王洪臣-百年活性污泥法的继承与发展

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浅谈活性污泥法的发展和演变

浅谈活性污泥法的发展和演变

浅谈活性污泥法的发展和演变活性污泥法是一种常用于污水处理的技术,经过多年的发展和演变,已经成为一种高效、可靠的处理方式。

本文将从活性污泥法的发展历程、演变过程、关键技术和未来发展趋势等方面进行探讨。

活性污泥法最早出现于20世纪初,最初被应用在城市工业污水处理厂中。

这种处理方式通过加入一定比例的微生物污泥到含有有机物的废水中,利用微生物吸附、吞噬和降解有机物质,从而将污水中有机物质分解为无机物质和水。

这种处理方式以其高效、低成本等特点受到广泛关注,并逐渐得到改进和完善。

活性污泥法的发展演变主要体现在以下几个方面。

首先是池体结构的改进。

最初的活性污泥池采用的是简单的不锈钢池或混凝土池,由于材料的选择和设计不合理,存在漏水、腐蚀等问题。

随着科技的进步,现代活性污泥池采用玻璃钢等新材料制作,具有耐腐蚀、耐高温等特点。

其次是进水处理方式的改进。

最初的活性污泥法采用的是单级处理,即将含有有机物的废水直接进入活性污泥池处理。

但是,在处理高浓度、难降解有机物时,效果有限。

为了克服这一问题,逐渐出现了二级甚至多级处理的方式,可以通过逐级降解的方式有效地处理各种难降解的有机物。

此外,关键技术的改进也是活性污泥法发展的重要方面。

最早的活性污泥处理主要依靠微生物的降解作用,但是微生物的适应性和稳定性存在一定问题。

随着生物学和化学知识的发展,人们逐渐开发出了一系列的辅助技术,如调控原水水质、添加特定酶类、调整温度和pH值等,以增强活性污泥处理效果。

未来,活性污泥法仍然有很大的发展空间。

一方面,随着工业化进程的加快,废水处理需求不断增加,新型高效活性污泥处理技术将得到更大的应用。

另一方面,面对环境污染日趋严重的挑战,科学家正在探索更环保、更节能的活性污泥处理方法,如生物膜法、微生物固定化技术等,以提高废水治理效果。

综上所述,活性污泥法经过多年的发展和演变,成为一种重要的废水处理技术。

在未来,活性污泥法将继续得到改进和完善,成为实现环保和可持续发展的重要手段。

活性污泥法的发展和演变.doc

活性污泥法的发展和演变.doc

活性污泥法的发展和演变传统的活性污泥法或称普通活性污泥法,经不断发展,已有多种运行方式。

1.渐减曝气在推流式的传统曝气池中,混合液的需氧量在长度方向是逐步下降的。

因此等距离均量地布置扩散器是不合理的。

实际情况是:前半段氧远远不够,后半段供氧超过需要。

渐减曝气的目的就是合理的布置扩散器,使布气沿程变化,而总的空气用量不变,这样可以提高处理效率。

2.分步曝气在30年代,纽约市污水厂的曝气池空气量供应不足,厂总工程师把入流的一部分从池端引到池的中部分点进水,见(图6-10),解决了问题。

使同样的空气量,同样的池子,得到了较高的处理效率。

3.完全混合法美国1950年以前建造的曝气池全是狭长的条形池,按推流设计。

由于前段需氧量很大,因而通过渐减曝气池来解决。

但是,一般池子只有中段(约全长的1/3处)需氧速率与氧传递速率配合的比较好一些,见(图6-11)。

在池的前段,因食料多,微生物的生长率高,需氧率也就很大,因而即使渐减曝气也不能根本解决问题,实际的需氧速率受供氧速率控制和制约。

图中需氧和供氧率之间池前后两块面积应相等。

这样的供氧和需氧情况,当受到冲击负荷时,前段阴影面积扩大,后段阴影面积缩小,严重时,后段面积全部消失,出现全池缺氧情况。

从上面二种运行方式看,传统活性污泥法的重要矛盾是供氧和需氧的矛盾,为了解决这个矛盾,渐减曝气是通过布气的方法来改善,分步曝气则是通过进水分配的均匀性上来改善。

为了根本上改善长条形池子中混合液不均匀的状态,在分步曝气的基础上,进一步大大增加进水点,同时相应增加回流污泥并使其在曝气池中迅速混合,它就是完全混合的概念,见(图6-12)。

在完全混合法的曝气池中,需氧速率和供氧速率的矛盾在全池得到了平衡,因而完全混合法有如下特征:①池液中各个部分的微生物种类和数量基本相同,生活环境也基本相同;②人流出现冲击负荷时,池液的组成变化也较小,因为骤然增加的负荷可为全池混合液所分担,而不是象推流中仅仅由部分回流污泥来承担。

浅谈活性污泥法的发展和演变

浅谈活性污泥法的发展和演变

浅谈活性污泥法的发展和演变浅谈活性污泥法的发展和演变活性污泥法是一种常见的生物处理废水的方法,其通过利用微生物在厌氧和好氧环境中对污水进行降解,达到去除有机物和氮磷等污染物的目的。

本文将从活性污泥法的发展历程和演变过程两个方面进行探讨。

活性污泥法的发展历程可以追溯到20世纪50年代末和60年代初。

当时,瑞典科学家Melvin Calvin提出了厌氧处理废水的理念,并开展了厌氧污泥颗粒试验,为活性污泥法的研究奠定了基础。

随后,美国科学家Aziz Hasib Tanbun提出了好氧活性污泥法的概念,并进行了实验研究,证明了这种方法对有机物的有效去除。

这标志着活性污泥法开始逐渐发展成为一种成熟的废水处理技术。

在发展过程中,活性污泥法逐渐完善和改进。

20世纪70年代,大量的微生物学、生物化学和工程学等相关研究为活性污泥法的优化提供了理论和技术支持。

此时,活性污泥法已经成为主流的废水生物处理方法,并得到广泛应用。

但是在实际应用中,仍存在一些问题,如污泥沉积、厌氧污泥颗粒流失和水质波动等。

针对这些问题,人们进行了一系列的改进。

到了20世纪80年代,活性污泥法进一步发展和演变。

在此期间,人们开始注重废水处理的能源回收和减少处理成本的问题。

于是,厌氧活性污泥法应运而生。

这种方法利用厌氧反应器中微生物的生长和代谢产生的气体来供给好氧处理系统,从而降低处理成本并提高能源利用效率。

同时,活性污泥法也与其他工艺相结合,形成了一系列混合式的废水处理系统,如ANAERO-SBR、AO-MBR等。

这些系统有效地提高了活性污泥法的处理效果和水质稳定性。

随着科学技术的不断进步,活性污泥法在21世纪得到了进一步的发展。

人们更加关注活性污泥微生物群落的结构和功能,深入研究活性污泥内部各类微生物的生态学特性和相互作用机制。

同时,利用基因测序、分子生物学和生物信息学等技术手段,对活性污泥微生物的多样性和功能进行了深入的解析。

这些研究为进一步优化和改进活性污泥法提供了新的思路和方法。

污泥处理处置技术指南-王洪臣

污泥处理处置技术指南-王洪臣

《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》解读 城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》
(二)国内外现状与发展趋势
2 美国与日本 北美地区虽然土地资源充足,但卫生填埋总体较少, 北美地区虽然土地资源充足,但卫生填埋总体较少,污泥处理处置的技 术路线一直是农用为主,且为污泥农用做了大量安全性评价工作。 术路线一直是农用为主,且为污泥农用做了大量安全性评价工作。目前 ,美国16000座污水处理厂年产710万吨污泥(干重)中约60%经厌氧消化 美国16000座污水处理厂年产710万吨污泥(干重)中约60%经厌氧消化 16000座污水处理厂年产710万吨污泥 60% 或好氧发酵处理成生物固体用做农田肥料,另外有17%填埋,20%焚烧, 或好氧发酵处理成生物固体用做农田肥料,另外有17%填埋,20%焚烧, 17%填埋 焚烧 3%用于矿山恢复的覆盖。 3%用于矿山恢复的覆盖。 用于矿山恢复的覆盖 日本由于土地限制, 日本由于土地限制,污泥处理处置的主要技术路线是焚烧后建材利用为 主,农用与填埋为辅。近年来,日本开始调整原有的技术路线,更加注 农用与填埋为辅。近年来,日本开始调整原有的技术路线, 重污泥的生物质利用,逐步减少焚烧的比例。 重污泥的生物质利用,逐步减少焚烧的比例。
《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》解读 城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》
(二)国内外现状与发展趋势
1 欧洲 欧洲污泥处置最初的主要方式是填埋和土地利用。 欧洲污泥处置最初的主要方式是填埋和土地利用。二十世纪九十年代以 来,可供填埋的场地越来越少,污泥处理处置的压力越来越大,欧洲建 可供填埋的场地越来越少,污泥处理处置的压力越来越大, 设了一大批污泥干化焚烧设施。 设了一大批污泥干化焚烧设施。由于污泥干化焚烧投资和运行费用较高 ,同时污泥中有害成分又逐步减少,使污泥土地利用重新受到重视,成 同时污泥中有害成分又逐步减少,使污泥土地利用重新受到重视, 为污泥处置方案的重要选择。 为污泥处置方案的重要选择。近几年总的趋势是土地利用的比例越来越 高,欧盟及绝大部分欧洲国家越来越支持污泥的土地利用。目前,德国 欧盟及绝大部分欧洲国家越来越支持污泥的土地利用。目前, 、英国和法国每年产生的污泥分别为(干重)220万吨、120万吨和85万 英国和法国每年产生的污泥分别为(干重)220万吨、120万吨和85万 万吨 万吨和85 吨,作为农用方向土地利用的比例分别已达到40%、60%和60%。 作为农用方向土地利用的比例分别已达到40%、60%和60%。 40%

活性污泥法前世今生

活性污泥法前世今生

百年工艺背后的故事-活性污泥法前世今生提起活性污泥,环保界很多人都不会感到陌生,但是要追问起这项工艺背后经历的历史故事,恐怕很多学习污水处理专业的学生,都很少能将活性污泥工艺的发展历程说出个子丑寅卯来,甚至不少从事专业工作很多年的工程师,也对此知之甚少。

因此,本文回顾了活性污泥的诞生过程,这期间可谓充满了曲折与艰辛,甚至不乏传奇色彩,令人叹为观止。

早期的污水曝气研究从18世纪60年代开始,欧洲兴起了工业革命,这一影响人类社会生产关系的变革一直持续到19世纪末,工业革命带来的直接受利即促使了城市化迅速发展,当时英国城市人口已达到全国人口50%以上。

在这一巨大的社会变革中,出现了许多新的社会问题,很凸显的一个问题就是:城市化的发展导致大量的污水无法得到有效的处理。

这一问题一直持续到20世纪20年代中期,才出现了转机。

当时的英国,成为了水污染问题最为严重的国家,城市发展不断产生的卫生问题以及工业对清洁水源的要求,促使英国在19世纪后半期形成了一系列环境治理机构,这其中就包括在1865年成立的河流污染皇家委员会。

河流污染皇家委员会的成立促成了河流污染控制法的问世,这是1876年的事情。

但是,在法规的明文背后,英国却并没有找到合适的技术来防止河流的进一步污染。

因此,从这一点来说,1898年成立的污水处理皇家委员会可被视为污水处理技术发展的里程碑。

该委员会成立后组织的一系列活动,使人们更深刻地理解了影响水体的水质因素。

污水处理皇家委员会最为知名的一个贡献,就是在1908年提出的BOD测试,著名的“30:20(SS:30mg/L、BOD:20 mg/L)+完全硝化”出水标准在1912年得以被采纳,在当时,这一标准被视为污水处理工艺发展的巨大挑战。

在这样的时代背景下,欧洲的科学家积极地寻找各种提高污水处理效率的办法,当时很多研究者的一个直觉是好氧情况下可以避免污水散发的难闻恶臭,因此,一些研究者开始尝试向污水中鼓入空气。

3王洪臣-污泥最终去哪里-上海

3王洪臣-污泥最终去哪里-上海
(The Sewage Sludge Directive )(86/278/EEC)
并于1991、2003年和2009年进行了三次修订。 86/278/EEC对各成员国有约束力,各国标准不得低于86/278/EEC的要求。
污泥最终去哪里?
(二)关于污泥农业利用
针对反对声音,欧美开展了大量工作,控制风险 欧洲《污泥农用指导规程》鼓励污泥农业利用,并防止污泥对土壤、作物、 动物和公众的影响。基本规定为: 污泥须经生物、化学或热处理,降低危害,禁止未经处理的污泥直接农用; 为避免残留病原体的潜在健康风险,在水果或蔬菜正在生长或长成、或收获 前的十个月内,禁止施用; 施用污泥的牧地,三周内禁止动物进入; 按照污泥氮磷等营养物含量和土壤背景值确定施用量,避免流失后污染地下 水。
污泥最终去哪里?
按照西方实践,污泥处置主要是三个去向:
填埋
埋了、烧了、用了。
农业利用
焚烧
埋哪里?怎么烧?谁来用?有问题吗?
污泥最终去哪里?
(一)关于污泥填埋
产生大量碳排放: 0.5吨甲烷/吨COD; 0.2吨甲烷/吨VSS 11吨二氧化碳当量/吨COD; 4.2吨二氧化碳当量/吨VSS 中国 3000 万吨污泥将排放 1500万吨二氧化碳当量。 设置填埋气回收系统,理论上只回收40%。
2006年,欧盟发布了土壤保护对策, 要求评估《污泥农业利用指导规程》 86/278/EEC:
应对86/278/EEC开展评估, 以保证在营养物最大程度循环利用的基础上,进一步限值有害物质进入土壤。
污泥最终去哪里?
(二)关于污泥农业利用
美国联邦对污泥农用的官方态度(EPA)
Sewage Sludge are the solid, semisolid or liquid untreated residue generated during the treatment of domestic sewage. When treated and processed, sewage sludge becomes biosolids. Biosolids are the nutrient-rich organic materials, are treated sewage sludge. Biosolids can be recycled and applied as fertilizer to improve and maintain productive soils and stimulate plant growth in accordance with regulatory requirements.

浅谈活性污泥法的发展和演变

浅谈活性污泥法的发展和演变

浅谈活性污泥法的发展和演变浅谈活性污泥法的发展和演变活性污泥法是一种常用的生物处理技术,广泛应用于城市污水处理厂和工业废水处理系统中。

它通过利用污水中的微生物生物质来降解有机物,达到净化水体的目的。

活性污泥法具有高效、环保、经济等优点,一直以来都备受关注和研究。

活性污泥法的发展可以追溯到19世纪末的欧洲。

当时,一些科学家意识到利用微生物来处理废水是一种潜在的解决方法。

最早的活性污泥法是通过在塔坑中引入混合有机负荷较高的污水,使其中的微生物形成混合菌群,进而降解有机物。

然而,这种方法在并没有得到广泛应用。

直到20世纪70年代,随着环境问题的日益突出,对废水处理技术的需求日益增长,活性污泥法才得到了重视与进一步改进。

科学家们开始研究活性污泥的维持、优化以及技术的稳定性等问题。

这一时期,活性污泥法的演变主要集中在生物反应器的设计和运行控制两方面。

生物反应器的设计方面,研究人员开始尝试不同的池体形态和结构,以提高处理效果。

出现了一些著名的反应器,如完全混合型活性污泥反应器(CSTR)、顺流式活性污泥反应器(ASBR)和序批反应器(SBR)。

这些反应器在实践中得到了广泛应用,并取得了较好的效果。

运行控制是活性污泥法发展的另一个重要方面。

通过控制活性污泥系统的生化性能,可以调节处理效果和污水负荷。

最常用的方法有检测和调整活性污泥的浓度、溶解氧的供给和搅拌速度等指标。

这些方法使活性污泥系统能够更好地适应不同条件下的处理需求。

近年来,随着科技的进步和对处理效果的要求日益提高,活性污泥法也在不断发展和演变。

一些新技术和理论被引入,如微生物群落分析、降解途径的研究和模拟等。

这些新的研究成果有助于更好地理解活性污泥系统的运行机理和微生物降解过程,从而提高处理效果和系统稳定性。

与此同时,一些改进型的活性污泥反应器被提出和应用。

例如,膜生物反应器(MBR)通过在活性污泥系统中引入膜分离装置,不仅可以提高处理效果,还可以减少反应器的体积和运行成本。

《2024年浅谈活性污泥法的发展和演变》范文

《2024年浅谈活性污泥法的发展和演变》范文

《浅谈活性污泥法的发展和演变》篇一一、引言活性污泥法是一种广泛应用于污水处理领域的生物处理技术,其发展历程和演变对于环境保护和可持续发展具有重要意义。

本文将就活性污泥法的发展和演变进行浅谈,以期为相关领域的研究和应用提供参考。

二、活性污泥法的发展1. 早期发展活性污泥法的起源可以追溯到20世纪初,当时人们开始尝试利用微生物的生物降解作用来处理污水。

随着研究的深入,活性污泥法逐渐形成了一种有效的污水处理技术。

2. 技术成熟随着科技的不断进步,活性污泥法在技术上逐渐成熟,其处理效率和处理效果得到了显著提高。

同时,活性污泥法的运行管理和维护也得到了不断优化,为广泛应用奠定了基础。

三、活性污泥法的演变1. 工艺改进随着环境保护要求的提高,活性污泥法的工艺不断进行改进。

例如,通过优化曝气系统、调整污泥回流比、引入生物选择器等技术手段,提高了活性污泥法的处理效率和稳定性。

2. 新型反应器开发为了进一步提高活性污泥法的处理效果,研究人员开发了多种新型反应器。

例如,厌氧-好氧反应器、流化床反应器等,这些新型反应器具有更高的处理效率和更好的适应性,为活性污泥法的应用提供了更广阔的空间。

四、活性污泥法的应用及挑战1. 应用领域扩展活性污泥法在污水处理领域的应用越来越广泛,不仅用于城市污水处理,还应用于工业废水处理、农村污水处理等领域。

同时,活性污泥法还可以与其他技术相结合,形成组合工艺,提高处理效果。

2. 面临的挑战尽管活性污泥法在技术和应用方面取得了显著进展,但仍面临一些挑战。

例如,如何提高处理效率、降低能耗、减少污泥产量等问题仍需进一步研究和解决。

此外,活性污泥法的运行管理和维护也需要专业知识和技能。

五、未来展望1. 技术创新未来,活性污泥法将继续在技术创新方面取得突破。

例如,通过引入人工智能、物联网等技术手段,实现活性污泥法的智能化和自动化运行,提高处理效率和稳定性。

同时,新型反应器和生物催化剂等技术的研发也将为活性污泥法的应用提供更多可能性。

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(三)替代 活性污泥法造福人类100年了,它还将服务多长时间? 活性污泥法存在两大问题,将阻碍它继续长时间处于主流地位: (1)部分有机物被分解,分解过程消耗大量能量 “以能量摧毁能量” (2)另一部分被合成为活性污泥,使易处理有机物变为难处理
百年活性污泥法:改良与替代
(三)替代 解决两大问题的路径:改良? 淘汰? 改良:在生化机理、反应器、流程、控制,等等,已经多方改良! 但是,在工程层面高能耗和大量污泥没有根本性改善! 淘汰:拿什么来替代?
百年活性污泥法:改良与替代
(二)改良 有三种工艺是对活性污泥法的重大改良:
生物膜-活性污泥法(MBBR,IFAS) 膜膜生物反应器(MBR) 好氧颗粒污泥(AGS) 这三种工艺都大大提高反应器中的生物量,从而提高处理效率。
但是,不是本质上的革新,提高处理效率(节约占地)的同时, 都会不同程度地增加能耗或投资。
目前,我国对污水处理革命性技术需求巨大: 水污染严重、水资源缺乏,需要高出水标准的污水处理技术; 能源缺乏,需要低能耗乃至正能量的污水处理技术; 资源贫瘠,需要实现资源回收的污水处理技术; 土地紧张,需要实现环境友好的污水处理技术。
远大于任何其它国家的巨大, 是否预示着活性污泥法的替代技术有可能诞生于中国?
革命的萌芽在哪里?
百年活性污泥法:改良与替代
(三)替代
处于萌芽状态的替代技术(1) 厌氧膜生物反应器(AnMBR) 产能,低污泥产量! 占地?膜污染?膜清洗?氮磷去除? Perry McCarty 提出采用厌氧流化床膜生物反应器(AFMBR)
百年活性污泥法:改良与替代
(三)替代 处于萌芽状态的替代技术(1) 厌氧膜生物反应器(AnMBR)- 工程示范
百年活性污泥法:改良与替代
今年是活性污泥法诞生 100 周年,它已经为人类服务了 100 年 目前世界上共有大约 50000 座活性污泥法污水处理厂 没有活性污泥法的世界是不可想象的! 活性污泥法是怎样诞生的? 百年来有哪些主要进步? 未来会被其它工艺取代吗?
百年活性污泥法:改良与替代
(一)回顾
of Sewage without the Aid of Filters, Part III. J. Soc. Chem. Ind., 34, 937.
百年活性污泥法:改良与替代
(一)回顾 马德拉 和 福勒
Ardern 和 Lockett
百年活性污泥法:改良与替代
(一)回顾
Davyhulme 的实验室 Lawrence试验站
碳源没了,氮磷如何去除?
百年活性污泥法:改良与替代
(三)替代 处于萌芽状态的替代技术(2):生物电化学技术(BES) 微生物燃料电池(MFCs) 、微生物电解电池(MECs) 我国学者( Yun-Kun Wang,中国科技大学)提出的新技术: 电化学膜生物反应器(EMBR) 能量回收率较高 !出水水质好!折算:静产电量 0.08度/立方米
百年活性污泥法:改良与替代
(一)回顾纪念 1913年-1914年, Ardern 和 Lockett 在 Davyhulme 污水处理厂实验室进行了大量 污水曝气试验,污水取自曼彻斯特不同的排水系统。 大量序批试验过程中,Ardern 和 Lockett 发现留下滗水之后沉淀物, 下一批试验达到完全氧化的时间大大加速, 使原来处理一批污水由数个星期缩短到了24小时之内, 具备了生产应用的可能性, 是发明活性污泥法的最关键点。 之后,两人迅速在一架四轮马车上进行中试,先是序批式(SBR), 后来又单独设立了沉淀单元,再后来又设置了回流, 最终形成了今天仍在大量使用的传统活性污泥法。
The anaerobic MBR (AnMBR)
at Univ. South Florida
AD + UF membrane
百年活性污泥法:改良与替代
(三)替代 处于萌芽状态的替代技术(2):生物电化学技术(BES) 微生物燃料电池(MFCs) 、微生物电解电池(MECs) 能量转化率大于 80% ! 研究热点,前景诱人,但离工业化还有很长距离。 主要问题:出水差、成本高、反应器难以放大、能量损失大
百年活性污泥法:改良与替代
(一)回顾 戴维汉姆, 1915年
谢菲尔德, 1916
百年活性污泥法:改良与替代
(一)回顾 今日曼彻斯特戴维汉姆污水处理厂,是欧洲最大污水处理厂之一
百年活性污泥法:改良与替代
(二)改良 许多学者的研究丰富了活性污泥法理论
理查德·h·古尔德 提出了污泥龄 SRT 概念
F. W. Mohlman 提出了污泥指数 SVI 概念
百年活性污泥法:改良与替代
(一)回顾 1914年4月3日,Ardern 和 Lockett 在英国皇家化学学会年会上宣读 了论文《无需滤池的污水氧化试验》,被认为是活性污泥法正式诞生。
百年活性污泥法:改良与替代
(一)回顾 此后,Ardern 和 Lockett 又在化工学会会刊陆续发表了3篇论文, 系统论述了活性污泥法。
Davyhulme 污水处理厂的中试
百年活性污泥法:改良与替代
(一)回顾 1914年,阿登和洛克特的文章发表,提出活性污泥法之后, 世界各地迅速开始活性污泥法研究,并着手建设实际的污水处理厂。 索尔福德, 1914年,日处理360立方米; 戴维汉姆, 1915年,日处理4564立方米; 伍斯特, 1916;谢菲尔德, 1916;斯坦福德, 1917; 坦斯特尔, 1920;伯里, 1921;…….. 二战以前,印度班加罗尔,澳洲阿德莱德,南非约翰内斯堡均已建成, 1923年,建成的上海北区污水处理厂是中国第一座城市污水处理厂, 日处理能力为3500立方米,尾水排入沙泾港。 此后几年,东区污水处理厂和西区污水处理厂相继建成, 日处理量分别为1.7万立方米和1.5万立方米。
Ardern, E., Lockett, W.T. (1914a) Experiments on the Oxidation of Sewage without the Aid of Filters. J. Soc. Chem.
Ind., 33, 523. Ardern, E., Lockett, W.T. (1914b) Experiments on the Oxidation of Sewage without the Aid of Filters, Part II. J. Soc. Chem. Ind., 33, 1122. Ardern, E., Lockett, W.T. (1915) Experiments on the Oxidation
百年活性污泥法:改良与替代
王洪臣 中国人民大学 低碳水环境技术研究中心 环境学院
二零一四年六月
百年活性污泥法:改良与替代
(一)回顾 (二)改良 (三)替代 (四)机遇
百年活性污泥法:改良与替代
活 性 污 泥 法
百年活性污泥法:改良与替代
以 活 性 污 泥 法 为 核 心 的 污 水 处 理 厂
Dick Eikelboom 提出了丝状菌特点与分类
Jan Chudoba 提出了选择器理论与概念
百年活性污泥法:改良与替代
(二)改良 许多学者提出了新型反应器 A. Pasveer 提出了氧化沟工艺
Mervyn Goronszy 提出了SBR工艺
Dan Okun 和Jack McWhirter 提出了纯氧曝气工艺
1860年, Punch杂志刊登图片《寂静的河道人》 一个骷髅人在泰晤士河上划船 河中有死鱼和死鸟。 The Silent Highwayman from Punch magazine
百年活性污泥法:改良与替代
(一)回顾 1908年, 英国污水处理皇家委员会提出衡量污染程度的综合指标BOD, 制定了测试方法。 1912年,针对治理河流污染的需要,颁布了著名的污水处理排放标准:
百年活性污泥法:改良与替代
(二)改良 许多学者的研究完善了, 有机物降解与营养物去除的生化理论、动力学与工艺设计计算
Wes Eckenfelder Riss E. McKinney
Perry McCarty
Tony & Elizabeth Gaudy
Karl Wuhrmann Wenzel Marais
Clair N. Sawyer James Barnard
Les Grady ………..
百年活性污泥法:改良与替代
(二)改良 许多学者的研究完善了, 有机物降解与营养物去除的生化理论、动力学与工艺设计计算
百年活性污泥法:改良与替代
(二)改良 许多学者参与开发 IWA ASM 模型,增加了活性污泥法的理论深度。 Mogens Henze Gerritt Marais Willi Gujer omonori Matsuo ………
百年活性污泥法:改良与替代
(二)改良 生物膜-活性污泥法(MBBR,IFAS),已广泛应用
百年活性污泥法:改良与替代
(二)改良 膜生物反应器(MBR),已广泛应用,在中国大量应用
百年活性污泥法:改良与替代
(二)改良 好氧颗粒污泥(AGS),尚未在城镇污水处理规模化应用。
百年活性污泥法:改良与替代
30:20(SS:30 mg/L、BOD:20 mg/L)+ 完全硝化 当时,生物滤池技术无法达到该标准,
需要探索新方法。
百年活性污泥法:改良与替代
(一)回顾
当时,英国有两个污水处理权威专家, 一个是曼彻斯特大学的马德拉(Madera)教授,后来成为IAWQ奠基人, 另一个是福勒(Gilbert Fowler)博士, 是曼彻斯特市的污水处理咨询工程师,也是曼彻斯特大学化学系教授。 马德拉和福勒志同道合,经常在一起彻夜讨论污水处理新技术, 认为向污水中曝气,可使污水变清,有可能是可行的技术。 1912年,福勒到美国参观马萨诸塞州的Lawrence试验站, 发现这个试验站正在进行市政污水的曝气试验,数周后,污水可变清。 福勒回到英国后,建议曼彻斯特 Davyhulme 污水处理厂的化学工程师 Edward Ardern 和William Lockett开展污水曝气试
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