客戶咨詢熱線:0315-2738258 13303155855 |
熱門關鍵詞:鐵礦 錳礦 勘探設備 破碎機 磁選機 礦山 采礦設備 鉻礦 |
污水處理碳中和運行需要污泥增量 | |
|
|
污泥能源轉化碳中和運行潛力 歐美等國家一些實施碳中和運行目標的污水處理廠也大都以剩余污泥厭氧消化轉化能源為主要手段。歐洲等國家因生活習慣、無化糞池、雨污分流、食物破碎等原因往往會形成較高進水COD濃度(600~1 000 mg/L)。一些歐美以碳中和為運行目標的污水處理實例表明,如果進水中COD?600 mg/L,采用傳統處理工藝(如A2/O等脫氮除磷工藝)所產生的剩余污泥量通過厭氧消化轉化能源很難完全滿足(100%)碳中和運行目標,一般能達到70%碳中和運行率就已足矣。 我國污水中有機物含量較歐美等國家要低得多,因而僅靠產生的剩余污泥難以實現碳中和運行目標。圖1繪出了能量平衡計算中剩余污泥(初沉+二沉)COD截留率(污泥中總COD與進水COD之比)與碳中和率的關系曲線。圖1趨勢表明,要想獲得更大的碳中和運行率便需要有更多的污泥相對應,即,所謂的“污泥增量”概念。污泥增量從內源COD來源角度看,意味著進水中的COD除滿足脫氮除磷對碳源的需求外,應避免COD無目的的直接氧化。 污泥增量方法與措施 A/B法A段濃縮COD 早在15年前,針對定位于能源與磷回收的可持續市政污水處理,與荷蘭代爾夫特理工大學(TU Delft)Mark van Loosdrecht教授合作,我們便提出了如圖2所示的概念工藝。為有效截留污水多余(脫氮除磷所需碳源之外)COD并厭氧消化轉化為甲烷,利用早年德國A/B法中的A段用于濃縮懸浮狀與溶解狀COD。與二沉污泥相比,A段截留污泥可消化性較好,可產生甲烷含量較高的生物氣。 前端篩分COD技術 為最大程度截留進水中COD,歐洲學者還提出通過絮凝后微濾方式截留膠體狀與溶解狀COD,使之用于厭氧消化轉化甲烷的設想并付諸行動。例如,德國柏林某水務集團融資并聯合德國KWB組織已經啟動旨在回收污水中能源的應用研究項目—CARISMO(Carbon is money,即,碳即是錢),工藝流程如圖3所示。 |
|
關鍵字:污水處理碳中 | |
【字體:大 中 小】 TOP 【打印本頁】 【關閉窗口】 |