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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
分析污水处理厂流程中各个处理构筑的能耗情况,并针对各个构筑物提出有效的节能途径.  相似文献   

2.
通过对城镇污水处理厂常规处理工艺流程中各个处理构筑物能耗单元的分析,提出针对这些构筑物能耗的节约途径,总结了未来新的污水处理厂设计和运行中对节能要求的期待.  相似文献   

3.
近一,二十年以来,随着厌氧消化工艺技术的不断改进,在有机污水的生物处理中,通过采用厌氧消化或厌氧消化与好氧生物方法联合的处理工艺,促进了产能污水处理工艺和低能耗污水处理工艺的进展。前者是指通过采用厌氧消化工艺,使污水中的生物质能源转化为沼气能加以利用,而实现整个污水处理过程净产能的要求;后者则主要指以厌氧消化技术处理低浓度污水时,即使可以回收利用的沼气能的量很低,然而其工艺本身的动力能耗要比好氧生物处理者低得多,这  相似文献   

4.
朱永成 《能源工程》1998,(2):25-26,36
城镇生活污水净化沼气池又称净化池。它将生物厌氧消化技术与好氧处理相结合,是集生物、化学、物理处理于一体的工艺装置,主要由预处理、厌氧发酵、兼氧发酵及后处理好氧过滤等四部分组成。针对我省水质变差,环境污染严重,污水、废水排放乱的情况,我们积极吸取兄弟省的经验,因地制宜进行探索和实践,根据我省地下水位高、地质承载力差等水文地质条件,研究和推广了综合式处理生活(生产)污水、废水的净化沼气池。实践证明综合式污水净化沼气池不仅技术先进,工艺流程合理,投资省,处理效果好,而且取得了显著的环保、社会和经济效益…  相似文献   

5.
过氧化二异丙苯生产过程中,会产生大量的强碱性、高盐、高COD的污水,这种污水是一种具有代表性的高含盐难处理的有机化工污水。介绍了洛阳技术研发中心开发的一种过氧化二异丙苯污水的好氧流化床生物膜反应器处理工艺,采用好氧流化床生物膜反应器及其工艺,对某化工厂过氧化二异丙苯生产装置排放的污水进行了侧线试验研究。试验结果显示,污水盐含量对微生物繁殖有抑制作用,SFBBR对TDS浓度小于35000mg/L的DCP污水处理效果较好,用两级SFBBR工艺,在不脱盐、不稀释直接进行生物处理的条件下,在进水COD为1200~2800mg/L,pH值为7左右,反应温度为20~40℃,TDS为15000~40000mg/L,进气量为3m~3/h的操作条件下,经一级好氧SFBBR处理后,污水COD为200~600mg/L,经二级SFBBR处理后,污水COD小于200mg/L,COD总去除率达91%,生化反应时间由180h缩短至61h,COD平均容积负荷提高约2倍,处理效率明显优于现有处理工艺,处理后污水可满足预处理要求。  相似文献   

6.
污水处理属于能耗密集型的行业,我国的污水处理能耗大约占用社会电能耗的0.3%,因此探究污水处理工艺的节能措施有利于节约社会资源。当前我国的污水处理厂的基础设施正在不断的完善,为来污水处理厂运行中的节能消耗需要构建全程优化和精细化的管理体系,实现污水处理的节能。城镇污水的处理与我国建设绿色低碳环保节能的家园有着密切的关系。在研究城镇污水处理节能措施的基础上,分析其节能技术的途径以及未来城镇污水处理的发展趋势。  相似文献   

7.
概述某污水处理厂Ⅱ期厌氧-缺氧-好氧AAO工艺的运行情况进行,并将Ⅰ期奥贝尔氧化沟活性污泥处理工艺和Ⅱ期AAO工艺进行对比。在满足排放要求的情况下,Ⅱ期采用AAO工艺的水处理能耗低于Ⅰ期奥贝尔氧化沟工艺,有显著的经济效益。  相似文献   

8.
油田开采进入高含水期后,油田污水在采出液中的含量高,污水输送需要消耗能量并且增加油田的生产成本,准确地分析污水输送能耗,对于采出液的处理工艺优化具有重要意义。本文分析了油田污水输送特点,提出了油田污水输送能耗和成本的计算方法。  相似文献   

9.
《节能》2021,40(9):60-64
针对污泥热干化技术能耗高、污水余热未高效利用等问题,设计一种基于遗传算法的双热源热泵污泥干燥系统。结合遗传算法优化热泵工作参数,提高热泵对不同季节水温以及系统运行不同阶段的余热回收效率。废气源和污水源的双热源热泵余热回收,充分利用干燥废气和城市污水的余热用于污泥干燥,降低能耗。根据污泥干燥动力学,对干燥室风量进行分配,提高污泥干燥效率。双热源热泵污泥干燥系统应用于市政污水处理厂,针对污水处理过程中产生的污泥进行干燥处理,利用废气和污水余热,降低污泥热干化能耗,是推广污泥处理技术、适应城市发展优化污泥处理的一种选择,具有良好的节能减排效益和社会效益。  相似文献   

10.
《节能》2019,(4):101-102
在可持续发展战略的引导下,国内众多企业纷纷将节能减排作为企业发展的主要路线。相较于有色金属、钢铁等高耗能行业来说,污水处理行业所用能耗相对来说较低,故一直没有得到人们的足够重视。事实上污水处理同样也有着比较高的能耗,作为密集型产业,其每年能耗同样不低。以近些年国内污水处理厂能耗实际情况展开研究,从多个角度阐述国内污水处理厂的问题,并基于新技术、新工艺提出新型污水治理思路,希望能够为污水处理厂提供新的发展思路。  相似文献   

11.
中小型污水处理厂常因能耗太高,运行费用不足,而不能正常运行。针对污水处理典型工艺流程分析了污水处理厂的主要耗能环节,从工艺选择、处理方式、设备选型、曝气器合理布置、运行管理等方面提出了降低污水处理厂能耗的途径和措施。从而为降低中小型污水处理厂的运营成本提供依据。  相似文献   

12.
高氨氮、低碳氮比生活污水处理中的问题及解决方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
何则芝 《能源与环境》2009,(3):94-96,126
生活污水COD低、氨氮高,是造成许多城镇新建污水厂运行不正常的重要原因.针对福州地区大学城污水处理厂处理高氨氮、低C/N生活污水过程中遇到的一系列问题,在实验的基础上.灵活运用SBR运行中缺氧、好氧的时段、时延控制和曝气强度的调整,较好地解决了污泥培养和高氨氮的去除以及因C/N严重失衡和碳源不足引起的反硝化受阻造成出水NO3-N高及pH偏低现象,大大提高了TN去除效果,为类似条件污水厂的运行提供了经验.  相似文献   

13.
基于当前AAO-MBR工艺高排放标准,城镇污水处理厂普遍存在运行能耗较高和出水氮磷偶尔不达标问题.本文以某典型AAO-MBR工艺污水处理厂为例,研究了调整进水方式和内回流比等工况条件下处理效果,还分析了控制曝气量后整个工艺系统内能耗和单元能耗等变化.结果表明,分段进水能有效增加生物脱氮能力,有效控制内回流比将有助于强化系统整体的硝化效果,工艺优化且有效实现节能.  相似文献   

14.
为了保证城市污水处理能效,分析了各种污水厂的主要能耗点,用比能耗分析法分析处理工艺和处理规模对污水处理厂能耗的影响。随后从污水提升系统、污泥处理系统、曝气系统等方面考虑,提出了合理确定水泵参数、选择高效污泥脱水机、确定合理的曝气系统规模、应用变频调速器技术、利用沼气发电等措施来节约污水处理能耗,降低污水处理成本。  相似文献   

15.
为实现新时期各类典型性农村综合污水的治理,选择了一种农村生活与生产综合污水作为研究对象,研究了利用兼氧/好氧(A/O)工艺处理农村生活和生产综合污水的启动过程。结果表明:采用逐步递增生产废水和污泥接种培养的启动策略能够实现处理工艺的快速启动;pH、化学需氧量(COD)、氨氮(NH4+−N)、总磷(TP)以及色度在启动过程中各阶段的变化情况的分析结果表明,A/O工艺能够通过兼氧池和好氧池的协同配合达到理想的污水处理效果。  相似文献   

16.
《能源与环境》2013,(5):20-20
美国科学家正利用微生物燃料电池.将污水处理厂的废水生产电力,这样污水处理厂不仅可用该电力处理污水,还可将多余的电力出售,使污水处理厂不再成为一个能耗大户,而是成为一个新的能源生产单位.这项技术具有广阔的前景。  相似文献   

17.
我国太阳能资源丰富,陆地表面每年接收太阳能辐射总量达3.4×103 ~ 8.4×103 MJ /m2。污水处理厂因其占地面积大、高能耗等特点,与太阳能应用具有潜在的共生优势。文章主要通过污水处理厂两大处理内容——污水处理和污泥处置过程中的不同环节介绍了相应的太阳能应用技术,并通过实际案例及相应模拟计算,分析了污水处理厂的整体能耗及经济效益。结果表明,太阳能应用于污水处理厂中可大大降低其能耗和运营成本。  相似文献   

18.
《节能》2019,(5):138-139
微生物在污水治理工作中长期发挥着重要作用,使用固定化微生物技术,能够避免周围污染物和其他微生物对菌体造成危害。针对坑塘黑臭水体的具体情况,使用固定化复合菌进行好氧条件下的生化作用处理,研究其对坑塘黑臭水体中NH3-N的处理效果。  相似文献   

19.
为实现城镇生活污水处理厂污泥的有效处理处置,对现有的几种污泥处理处置技术进行比较,简述了好氧发酵(制有机肥)技术的技术参数及应用结果,该技术的实施可使污泥达到稳定化、减量化、资源化,有利于改善城市的环境容量。  相似文献   

20.
于晓雪  杨云龙 《能源与环境》2012,(4):99-100,106
采用缺氧-好氧复合式MBR工艺处理城镇生活污水,投加组合填料,结果表明,实验对COD、氨氮、TN、TP的去除率分别为92%、93.18%、78.59%、74.68%。在进水水质正常的条件下,出水各项指标均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)的一级A标准。  相似文献   

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