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净水技术 全局思考:提升城市污水处理系统的品质(20raybet雷竞技官方网页版23年第5期精彩内容导览)

时间:2023-06-04 07:11:17

  

  raybet雷竞技官方网页版raybet雷竞技官方网页版raybet雷竞技官方网页版净水技术所有原创文章及整合加工过的文章欢迎您的转发( 转发请注明来源 ),如果您有更好的观点欢迎后台留言告诉我们~

  “大家之言”倾听大家的声音,分享“大家”的观点。本栏目研析最新政策的解读,探讨前沿的热点话题,引领读者洞察趋势,激发读者的研究灵感。

  引文格式:陈广. 城市污水处理系统运行品质提升思考与实践[J]. 净水技术, 2023, 42(5): 1-4.

  在污水处理提标改造的行业趋势下,通过从政策、经济、社会、执行 4 个方面进行分析,提出污水处理运行品质提升的内涵为稳定高标、提质增效、绿色生态与智慧赋能。同时,为满足污水处理运行品质提升的内涵要求,可从以下 4 个方向重点着手:全流程的优化提标、全方位节能降耗、全链条综合利用、全环节智慧运维。

  “封面文章”以图为引,内容为王。本栏目跟随作者的研究视角,探究水行业研究前沿领域的成果与进展。

  作者单位:河海大学浅水湖泊综合治理与资源开发教育部重点实验室;河海大学环境学院;河南省水文水资源局

  轮胎微塑料(TMPs)是污水中微塑料的主要来源之一,经污水处理流程后富集于剩余污泥内部,其理化性质及迁移 转化影响污泥处理处置。文中采用强酸模拟环境老化的方法,探究老化 TMPs 对污泥厌氧发酵产酸的影响。结果表明,老化 TMPs 对污泥厌氧发酵产酸和水解过程都存在明显抑制,TMPs 浓度越高,抑制程度越强,高浓度[0.2 g/(g VSS)]老化组挥发酸产量、SCODCr、蛋白质和多糖较对照组分别减少了 21.5%、40.0%、21.5%和 18.6%。老化 TMPs 能抑制蛋白酶、α-葡萄糖苷酶和乙酸激酶等酶活性,导致功能微生物产生氧化应激反应或死亡。老化后 TMPs 颗粒粒径减小以及其浸出的有机物是发酵微生物产生氧化应激反应和污泥发酵系统效率降低的主要原因。上述研究结果对污泥厌氧发酵系统运行具有指导意义。

  承上与启下,总结与展望。本栏目通过综述,回顾水行业研究热点的进展,展望下一步研究的方向,给予研究者更多的启发和灵感。

  作为一种广谱抗菌药物,喹诺酮类抗生素常用于治疗泌尿道和肠道感染,经生物体摄入后不能被完全代谢,进入水 环境会对生态环境和人类健康带来危害。文中综述了喹诺酮类抗生素的检测方法和吸附处理研究进展,经对比紫外可见光 分光光度法对于单一抗生素是最简单、经济且行之有效的检测方法;吸附法处理材料主要包括碳基材料、生物质材料、矿物材料和金属氧化物等,其中生物质材料价廉易得,且一部分碳基材料可由生物质材料作为前驱体高温焙烧制得,具有较好的应用前景。

  引文格式:谢彬彬, 高峰, 胡庆, 等. 超声联合高级氧化工艺降解废水中聚乙烯醇的探讨[J]. 净水技术, 2023, 42(5): 13-20,185.

  随着工业迅速发展,聚乙烯醇废水治理难度越来越大,使得传统生物、化学和物理处理难以有效应对。超声波降解 法具有绿色无污染的特点,与高级氧化工艺联用时,能展现良好的协同效应。文章简述了几种常见的超声协同高级氧化技术 (超声臭氧、超声光化学、超声电化学、超声过硫酸盐、超声芬顿),分析了这些技术的特点及其在聚乙烯醇废水降解领域的应用现状。从反应原理阐述超声电芬顿技术协同效应,结合影响因素、现存问题给出调控与改进建议,并讨论和展望了超声电芬顿技术降解聚乙烯醇废水的应用前景。

  本文作者:Sadou BARRY,汪永,郭佳琦,徐清山,章凯,李聪,张云澍

  近年来,水环境中的新型难降解污染物受到广泛关注,催生了该领域大量降解、还原及吸附等处理技术的相关研究, 尤其是基于强氧化性自由基的高级氧化法(AOPs),典型工艺就是 Fenton 法。但在传统 Fenton 氧化体系中,H2O2 的利用效率 较低,铁泥产量高,且 pH 限制范围较窄,影响了 Fenton 反应的整体降解效果及应用。因此,引入了紫外光以提高H2O2的分解 效率,即 UV-Fenton 体系,较传统 Fenton 可以有效减少 Fe2+用量,促进 Fe3+向 Fe2+的转化,加速H2O2分解,并提高 H2O2 利用 率,进而使有机物矿化更彻底。文章详细对比了传统 Fenton 与 UV-Fenton 工艺,介绍 UV-Fenton 工艺的反应原理,并讨论其影 响因素(例如光照强度、Fe2+和H2O2 用量等),同时,文章总结了 UV-Fenton 工艺在水环境领域及微污染处理中的实际应用,包括有机染料、抗生素、农药及全氟化合物等。最后对 UV-Fenton 工艺的研究改进方向以及实际应用存在问题提出了展望。

  扫二维码阅读《UV-Fenton 工艺的研究进展及其在水环境微污染处理领域的应用》

  作者单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司;长江生态环保集团有限公司

  引文格式:余琴芳, 余太平, 刘琪, 等. 印染工业园区污水处理厂深度处理工艺应用综述[J]. 净水技术, 2023, 42(5): 29-35.

  文章针对印染工业园区污水处理厂深度处理的对象和目标,结合工程实例和前期相关试验研究成果对深度处理工 艺进行对比,分析了臭氧(催化)氧化、芬顿氧化、活性炭吸附、曝气生物滤池(BAF)等深度处理工艺的处理效果及运行成本。工艺效果和经济性分析表明,“臭氧(催化)氧化+BAF”工艺应用最多,活性炭吸附工艺效果有保证但是再生工艺占地大、运行较复杂,芬顿工艺效果好但是药剂种类多、化学污泥产量高、运行成本较高。研究结果可为印染工业园区污水处理厂深度处理工艺选择提供参考。

  “高品质饮用水”是供水行业共同追寻的全新目标。本栏目探究从源头到龙头的水质管理提升、工艺技术提升、管理服务提升,为供水全流程中关心的实际问题提供帮助。

  基于新有机污染物风险控制的 UV/H2O2-BAC 深度处理技术优化与应用

  本文作者:贾瑞宝(《净水技术》编委),李桂芳,潘章斌,宋武昌,张苏岭,王猛,姚恒军,杜振齐

  作者单位:山东省城市供排水水质监测中心;山东省庆云县供水公司;潍坊市市政公用事业服务中心

  《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022)新国标的颁布实施对饮用水高效净化提出了新的挑战。现状常规与深度处理工艺对新污染物去除能力有限,紫外/过氧化氢-生物活性炭(UV/H2O2-BAC)组合工艺是一种可行的饮用水深度处理技术。文中提出了 UV/H2O2-BAC 工艺组成、设计要点,并与 O3-BAC 工艺进行技术经济对比分析,结合 UV 高级氧化技术中试 研究结果及实际工程应用案例,总结评估了 UV 高级氧化深度处理工艺的运行效果及运行管理要求,以期为水厂深度工艺选 择提供可行的工程技术方案。

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  基于藻类活动对水体 pH 的重要影响,文中应用 MIKE 21 软件平台建立水动力水质耦合模型,以叶绿素 a 浓度指示藻类生物量,考虑对流扩散作用、水-气交换,以及藻类呼吸作用、藻类光合作用、浮游动物呼吸作用、有机物降解等生态动力学过程,选取湖库在日常运行中便于获取的水质及环境参数,借助 CO2SYS-Program 程序辅助计算,建立了一个实用型的湖库 pH 值模型,并应用于华东地区两座具有不同水文水质特征的饮用水水源型水库。模拟期间两座水库输水口的模拟与实测 pH 值的平均相对误差分别为 1.02%和 0.77%,平均绝对误差分别为 0. 086 和 0. 062,均方根误差分别为 0. 111 和 0. 082,利用 2022 年 4 月—6 月的实测数据对模型进行验证,验证精度与率定相当,且模拟与实测趋势均具有良好的一致性,表明模型能够较好地反映不同藻类活动影响下的湖库 pH 的动态变化。所构建的模型输入参数较少,所需数据获取便捷,对于华东地区湖库 pH 建模具有较强的实用性和通用性。

  以“高效、经济、绿色”的污水处理行业发展新趋势为方向,本栏目关注行业发展需要探寻更高效的处理新方式、现有工艺的改良优化,助力污水处理行业的高质量发展。

  针对传统普通强化脱氮 AO 工艺总氮(TN)去除率较低的问题,采用规模为 5万 m3/d 的生物反应池开展试验。在保 持总池容不变的条件下重新分配缺氧段和好氧段的池容,将其改进为“缺氧-好氧-缺氧-好氧”结构的多级 AO 脱氮工艺。改 造后实现缺氧段水力停留时间从 4.44 h 提高至 7.45 h,好氧段从6. 70 h 降低至 3. 69 h,新增缺氧段底部采用曝气可调和推流搅拌技术。同时采用基于 DO 浓度布设液态碳源投加点技术,进一步提高碳源利用率。实践结果表明,2021 年多级 AO 工艺 平均出水 TN 质量浓度为 11. 9 mg/L,平均 TN 去除率为 61.5%,最高达 77.8%,平均 TN 去除率比普通强化脱氮工艺下的 47.6%提高了约 29.2%,具有更好的脱氮效果,能实现出水 TN 和氨氮《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB 18918—2002) 中的一级 A 稳定达标排放,同时具有一定的节能降耗效应。

  作者单位:上海子征环保科技有限公司;上海城投污水处理有限公司;同济大学环境科学与工程学院

  氯/ 紫外(Cl / UV)工艺十分适合低有机物污水的应急脱氮处理。文中研究了 Cl / UV 工艺辅助膜生物反应器(MBR) 脱氮的效果和影响因素,并研究确立了最佳工艺参数。结果表明,Cl / UV 工艺可以在相同 Cl / N 下,实现比折点氯化更好的脱氮效果、更低的出水余氯含量。工艺进水的 pH 值在 6. 5~ 8. 0 对处理效果没有显著影响。当进水氨氮质量浓度<12 mg/L,采用Cl/UV工艺比折点氯化更经济,此时可以通过公式计算最佳Cl/N。过高的进水CODCr(>50 mg/L)会导致所需 Cl/N 增加,且 Cl/UV 工艺对 CODCr 的去除效果不佳。 Cl / UV 工艺产生的消毒副产物主要为三氯甲烷、三氯乙烷、三氯乙醛和二氯乙腈,生成量随 Cl/N 的增大而增大,随初始氨氮浓度和 UV 强度的增大而下降。

  关注焦化、印染等工业生产过程中的工艺废水,聚焦工业废水处理的工艺提升与改造,侧重应用技术与推广实践的双重成效。

  抗生素类物质具有天然的难生物降解性,有相当一部分抗生素会通过生物体排入到自然界中,研究并开发出高效、 环保、经济、稳定、安全的降解手段一直是该领域的热点。研究通过使用经碱性改性的电解锰渣活化过硫酸盐来降解水溶液 中的盐酸四环素。同时,通过研究不同反应条件对去除率的影响并尝试通过研究淬灭试验结果与表征分析结果来初步解释 反应的原理。试验表明,对于盐酸四环素质量浓度为 20 mg/L 的模拟废水,在催化剂投加量为 0. 2 g/L、过硫酸钠质量浓度为 1. 5 g/L、反应温度为 50 ℃ 、反应 pH值处于3.5的条件下,反应时间约为2 h时去除率可达到 90%以上,反应完全平衡时去除率可超过96%。本次研究对改性电解锰渣绿色资源化利用提出新方法,对抗生素废水的处理提供了有价值的参考。

  关注城镇水系统整体提升的发展趋势,本栏目汇集供排水管网模型、海绵城市、水环境综合整治等方面的优质成果,展现水系统范畴内的发展趋势。

  引文格式:祝超逸, 李怀正. 河道护坡湿地类型对雨天溢流污染物去除特性[J]. 净水技术, 2023, 42(5):122-130.

  近年来城市河道面临雨天反复污染问题,泵站雨天溢流是影响城市河流水质稳定达标的重要原因。结合河道护坡 地形,将潜流人工湿地构造为护坡湿地,研究不同运行工况和进出水构造条件下湿地对污染物的去除效果并分析去除机理。结果表明,护坡湿地在垂直流工况下,进水管水平长度为3.6 m(占污水处理区水平长度的90%),出水管高度为 0.65 m(占污水处理区高度的81.25%)为最优进出水构造,在该进出水构造下湿地对 CODCr、氨氮、TN、TP 的去除率分别为 45.0%、91.5%、 42.6%、44.3%。护坡湿地按水平流工况运行时,对各项污染物的去除率低于垂直流工况,但去除负荷有显著提升。在同时设置底部和出水高度处集水的最优出水构造下,护坡湿地对CODCr、氨氮、TN、TP 的去除负荷分别为 103.0、46.79、15.64、0. 41 g/(m2·d)。

  科技带动检测发展。本栏目专注我国城镇水系统全流程中的水质监测工作,致力于报道工作中的科技创新、技术标准、管理创新等方面内容。

  作者单位:中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所,中国疾病预防控制中心环境与人群健康重点实验室

  引文格式:王园媛, 李璐璐, 张岚. 超高效液相色谱-串联质谱法测定饮用水中双酚类化合物[J]. 净水技术, 2023, 42(5):172-177.

  《净水技术》不仅追求高质量的理论研究,而且更注重实际工程运用,常年开设“城镇给排水工程设计案例专栏”和“供排水企业运行及管理成果专栏”,为一线工程设计人员和一线生产技术人员提供分量十足的“干货”。

  以作品为媒,让图纸说话,感受每一个工程项目背后的设计理念和思想。抛砖引玉,经验分享,让供排水生产一线的实践经验成为同行借鉴的宝典。

  作者单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司;宜春津核环保科技有限公司

  某市现状 2 万m3/d污水厂进水来源为锂电新能源、医药、机电、新材料等工业企业排放的生产废水及部分生活污水。目前,该厂已超负荷运行,急需进行扩建。依据发展规划,扩建新征用地需在现有厂区外围开挖山体。为减少工程投资, 必须严格控制用地。根据进水性质、工程紧迫性,采用工艺需具有耐冲击负荷性强、工程启动快、出水水质稳定等特点。考虑现状一期膜生物反应器(MBR)工艺的高电耗问题,采用了一种新型厌氧-缺氧-好氧-快速生化污水处理技术(AAO-RPIR),文 中主要介绍工程的设计特点及实际运行情况。与一期现状 2 万m3/d MBR 运行数据对比分析,该工艺对主要污染物去除效果高效可靠,对CODCr、SS、TP、TN 及氨氮的去除率分别为 89%、91%、75%、50%及 98%,与 MBR 工艺基本无差别。但相对于 MBR 工艺,RPIR 工艺能节约用电 50%以上,吨水节约用地 0. 06 m2,节省膜更换费用。本工程设计、运行结果可为其他类似污 水厂提标改造及扩容设计提供新思路。

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