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时间:2019-10-17
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1、污水处理低碳策略探讨摘要:本文就污水处理阶段屮碳排放状况进行探讨,并基于低碳理念论述了环保污水处理科学策略,对提升污水处理综合效能,创设显著低碳经济效益,有积极有效的促进作用。关键词:污水处理;低碳;环保abstract:thispapersewagetreatmentphaseofcarbonemissionsconditionsarediscussed,andbasedonlowcarbonconceptdiscussedtheenvironmentalprotectionsewagetreatmentsciencestrategy,improvethecomprehe
2、nsiveefficiencyofwastewatertreatment,creatingsignificantalowcarboneconomybenefit,apositiveandeffectivestimulativeeffect・keywords:sewagetreatment:lowcarbon;environmentalprotection中图分类号:u664・9+2文献标识码:a文章编号:污水处理阶段屮的碳排放污水处理实践中,应用传统工艺方式通过供氧进行有机物消耗,同时会产生较多二氧化碳气体,这样一来势必会造成空气污染。基于利用能量及控制温室气体视角,该类处
3、理污水模式不适应可持续发展综合战略。污水之中含有的污染有机物以cod为主,通过处理,其最终生成二氧化碳气体。为降低能量消耗,还有一类处理方式为,令cod有机物转换为氢气、甲烷等能源物质,并可进行其化学能二次应用,而后通过逐步处理生成二氧化碳气体。上述两种处理方式,最终均会令有机污染物cod以二氧化碳形式排放,后一种模式则有效降低了应用外部能源需求。污水之中的有机污染物cod包含较多化学能,倘若对其能量有效的利用收集,则可缓解碳排放污染,对于实现低碳污水处理有着重要的实践意义。基于低碳理念污水处理科学策略2、1基于宏观视角的低碳污水处理污水处理阶段中的剩余污泥,可被用于绿色能
4、源,将其含有有机物合理形成二次利用环保能源,这…理念得到业界认可,然而在我国推行起来具有一定困难性。一些污水处理单位认为进行能源转化,需耗费大量成本,因此制约了其积极探究研发的主动性。低碳环保策略在污水处理中的应用毋庸置疑,因此我国相关单位应科学借鉴发达国家成功经验,全面鼓励在剩余污泥中开发新型能源的丰态策略。同时,经过综合实践,转化污泥新型能源研发的关键在于如何有效促进细胞裂解,因此行业应进一步对厌氧消化污泥综合预处理进行深入探究,有效研发科学转化能源低碳技术。从运行耗能层面来讲,污水处理阶段中消耗的直接能量以电能为主,目的在于提升污泥或污水,进行推进、曝气等系列操作,并
5、促进污泥的脱水、回流与浓缩。实践处理阶段中,为实现低碳降耗目标,应在上述生物处理与污泥操作阶段中实施全面更新优化。可采用能够控制运行动态水量发生水质状况波动的科学技术,进而促进水质、总量与曝气回流总量一一对应,快速匹配。为此,可促进模拟数字技术及实时在线技术的科学融合,进而扩充污水处理低碳能效。另外,污水实践处理阶段中进行化学药剂或碳源的加入,也会增加能耗总量,因而应合理杜绝引入该环节。对于需要除磷氮的污水工艺,则应基于生物作用实现该目标,尽量避免应用化学方式。2.、2微观层而污水低碳处理随着消除磷、氮污水处理目标的树立,令生物污水处理工艺逐步得到广泛应用,其中反硝化、厌氧
6、氨氧化、短程硝化等处理方式蕴含较大低碳环保能效。短程的硝化反硝化应基于亚硝化0标进行经济处理,进而有效解决降低生物脱碳形成的能耗较大问题。厌氧氨氧化为新型转化氨氮技术,基于厌氧条件进行处理,因而避免了大量的碳能及需氧消耗,实现了低碳污水处理中氮氨的科学转化。污水处理实践屮,通过深入的探究,人们发现了一种基于缺氧条件摄磷的反硝化细菌,因此我们可基于这一特征,科学融合生物除磷及反硝化除氮,进而有效降低能耗,实现环保目标,促进污水处理的高效低碳运行。低碳污水处理运行实践3、1剩余污泥能源的科学回收污水处理中的剩余污泥可通过三类方式进行能源利用转化,首先可通过对其焚烧实现发电目标,
7、其转化能源效率叮达到百分之八十以上。同时实施焚烧处理需耍投入较多费用,并配备必要的设备设施。另一类方式则可通过对其厌氧消化处理生成甲烷能源,其效率一般在百分之五十左右,无需投入复朵设备,应用的技术也相对简单。还有一类方式为生物途径制氢,基于厌氧消化的科学控制获取一部分的氢气能源,该类处理效率不高,同吋会生成二氧化碳气体,因此其低碳环保能效有限。通过上述剩余污泥能源利用转化的科学途径,我们认为,通过厌氧消化形成甲烷能源的途径较为合理,可成为主要利用开发能源方式。同时,该方式阶段中,由于厌氧传统模式下,微生物无法实现良
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