回顧那些年城市污水處理走過的路
來源:北京連華(hua)永(yong)興科技(ji)發展有限公司 閱讀(du):23013 更新時間(jian):2023-12-20 17:30污水處(chu)理(li)的(de)(de)需求是(shi)伴隨(sui)著城市(shi)的(de)(de)誕(dan)生(sheng)而產生(sheng)的(de)(de)。城市(shi)污水處(chu)理(li)技(ji)術(shu),歷(li)經數百年(nian)(nian)變遷,從(cong)(cong)最(zui)初的(de)(de)一(yi)級處(chu)理(li)發展到現在(zai)的(de)(de)三級處(chu)理(li),從(cong)(cong)簡(jian)單(dan)的(de)(de)消毒沉淀到有機(ji)物去除、脫氮除磷再到深(shen)度處(chu)理(li)回用。其中,活性(xing)污泥(ni)法的(de)(de)問世更是(shi)具有劃時代的(de)(de)意義,而今年(nian)(nian)正值活性(xing)污泥(ni)法誕(dan)生(sheng)100周年(nian)(nian)。城市(shi)污水處(chu)理(li)技(ji)術(shu)今后究(jiu)竟將如何(he)發展?對此,不如先(xian)讓我(wo)們(men)回顧一(yi)下那些(xie)年(nian)(nian)城市(shi)污水處(chu)理(li)走過的(de)(de)路(lu)。
一級處理階段
城市污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理歷史可追(zhui)溯到古羅馬時(shi)(shi)期(qi)(qi),那個時(shi)(shi)期(qi)(qi)環境容量(liang)大,水(shui)體的(de)(de)(de)自凈能力也能夠(gou)滿足人(ren)類(lei)的(de)(de)(de)用水(shui)需求,人(ren)們(men)僅需考慮排水(shui)問(wen)題即可。而后,城市化進(jin)(jin)程加快,生(sheng)活(huo)污(wu)(wu)水(shui)通過傳播細菌引發了傳染病的(de)(de)(de)蔓(man)延(yan),出于(yu)健康的(de)(de)(de)考慮,人(ren)類(lei)開始(shi)對(dui)排放的(de)(de)(de)生(sheng)活(huo)污(wu)(wu)水(shui)處(chu)進(jin)(jin)行處(chu)理。早期(qi)(qi)的(de)(de)(de)處(chu)理方式(shi)采(cai)用石灰(hui)、明(ming)礬等進(jin)(jin)行沉淀(dian)或用漂白粉(fen)進(jin)(jin)行消毒。明(ming)代晚(wan)期(qi)(qi),我國(guo)已有污(wu)(wu)水(shui)凈化裝置。但由于(yu)當(dang)時(shi)(shi)需求性不強,我國(guo)生(sheng)活(huo)污(wu)(wu)水(shui)仍以農業灌溉為(wei)主。1762年(nian),英國(guo)開始(shi)采(cai)用石灰(hui)及金屬鹽類(lei)等處(chu)理城市污(wu)(wu)水(shui)。
二級處理階段
有(you)機物去除工藝
生物膜法
十八世紀(ji)中(zhong)葉(xie),歐洲工業革命開始,其(qi)中(zhong),城市生(sheng)(sheng)活污(wu)水(shui)(shui)中(zhong)的(de)(de)(de)有機物(wu)成為去(qu)除重點。1881年(nian)(nian),法(fa)國(guo)(guo)科學(xue)家(jia)發(fa)明了第一座(zuo)生(sheng)(sheng)物(wu)反(fan)應器,也是第一座(zuo)厭氧生(sheng)(sheng)物(wu)處(chu)理池—moris池誕(dan)生(sheng)(sheng),拉(la)開了生(sheng)(sheng)物(wu)法(fa)處(chu)理污(wu)水(shui)(shui)的(de)(de)(de)序幕。1893年(nian)(nian),第一座(zuo)生(sheng)(sheng)物(wu)濾池在英國(guo)(guo)Wales投(tou)入使用(yong),并迅速在歐洲北(bei)美(mei)等(deng)國(guo)(guo)家(jia)推廣。技術的(de)(de)(de)發(fa)展,推動(dong)了標準的(de)(de)(de)產生(sheng)(sheng)。1912年(nian)(nian),英國(guo)(guo)皇家(jia)污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理委(wei)員會提出以(yi)BOD5來評價水(shui)(shui)質的(de)(de)(de)污(wu)染程(cheng)度。
活性污泥法
1914年(nian),Arden和Lokett在(zai)英國(guo)(guo)化學工學會上(shang)發表(biao)了(le)一篇關于活(huo)性(xing)污(wu)(wu)泥法的(de)(de)論文,并于同(tong)年(nian)在(zai)英國(guo)(guo)曼(man)徹斯(si)特市開創了(le)世界上(shang)第(di)一座活(huo)性(xing)污(wu)(wu)泥法污(wu)(wu)水處理(li)試驗(yan)廠(chang)。兩年(nian)后,美(mei)國(guo)(guo)正式建立了(le)第(di)一座活(huo)性(xing)污(wu)(wu)泥法污(wu)(wu)水處理(li)廠(chang)。活(huo)性(xing)污(wu)(wu)泥法的(de)(de)誕生,奠定了(le)未來100年(nian)間城(cheng)市污(wu)(wu)水處理(li)技術的(de)(de)基(ji)礎。
活(huo)(huo)性(xing)(xing)污(wu)(wu)泥法(fa)(fa)誕生之(zhi)初(chu),采用(yong)的(de)是充(chong)-排式(shi)工(gong)藝(yi),由于當時自(zi)動控(kong)制技術與設(she)備條(tiao)件相(xiang)對落(luo)后,導致(zhi)其(qi)操作繁瑣,易(yi)于堵塞(sai),與生物(wu)(wu)濾池相(xiang)比并無明顯(xian)優勢。之(zhi)后連續進水(shui)的(de)推(tui)流式(shi)活(huo)(huo)性(xing)(xing)污(wu)(wu)泥法(fa)(fa)(CAs法(fa)(fa))(如圖1)出(chu)現(xian)后很快就將(jiang)其(qi)取(qu)代,但由于推(tui)流式(shi)反應(ying)器中污(wu)(wu)泥耗(hao)氧(yang)速度沿(yan)池長是變(bian)化的(de),供氧(yang)速率(lv)難(nan)以與其(qi)配(pei)合(he),活(huo)(huo)性(xing)(xing)污(wu)(wu)泥法(fa)(fa)又面臨局部供氧(yang)不足的(de)難(nan)題(ti)(ti)。1936年(nian)提(ti)(ti)出(chu)的(de)漸曝氣(qi)(qi)活(huo)(huo)性(xing)(xing)污(wu)(wu)泥法(fa)(fa)(TAAs)和1942年(nian)提(ti)(ti)出(chu)的(de)階段曝氣(qi)(qi)法(fa)(fa)(SFAS),分別從曝氣(qi)(qi)方式(shi)及進水(shui)方式(shi)上改(gai)(gai)善了(le)供氧(yang)平(ping)衡。1950年(nian),美(mei)國的(de)麥金尼提(ti)(ti)出(chu)了(le)完全混(hun)合(he)式(shi)活(huo)(huo)性(xing)(xing)污(wu)(wu)泥法(fa)(fa)。該方法(fa)(fa)通過改(gai)(gai)變(bian)活(huo)(huo)性(xing)(xing)污(wu)(wu)泥微生物(wu)(wu)群的(de)生存方式(shi),使其(qi)適應(ying)曝氣(qi)(qi)池中因基質濃度的(de)梯度變(bian)化,有效解決(jue)了(le)污(wu)(wu)泥膨(peng)脹的(de)問題(ti)(ti)。
圖1
隨著在實際(ji)生(sheng)產生(sheng)的廣泛應用和技(ji)術(shu)上的不斷革新(xin)改進,20世紀40-60年代,活性(xing)污泥(ni)法逐漸取代了生(sheng)物膜法,成(cheng)為污水處理的主流工藝(yi)。
1921年,活性污(wu)泥法(fa)傳播到中國(guo),中國(guo)建設了第一座(zuo)污(wu)水(shui)處(chu)理廠(chang)—上海北區(qu)污(wu)水(shui)處(chu)理廠(chang)。1926年及(ji)1927年又分別建設了上海東區(qu)及(ji)西區(qu)污(wu)水(shui)廠(chang),當時3座(zuo)水(shui)廠(chang)的(de)日處(chu)理量(liang)共為3.55萬(wan)噸(dun)。
脫氮除磷工藝
20世紀50年代,水體富營養(yang)化問(wen)題(ti)凸(tu)顯,脫氮除(chu)磷成為污水處理的另一(yi)主要訴求。于是,在活性污泥(ni)法的基礎上(shang)衍生出了一(yi)系列的脫氮除(chu)磷工(gong)藝(yi)。
除磷工藝
50年代初,攝磷菌被(bei)發現并(bing)用于除(chu)磷。(如圖(tu)2)
脫氮工藝
1969年,美(mei)國的Barth提出采用三段(duan)(duan)(duan)(duan)法除(chu)氮(如圖3),第一段(duan)(duan)(duan)(duan)是(shi)好氧段(duan)(duan)(duan)(duan),主要去除(chu)有(you)機物,第二(er)段(duan)(duan)(duan)(duan)加(jia)堿硝化,第三段(duan)(duan)(duan)(duan)是(shi)厭氧反硝化,除(chu)氮。
1973年,Barnard在原有工(gong)藝(yi)基礎上,將缺氧(yang)和好(hao)(hao)氧(yang)反應器(qi)(qi)完全分隔,污泥回(hui)流(liu)到缺氧(yang)反應器(qi)(qi),并(bing)添加(jia)了內回(hui)流(liu)裝置,縮短了工(gong)藝(yi)流(liu)程,也就現在常說(shuo)的缺氧(yang)好(hao)(hao)氧(yang)(A/O)工(gong)藝(yi)(如圖4)。
A2O工藝
70年(nian)代(dai),美國專家在A/O工(gong)藝的(de)(de)(de)基礎(chu)上,再加上除磷就(jiu)成了A2O工(gong)藝(如圖5)。我國1986年(nian)建廠的(de)(de)(de)廣州大(da)(da)坦沙污水(shui)處理廠,采用(yong)的(de)(de)(de)就(jiu)是A2O工(gong)藝,當時的(de)(de)(de)設計處理水(shui)量為15萬噸,是當時世界上最大(da)(da)的(de)(de)(de)采用(yong)A2O工(gong)藝的(de)(de)(de)污水(shui)處理廠。
氧化溝工藝
A2O工(gong)藝是將生物處(chu)理(li)厭(yan)氧(yang)(yang)(yang)(yang)段和好氧(yang)(yang)(yang)(yang)段進行了空(kong)間分割,而氧(yang)(yang)(yang)(yang)化溝(gou)則為封閉的(de)溝(gou)渠型(xing)結(jie)構,結(jie)合了推流(liu)式和完全混合式活(huo)性污(wu)(wu)泥法(fa)的(de)特點,集曝氣(qi)、沉(chen)淀(dian)和污(wu)(wu)泥穩定于(yu)一體。污(wu)(wu)水(shui)和活(huo)性污(wu)(wu)泥的(de)混合液不斷地(di)循環流(liu)動,系統中能(neng)夠形(xing)成好氧(yang)(yang)(yang)(yang)區和缺氧(yang)(yang)(yang)(yang)區,進而實現生物脫氮除(chu)磷(lin)(如圖6)。氧(yang)(yang)(yang)(yang)化溝(gou)白天進水(shui)曝氣(qi),夜(ye)間用作沉(chen)淀(dian)池。活(huo)性污(wu)(wu)泥法(fa)相(xiang)比 , 其具有處(chu)理(li)工(gong)藝及構筑物簡單、泥齡長、剩余污(wu)(wu)泥少且容易脫水(shui)、處(chu)理(li)效果穩定等優勢(shi)。
1953年,荷蘭(lan)(lan)的(de)公共衛生工程研究協會的(de)Pasveer研究所提出了氧化(hua)溝工藝,也被稱為(wei)“帕(pa)斯(si)維爾(er)溝”。1954年,在(zai)荷蘭(lan)(lan)的(de)伏肖(xiao)汀(ting)(Voorshoten)建(jian)造(zao)了第一座氧化(hua)溝污水處理廠,當時服務人(ren)口僅(jin)為(wei)360人(ren)。60 年代(dai),這項(xiang)技術在(zai)歐(ou)洲(zhou)、北美和南(nan)非(fei)等(deng)各國得到(dao)(dao)了迅速推(tui)廣和應用。據統計,到(dao)(dao)1977年為(wei)止,在(zai)西歐(ou)有(you)超過(guo)2000多座的(de)帕(pa)斯(si)維爾(er)型氧化(hua)溝投入運行。
1967年(nian),荷蘭DHV公司(si)開發研制(zhi)了卡魯(lu)(lu)塞爾(Carroussel)氧(yang)化(hua)(hua)(hua)溝。它是(shi)一(yi)個(ge)由(you)多渠串聯組(zu)成的氧(yang)化(hua)(hua)(hua)溝系統。卡魯(lu)(lu)塞爾氧(yang)化(hua)(hua)(hua)溝的發展經(jing)歷了普通卡魯(lu)(lu)塞爾氧(yang)化(hua)(hua)(hua)溝、卡魯(lu)(lu)塞爾2000氧(yang)化(hua)(hua)(hua)溝和(he)卡魯(lu)(lu)塞爾3000氧(yang)化(hua)(hua)(hua)溝三個(ge)階段。
1970年,美國的Envirex公司投放生產了奧貝爾(Orbal)氧(yang)化溝。它由3條同心(xin)園形或橢圓形渠(qu)道(dao)組成,各(ge)渠(qu)道(dao)之間(jian)相通,進水(shui)先(xian)引入(ru)最外的渠(qu)道(dao),在其中(zhong)(zhong)不(bu)斷循環的同時,依次進入(ru)下(xia)一個(ge)渠(qu)道(dao),相當于(yu)一系列完全混合(he)反應池串聯在一起(qi),最后從中(zhong)(zhong)心(xin)的渠(qu)道(dao)排出(chu)。
交替(ti)(ti)式(shi)工(gong)作氧化(hua)(hua)溝(gou)是由丹(dan)麥克魯格(Kruger)公司研制(zhi),該工(gong)藝造價低,易于維護,通常有雙溝(gou)交替(ti)(ti)和三溝(gou)交替(ti)(ti)(T型氧化(hua)(hua)溝(gou))的氧化(hua)(hua)溝(gou)系統(tong)和半交替(ti)(ti)工(gong)作式(shi)氧化(hua)(hua)溝(gou)。
兩段法工藝
早(zao)期的兩段(duan)法只是將一套活性污(wu)(wu)泥(ni)(ni)法的兩組構筑物串聯(lian),一段(duan)和二段(duan)曝(pu)氣(qi)池(chi)(chi)體(ti)積相(xiang)(xiang)同,且多(duo)合并建設(she),大(da)部分(fen)有(you)機物在(zai)第(di)一段(duan)被(bei)吸附降(jiang)解,第(di)二段(duan)的污(wu)(wu)泥(ni)(ni)負荷(he)很低,其出水水質要優(you)于(yu)相(xiang)(xiang)同體(ti)積曝(pu)氣(qi)池(chi)(chi)的單級活性污(wu)(wu)泥(ni)(ni)法(如圖7)。然而,由于(yu)第(di)一段(duan)曝(pu)氣(qi)池(chi)(chi)體(ti)積減小了(le)一倍,相(xiang)(xiang)當于(yu)污(wu)(wu)泥(ni)(ni)負荷(he)增加了(le)一倍,處(chu)在(zai)易發生(sheng)污(wu)(wu)泥(ni)(ni)膨脹的階段(duan),運行(xing)管理較(jiao)為困難(nan)。
20世紀70年代中期,德國的(de)Botho Bohnke教授(shou)開發了(le)(le)AB工(gong)(gong)藝(如(ru)圖(tu)8)。該(gai)(gai)工(gong)(gong)藝在傳統兩段(duan)(duan)(duan)(duan)法的(de)基礎(chu)上進一步提高(gao)了(le)(le)第一段(duan)(duan)(duan)(duan)即(ji)A段(duan)(duan)(duan)(duan)的(de)污(wu)泥(ni)(ni)負(fu)荷(he),以高(gao)負(fu)荷(he)、短(duan)泥(ni)(ni)齡的(de)方式運行,而B段(duan)(duan)(duan)(duan)與常(chang)規(gui)活性(xing)污(wu)泥(ni)(ni)法相似,負(fu)荷(he)較(jiao)低(di),泥(ni)(ni)齡較(jiao)長,A段(duan)(duan)(duan)(duan)由(you)于泥(ni)(ni)齡短(duan)、泥(ni)(ni)量大對磷的(de)去(qu)(qu)除(chu)效果(guo)很好,經A段(duan)(duan)(duan)(duan)去(qu)(qu)除(chu)了(le)(le)大量的(de)有機物(wu)以后B段(duan)(duan)(duan)(duan)的(de)體積可大大減小(xiao),其低(di)負(fu)荷(he)的(de)運行方式可提高(gao)出水水質。但是(shi)由(you)于A段(duan)(duan)(duan)(duan)去(qu)(qu)除(chu)了(le)(le)大量的(de)有機物(wu)導致B段(duan)(duan)(duan)(duan)碳源缺失,所以在處理(li)低(di)濃度(du)的(de)城(cheng)市污(wu)水時該(gai)(gai)工(gong)(gong)藝的(de)優勢并不明(ming)顯。
其(qi)后,為了(le)解(jie)決脫(tuo)氮時硝化菌需要(yao)長泥齡,除磷(lin)(lin)時聚磷(lin)(lin)微生(sheng)物需要(yao)短(duan)泥齡的矛盾,開(kai)發了(le)AO-A2O工藝(如圖9)。該工藝由兩段相對獨立的脫(tuo)氮和除磷(lin)(lin)工藝組成,第(di)(di)一段泥齡短(duan),主要(yao)用(yong)于(yu)除磷(lin)(lin),第(di)(di)二段泥齡長、負荷低,用(yong)于(yu)脫(tuo)氮。
在AO-A2O工藝基礎上奧地利研(yan)發(fa)出(chu)了Hybrid工藝(如圖(tu)10),該工藝的兩(liang)段(duan)之間(jian)有三個內回流裝(zhuang)置,可(ke)以為(wei)第(di)(di)一(yi)段(duan)曝(pu)(pu)氣池提(ti)供硝(xiao)(xiao)態氮、硝(xiao)(xiao)化(hua)菌以及為(wei)第(di)(di)二段(duan)曝(pu)(pu)氣池提(ti)供碳(tan)源。第(di)(di)一(yi)段(duan)主要是去除有機物和磷(lin),第(di)(di)二段(duan)是硝(xiao)(xiao)化(hua)功能(neng),并靠第(di)(di)一(yi)段(duan)曝(pu)(pu)氣池回流混合液(ye)進行反硝(xiao)(xiao)化(hua)脫(tuo)氮。
SBR工藝
序批式(shi)活(huo)性污泥法(SBR)工藝是在時(shi)間(jian)上將厭氧(yang)段與好氧(yang)段進(jin)(jin)行分割。20 世紀(ji)70 年(nian)代初由美國Irvine公(gong)司開發(fa)。它在流程上只(zhi)有一個基本單元,集調(diao)節池、曝氣池和二沉(chen)池的功(gong)能于一池,進(jin)(jin)行水(shui)質水(shui)量(liang)調(diao)節、微生物(wu)(wu)降(jiang)解有機物(wu)(wu)和固液分離(li)等。經典 SBR 反應器的運行過程為:進(jin)(jin)水(shui)→曝氣→沉(chen)淀→潷水(shui)→待機(如(ru)圖(tu)11、 12)。
80 年代初(chu),連續(xu)進(jin)(jin)水(shui)的(de) ICEAS 工藝誕生(如圖13)。該(gai)工藝在(zai)傳統的(de)SBR工藝基礎上,在(zai)反(fan)(fan)應(ying)(ying)池中增加一道隔墻(qiang) ,將反(fan)(fan)應(ying)(ying)池分隔為小體積的(de)預反(fan)(fan)應(ying)(ying)區(qu)和(he)大體積的(de)主反(fan)(fan)應(ying)(ying)區(qu),污水(shui)連續(xu)流(liu)入預反(fan)(fan)應(ying)(ying)區(qu),然(ran)后通過隔墻(qiang)下端的(de)小孔以層流(liu)速度進(jin)(jin)入主反(fan)(fan)應(ying)(ying)區(qu),解決(jue)了(le)間歇式進(jin)(jin)水(shui)的(de)問題。
隨后(hou), Goranzy 教(jiao)授開發(fa)了 CASS /CAST 工藝。與ICEAS工藝類(lei)似,在反應(ying)池前段(duan)增加了一個選(xuan)擇段(duan),污(wu)水先與來自主(zhu)反應(ying)區的回流混合(he)液在選(xuan)擇段(duan)混合(he),在厭氧條件下,選(xuan)擇段(duan)相當于(yu)前置厭氧池,為高效除(chu)磷創造了有(you)利條件。
90 年代,比利時的西格斯公司(si)在三(san)溝式氧化溝的基礎上開發了(le) UNITANK 系(xi)統。它由 3 個矩(ju)(ju)(ju)形(xing)(xing)池組成,其中外邊(bian)兩側的矩(ju)(ju)(ju)形(xing)(xing)池既可做(zuo)曝氣池,又可做(zuo)沉淀池,中間一(yi)個矩(ju)(ju)(ju)形(xing)(xing)池只做(zuo)曝氣池該工藝把傳統 SBR的時間推流與(yu)連續系(xi)統的空間推流有效地結合(he)了(le)起來。
MSBR法即改良型的(de)SBR( Modified SBR),采用單(dan)池多格方式,結(jie)合了傳統活(huo)性(xing)污泥法和(he)SBR技術的(de)優點。反應(ying)器由曝氣格和(he)兩個交替序(xu)批(pi)處理(li)格組成。主曝氣格在整個運行周期(qi)過(guo)程(cheng)中(zhong)保持連續曝氣,而(er)每半個周期(qi)過(guo)程(cheng)中(zhong),兩個序(xu)批(pi)處理(li)格交替分(fen)別作為SBR和(he)澄清池。該(gai)工藝可(ke)連續進(jin)水(shui)且(qie)可(ke)使用更少的(de)連接管、泵和(he)閥門。
脫氮除磷(lin)新工藝
近(jin)幾十年,能(neng)源(yuan)、資源(yuan)的短缺已經(jing)引起了(le)廣泛的關注,進一(yi)步脫(tuo)氮(dan)除磷及對能(neng)源(yuan)節約(yue)及資源(yuan)回(hui)收(shou)的需(xu)求成為了(le)污(wu)水(shui)處理工藝發展的主流方向。一(yi)批新(xin)興脫(tuo)氮(dan)除磷技術得以應(ying)用(yong)。
ANAMMOX-SHARON 組合工(gong)藝
1994年,荷蘭Delft大(da)學開發了(le)厭氧(yang)氨氧(yang)化(hua)(hua)(ANAMMOX)技術,厭氧(yang)氨氧(yang)化(hua)(hua)菌在(zai)缺(que)氧(yang)環(huan)境中(zhong),能夠(gou)將銨離子(zi)(NH4+)用亞硝酸根(NO2-)氧(yang)化(hua)(hua)為氮氣。
該工(gong)藝(yi)與傳統(tong)反(fan)硝(xiao)化(hua)工(gong)藝(yi)相比是(shi)完全自養,不需任何有機碳源。
1998年,荷蘭Delft大學基(ji)于短程(cheng)硝(xiao)(xiao)化(hua)反硝(xiao)(xiao)化(hua)原理開發了SHARON工藝,首(shou)例工程(cheng)在(zai)荷蘭鹿特丹DOKHAVEN水廠。其基(ji)本原理是在(zai)同(tong)一反應器內(nei),先在(zai)有氧(yang)(yang)條件(jian)下(xia)利用亞硝(xiao)(xiao)化(hua)細菌將氨氧(yang)(yang)化(hua)成NO2-;然后再在(zai)缺(que)氧(yang)(yang)條件(jian)下(xia)已有機物為(wei)電子供體將亞硝(xiao)(xiao)酸(suan)鹽反硝(xiao)(xiao)化(hua),形成氮氣(qi)。工藝流(liu)程(cheng)縮短且無(wu)需加堿(jian)中(zhong)和。與傳統活性污泥法相(xiang)比可減(jian)少25%的(de)供氧(yang)(yang)量及40%的(de)反硝(xiao)(xiao)化(hua)碳(tan)源(yuan)(yuan)(yuan),有利于資源(yuan)(yuan)(yuan)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)的(de)回(hui)收利用,更適用于碳(tan)氮比濃度(du)較低的(de)城市廢(fei)水。
目(mu)前(qian),以(yi)SHARON工藝為(wei)硝(xiao)化反(fan)應器(qi),ANAMMOX工藝為(wei)反(fan)硝(xiao)化反(fan)應器(qi),與傳統工藝相比(bi)能夠節省(sheng)60%的供氧和100%的碳(tan)源。
三級處理階段
近十幾年,隨著污(wu)染加劇,水資源(yuan)短缺嚴重,人類對(dui)水質(zhi)提出(chu)了更高的(de)要求,污(wu)水深度處(chu)理與回用(yong)技(ji)術興起。污(wu)水處(chu)理廠(chang)的(de)側重點不再是(shi)核算(suan)污(wu)染物的(de)排放量,而是(shi)如何(he)改善水質(zhi)。膜(mo)技(ji)術開始顯現其獨特優勢(shi)。
生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)(wu)(wu)膜技術(shu)在(zai)20世紀(ji)60-70年代,隨著新(xin)型合成材料(liao)的(de)大(da)量涌現再(zai)次(ci)發展起來,主(zhu)要工藝(yi)有(you)(you)生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)(wu)(wu)濾池、生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)(wu)(wu)轉盤(pan)、生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)(wu)(wu)接觸(chu)氧化(hua)、生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)(wu)(wu)流化(hua)床等。目前,應用(yong)較多的(de)膜處(chu)理技術(shu)主(zhu)要有(you)(you)微濾(MF)、超濾(UF)、反(fan)(fan)滲透(RO)和膜生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)(wu)(wu)反(fan)(fan)應器(MBR)技術(shu)。本世紀(ji)初的(de)新(xin)加坡“Newwater ”水廠就是采(cai)用(yong)在(zai)二級處(chu)理后(hou)加超濾膜及反(fan)(fan)滲透膜的(de)方(fang)式進行再(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)水回用(yong)處(chu)理。
以(yi)史為鑒,可知興替。回(hui)顧整個歷(li)史過程(cheng)(cheng),城市生活污(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)理(li)(li)(li)(li)(li)的(de)(de)(de)(de)足跡(ji)隨(sui)著(zhu)人類健康(kang)的(de)(de)(de)(de)需求、水(shui)(shui)(shui)環境質量的(de)(de)(de)(de)變化、污(wu)水(shui)(shui)(shui)的(de)(de)(de)(de)處(chu)理(li)(li)(li)(li)(li)程(cheng)(cheng)度在一(yi)(yi)級(ji)級(ji)的(de)(de)(de)(de)加深,同(tong)時操(cao)作(zuo)管理(li)(li)(li)(li)(li)、資金占(zhan)地等成本(ben)問(wen)題又推(tui)動了水(shui)(shui)(shui)處(chu)理(li)(li)(li)(li)(li)工(gong)藝(yi)技術的(de)(de)(de)(de)不斷進(jin)化,其(qi)操(cao)作(zuo)、占(zhan)地、程(cheng)(cheng)序步(bu)驟(zou)、能源資源的(de)(de)(de)(de)投入都(dou)在一(yi)(yi)點(dian)點(dian)地簡(jian)化。人們對水(shui)(shui)(shui)質的(de)(de)(de)(de)需求越來越高,而(er)處(chu)理(li)(li)(li)(li)(li)過程(cheng)(cheng)卻越來越趨(qu)于簡(jian)便(bian)。有趣(qu)的(de)(de)(de)(de)是(shi),無論近幾(ji)年(nian)業(ye)界所看(kan)好的(de)(de)(de)(de)厭氧生物技術還是(shi)源分離(li)最終的(de)(de)(de)(de)土地灌溉,城市污(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)理(li)(li)(li)(li)(li)似乎又回(hui)到了它最初的(de)(de)(de)(de)形(xing)式(shi),盡管其(qi)中蘊含(han)的(de)(de)(de)(de)科技含(han)量早已不可同(tong)日(ri)而(er)語。大繁若簡(jian),最終還是(shi)歸(gui)于自然。