筆者梳理了突發環境事件中水污染物的主要特征和去除技術要求,并對突發環境事件中常見水污染物類型及其去除技術進行了總結,以期為突發環境事件應急處置技術的選擇提供參考。
F/M值的高低影響微生物的增殖過程,影響微生物的絮凝和沉降性能,同時也影響溶解氧的消耗速度,是非常重要的活性污泥法工藝設計和運行指標。
與傳統活性污泥絮體相比,好氧顆粒污泥具有以下優勢:形狀規則,結構緊湊致密,沉降性能好,生物量較高,同時具備多種微生物功能,剩余污泥量較少,對生物毒素以及有機負荷波動的耐受能力強等,已成為最有前途的廢水生物處理技術之一。
目前,國內外對于城市污水處理中厭氧氨氧化以及短程硝化、短程反硝化耦合工藝的研究仍處于小試階段,而且對于其中微生物反應機理的研究尚不明確,未來需要從多方面展開研究。
在節能減排的時代要求下,為實現能源回用、資源回收的廢水處理模式,提出了可能實現能源自給的工藝組合,為實現主流厭氧氨氧化工藝工程化應用提供科學借鑒。
在以減污降碳協同增效作為重點戰略方向的新時期,高碳排的水處理行業自然肩扛重擔,水務企業減碳的DNA自然也都隨之而動,并且逐漸在探索中找到了如污水熱能利用、污水處理廠精細化智能管控、污水處理廠與光伏系統結合、污水處理新技術研發、污泥的能源利用等實現低碳化的路徑??梢哉f,污水處理行業低碳化路徑已逐漸明晰。
筆者梳理了突發環境事件中水污染物的主要特征和去除技術要求,并對突發環境事件中常見水污染物類型及其去除技術進行了總結,以期為突發環境事件應急處置技術的選擇提供參考。
F/M值的高低影響微生物的增殖過程,影響微生物的絮凝和沉降性能,同時也影響溶解氧的消耗速度,是非常重要的活性污泥法工藝設計和運行指標。
與傳統活性污泥絮體相比,好氧顆粒污泥具有以下優勢:形狀規則,結構緊湊致密,沉降性能好,生物量較高,同時具備多種微生物功能,剩余污泥量較少,對生物毒素以及有機負荷波動的耐受能力強等,已成為最有前途的廢水生物處理技術之一。
目前,國內外對于城市污水處理中厭氧氨氧化以及短程硝化、短程反硝化耦合工藝的研究仍處于小試階段,而且對于其中微生物反應機理的研究尚不明確,未來需要從多方面展開研究。
在節能減排的時代要求下,為實現能源回用、資源回收的廢水處理模式,提出了可能實現能源自給的工藝組合,為實現主流厭氧氨氧化工藝工程化應用提供科學借鑒。
在以減污降碳協同增效作為重點戰略方向的新時期,高碳排的水處理行業自然肩扛重擔,水務企業減碳的DNA自然也都隨之而動,并且逐漸在探索中找到了如污水熱能利用、污水處理廠精細化智能管控、污水處理廠與光伏系統結合、污水處理新技術研發、污泥的能源利用等實現低碳化的路徑??梢哉f,污水處理行業低碳化路徑已逐漸明晰。
筆者梳理了突發環境事件中水污染物的主要特征和去除技術要求,并對突發環境事件中常見水污染物類型及其去除技術進行了總結,以期為突發環境事件應急處置技術的選擇提供參考。
F/M值的高低影響微生物的增殖過程,影響微生物的絮凝和沉降性能,同時也影響溶解氧的消耗速度,是非常重要的活性污泥法工藝設計和運行指標。
與傳統活性污泥絮體相比,好氧顆粒污泥具有以下優勢:形狀規則,結構緊湊致密,沉降性能好,生物量較高,同時具備多種微生物功能,剩余污泥量較少,對生物毒素以及有機負荷波動的耐受能力強等,已成為最有前途的廢水生物處理技術之一。
目前,國內外對于城市污水處理中厭氧氨氧化以及短程硝化、短程反硝化耦合工藝的研究仍處于小試階段,而且對于其中微生物反應機理的研究尚不明確,未來需要從多方面展開研究。
在節能減排的時代要求下,為實現能源回用、資源回收的廢水處理模式,提出了可能實現能源自給的工藝組合,為實現主流厭氧氨氧化工藝工程化應用提供科學借鑒。