根据最新标准和法规要求,化工污水处理工程应与化工工程同时设计、同时建设、同时投入使用。以某天然气制乙二醇项目为例,该污水处理站是本项目的公用工程装置之一,用于处理全厂综合污水 ( 含消防事故排水和污染雨水) 、循环水站排污水、脱盐水站排污水和全厂生产污水。水质在线分析仪能实时监测水质变化,给工艺操作提供实时准确的指导。
随着我国城市污水处理能力的提升, 伴生的剩余污泥产量逐年增加, 厌氧消化是实现污泥资源化的重要技术.城市污泥处置方式主要有卫生填埋、焚烧、土地利用和建材利用等, 其中土地利用是城市污泥处置的重要途径, 城市污泥富含氮、磷和有机质等营养成分, 施用污泥可增加土壤养分, 对土壤具有改良作用.近年来, 我国发布的《水污染防治行动计划》提出加快推进污泥的资源化利用。
海南旅游岛建设过程中,海南省“十三五”规划提出要打造“游客亲海”第一道风景线,其中一方面就是在海湾建设滨海旅游度假区。而旅游区污水的排放及治理成为了旅游区环境保护的重要课题。
污水厂剩余污泥的处置日益成为一个重要的环境问题, 其处置费用约占污水处理厂总费用的60%.受限于填埋场地日趋匮乏及焚烧处理利用价值低的问题, 污泥减量受到了普遍关注.提高污泥脱水性能是污泥减量的重要手段, 其常用的方法有物理法和化学法.物理法通过外加能量或作用力对污泥进行调理, 存在处理成本高的问题;而化学法需要投加大量药剂因此存在二次污染问题.近年来, 生物法被用于提升污泥脱水性能。
富营养化问题已经成为当今世界所面临的重大环境问题之一.藻类的过度繁殖是水体富营养化的重要特征之一, 而磷是引起藻类过度繁殖的重要营养元素.水体中的磷主要来自于外源磷的输入和底泥内源磷的释放.随着污水排放标准的提高和环境保护技术的发展, 外源磷的输入得到了较好地控制, 这使得底泥内源磷的释放成为了水体水质改善和水体富营养化控制的重要限制性因素.到目前为止。
随着城市化进程加快, 市政污水处理厂建设规模不断扩大, 产生了越来越多剩余污泥需要合理处理与处置问题.厌氧消化处理剩余污泥, 不仅能有效缓解污泥填埋场地限制问题, 而且通过回收厌氧发酵产生的CH4可以实现对污泥蕴含能量的利用.污水处理厂剩余污泥具有高含水率、高热值和有机质丰富等特点, 理论上可以作为厌氧代谢过程理想底物.但实际应用中, 受制于各种因素影响。
水体富营养化近年来在世界各地频繁发生, 导致大量水域出现水质恶化现象, 严重影响了居民健康及生态环境, 受到水环境领域研究人员的重视.水中氮和磷等营养元素含量较高是造成水体富营养化现象的关键原因, 因此去除污水中的氮素和磷源已经成为污水处理领域的重要任务.目前污水处理厂大多采用活性污泥法对污水进行处理, 因其具有处理效果好和能耗较低等优点得到广泛应用。
抗生素的滥用诱导和加速了抗生素抗性基因(antibiotic resistance genes, ARGs)的产生、传播以及抗生素耐药菌(antibiotic resistant bacteria, ARB)形成的风险, 并且ARGs的存在是细菌表现耐药性的根本原因.ARGs作为一类新型的环境污染物, 可通过质粒、整合子以及转座子等可在细菌同种属菌株间和不同种属的菌株之间发生水平基因转移。
亚硝化厌氧氨氧化工艺与传统脱氮工艺相比, 具有节约曝气、节省外加碳源、减少污泥产量等优点, 作为该工艺的前端工艺, 亚硝化的稳定运行十分重要.但氨氧化细菌(AOB)、亚硝酸盐氧化菌(NOB)世代时间长和污泥流失严重, 致使亚硝化工艺受到了限制.颗粒污泥具有沉降性能良好, 抵抗能力较强, 污泥停留时间长等优点, 亚硝化颗粒污泥的研究成为了热点.
2019年2月粤港澳大湾区宣布成立, 并明确提出建设粤港澳大湾区要牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念, 实行最严格的生态环境保护制度.随着大湾区部分城市航运业、养殖业的高速发展, 区域水质环境污染问题日益严重, 水质状况不容乐观.
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