市 淄博市 棗莊市 東營市 煙臺(tái)市 濰坊市 濟(jì)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(yùn)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(tái)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(jì)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 十堰市 宜昌市 襄樊市 鄂州市 荊門市 孝感市 荊州市 黃岡市 咸寧市 隨州市 恩施土家族苗族自治州 仙桃市 潛江市 天門市 神農(nóng)架林區(qū)湖南 長沙市 株洲市 湘潭市 衡陽市 邵陽市 岳陽市 常德市 張家界市益陽市 郴州市 永州市 懷化市 婁底市 湘西土家族苗族自治州海南 海口市 三亞市 五指山市 瓊海市 儋州市 文昌市 萬寧市 東方市 定安縣 屯昌縣澄邁縣 臨高縣 白沙黎族自治縣 昌江黎族自治縣 樂東黎族自治縣陵水黎族自治縣 保亭黎族苗族自治縣 瓊中黎族苗族自治縣江蘇 南京市 無錫市 徐州市 常州市 蘇州市 南通市 連云港市 淮安市鹽城市 揚(yáng)州市 鎮(zhèn)江市 泰州市 宿遷市北京 東城區(qū) 西城區(qū) 崇文區(qū) 宣武區(qū) 朝陽區(qū) 豐臺(tái)區(qū) 石景山區(qū) 海淀區(qū) 門 頭溝區(qū) 房山區(qū) 通州區(qū) 順義區(qū) 昌平區(qū) 大興區(qū) 懷柔區(qū) 平谷區(qū) 密云縣 延慶縣上海 黃浦區(qū) 盧灣區(qū) 徐匯區(qū) 長寧區(qū) 靜安區(qū) 普陀區(qū) 閘北區(qū)虹口區(qū) 楊浦區(qū) 閔行區(qū) 寶山區(qū) 嘉定區(qū) 浦東新區(qū) 金山區(qū)松江區(qū) 青浦區(qū) 南匯區(qū) 奉賢區(qū) 崇明縣天津 和平區(qū) 河?xùn)|區(qū) 河西區(qū) 南開區(qū) 河北區(qū) 紅橋區(qū) 塘沽區(qū) 漢沽區(qū) 大港區(qū) 東麗區(qū) 西青區(qū) 津南區(qū) 北辰區(qū) 武清區(qū) 寶坻區(qū) 寧河縣 靜??h 薊縣重慶 萬州區(qū) 涪陵區(qū) 渝中區(qū) 大渡口 區(qū)江北區(qū) 沙坪壩區(qū) 九龍坡區(qū) 南岸區(qū) 北碚區(qū) 萬盛區(qū) 雙橋區(qū) 渝北區(qū) 巴南區(qū) 黔江區(qū) 長壽區(qū) 江津區(qū) 合川區(qū) 永川區(qū) 南川區(qū) 綦江縣 潼南縣 銅梁縣 大足縣 榮昌縣 璧山縣 梁平縣 城口縣 豐都縣 墊江縣 武隆縣 忠縣 開縣 云陽縣 奉節(jié)縣 巫山縣 巫溪縣 石柱土家族自治縣秀山土家族苗族自治縣 酉陽土家族苗族自治縣 彭水苗族土家族自治縣黑龍江 哈爾濱市 齊齊哈爾市 雞西市 鶴崗市 雙鴨山市 大慶市 伊春市佳木斯市 七臺(tái)河市 牡丹江市 黑河市 綏化市 大興安嶺地區(qū)吉林 長春市 吉林市 四平市 遼源市 通化市 白山市松原市 白城市 延邊朝鮮族自治州遼寧 沈陽市 大連市 鞍山市 撫順市 本溪市 丹東市 錦州市 營口市 阜新市 遼陽市 盤錦市 鐵嶺市 朝陽市 葫蘆島市江西 南昌市 景德鎮(zhèn)市 萍鄉(xiāng)市 九江市 新余市 鷹潭市 贛州市 吉安市宜春市 撫州市 上饒市廣東 廣州市 韶關(guān)市 深圳市 珠海市 汕頭市 佛山市 江門市 湛江市 茂名市肇慶市 惠州市 梅州市 汕尾市 河源市 陽江市 清遠(yuǎn)市東莞市 中山市 潮州市 揭陽市 云浮市廣西 南寧市 柳州市 桂林市 梧州市 北海市 防城港市 欽州市 貴港市玉林市 百色市 賀州市 河池市 來賓市 崇左市云南 昆明市 曲靖市 玉溪市 保山市 昭通市 麗江市 思茅市 臨滄市楚雄彝族自治州 紅河哈尼族彝族自治州 *壯族苗族自治州西雙版納傣族自治州 大理白族自治州 德宏傣族景頗族自治州怒江傈僳族自治州 迪慶藏族自治州貴州 貴陽市 六盤水市 遵義市 安順市 銅仁地區(qū) 畢節(jié)地區(qū)黔西南布依族苗族自治州 黔東南苗族侗族自治州 黔南布依族苗族自治州四川 成都市 自貢市 攀枝花市 瀘州市 德陽市 綿陽市 廣元市 遂寧市內(nèi)江市 樂山市 南充市 眉山市 宜賓市 廣安市 達(dá)州市 雅安市巴中市 資陽市 阿壩藏族羌族自治州 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