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1国污水处理率已超过90%,但对污水处理后产生污泥的处理率不高,全国范围内“重水轻泥”的现象严重。我国污泥处理的手段有限,主要以填埋和焚烧为主,近百分之五十的污泥没有得到无害化处理。十三五出台的“水十条”要求:地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。然而目前污泥处置远远达不到标准。污泥去处问题迫在眉睫。

  由此,笔者提出走生态科技之路,视污泥为源,多元化处置污泥,以创新型技术赋予其更大的功能价值,将其实现变废为宝;走互利共赢之路,与污水处理厂合作,推进污泥处理的资源化利用,研发污泥类产品,推向市场,根本上解决污泥的出路。

 4 结语

  总的来说,污泥净化型透水砖从污泥处置入手,将其合理化运用解决城市污泥问题,另外凭借砖体自身的透水性,实现海绵城市建设,为城市的环保之路提供新的思路与方向。




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生物除磷工艺是一种经济的除磷方法,可以有效的去除磷,而不影响总氮的去除,运行费用低,且可避免化学除磷法产生大量的化学污泥。其中反硝化除磷工艺是当前研究的热点。反硝化细菌的生物摄/ 放磷作用被代尔夫特工业大学和东京大学研究人员合作研究确认,命名为"反硝化除磷"。反硝化除磷菌(DPB)可以利用O2或者NO3 作为电子受体,在厌氧条件下,COD 可被降解为醋酸(HAC)等低分子脂肪酸,以供DPB 吸收繁殖,同时水解细胞内的Poly- P,并以无机磷酸盐的形式释放出来。在缺氧条件下,DPB 利用硝酸氮为电子受体发生生物摄磷作用,同时硝酸氮被还原为氮气。被DPB 合并后的反硝化除磷过程能够节省相当的COD 与曝气量,同时也意味着较少的细胞合成量。国外对反硝化除磷研究的比较早,与常规生物脱氮除磷工艺相比,反硝化除磷所需的COD量减少30%(以生活污水计算)。反硝化除磷技术已从基础性研究逐步应用到了实际工程中。满足DPB 所需环境和基质具代表性的工艺为单级工艺(BCFS)和双级工艺(A2N)。

3 化学辅助生物除磷

由于生物除磷的稳定性和灵活性较差,易受碳源、pH 值等因素的影响,出水的磷含量往往达不到 排放标准要求,生物除磷的工艺稳定性可通过附加化学沉淀来改善。化学结合生物除磷技术的研究比较热点。其中侧流除磷(Phsostrip)工艺的研究深受关注,该工艺可保证磷出水值在1mg/L 以下,虽然尚不能达到 一级A标准,但从除磷工艺的稳定性、磷去除效率、污泥终处置的便利和间接节省的运行费方面来看,有其它除磷工艺都不可比拟的优势




18.1污水处理设施出水应根据用途功能要求,采用消毒处理。


  6.8.2村庄污水的消毒技术可采用二氧化氯、漂 和含氯消毒药片及其它能达到消毒目的的技术。


  6.8.3各种消毒剂的投加量宜根据试验资料确定。当无实测资料时,生物处理出水的加氯量,以氯计为5~l0 mg/L。


 7 配套设施


  7.1污泥处理与处置


  7.1.1采用生物法处理污水产生的剩余污泥应定期处理和处置。


  7.1.2 污泥处理与处置应符合减量化、稳定化、无害化的原则,根据当地条件选择农村适宜的污泥处理设施与处置方式,满足农用标准的污泥,宜优先就近土地利用。


  7.1.3产生的污泥量较少时,可将污泥返回到化粪池或厌氧池等污水处理设施中进行存储,定期外排。


  7.1.4 污泥量较多时,宜单独进行污泥的处理与处置。污泥处理设施可与污水处理设施合建,也可分散设施联合集中处理。


  7.1.5 污泥处理可采用自然干化、堆肥,也可进入市政系统与市政污泥一并处理。


  7.1.6采用好氧堆肥处理时,堆肥时间宜在15天以上,堆肥温度宜保持55℃3天以上或50℃10天以上。



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