污泥厌氧消化普拉克

3个项目
•计划2010年调试启动
接收槽中垃圾的包装袋等会被分解,稀释后制浆,然后有机物质进入缓冲罐2 dilluted to make slurry. The organic slurry will then be hygenized.
•液态有机垃圾
•Reception of Liquid Waste
•固态有机垃圾
•Reception of Solid Waste
•液态有机垃圾
•Reception of Liquid Waste
•固态有机垃圾
•Reception of Solid Waste
•细小的悬浮物会减少反应器搅拌所需能耗
有机垃圾收集车辆将垃圾卸货,由一个14立方米容积的接收槽接The waste will be dumped from the truck to the reception bin with volume of about 14 m3.
带包装的垃圾会被初步分解,也可以试情况在接收槽里加入稀释水将垃圾稀释。

The plastic bags will be decomposed in the reception bin and dillution water could also be added if needed.
无轴螺旋输送机将垃圾提升后进入破碎
垃圾经破碎后,颗粒粒径被
毫米以下
The waste will be cutted down to be sizes smaller than 12X12mm.
Size reduction equipment 破碎机
家庭有机垃圾的破碎
bioseparator by an inclined screw.
为有效分离漂浮物和重物,浆液收集采用一个套筒,在套筒内设置溢流堰,然后将浆液运走。

The organic slurry will be collected by an overflow weir.
heat
Economic cylindrical tank, no dead zones
泥/水,泥/泥热交换器
Sludge/Water,Sludge/Sludge Heat Exchanger
•专为污泥介质设计
Unique design specially for sludge
•热传导能力强,交换面积大
Large throughput area
•使用专利技术的回流腔结构,热转移效率
高,且不易堵塞。

Patented turning chamber High heat
transfer
•安装体积小,设计紧凑,仅需极少维护。

Compact unit that is easy to install
Simple inspection and maintenance
•可灵活应用的封闭循环回路
Closed water circuit between two
separate heat exchangers
Skellefteå有机垃圾处理厂
Gas upgrading –LP Cooab System Cooab 沼气提纯工艺
H
2S CO
2
CO
2
Gas Odourisation High pressure Fuel gas
adsorption adsorption stripping drying compression filling
and storage station Activated Chemical Heat Stripping
carbon adsorption exchanger with steam
filters in Cooab heating
liquid Heat recovery
Cooab沼气提纯
提纯沼气加气站。

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污泥厌氧消化处理

污泥厌氧消化处理

有毒物质 浓度
在污泥厌氧消化中, 每一种有毒物质是具有促 进还是抑制甲烷菌生长的 作用,关键在于它们的毒 阈浓度。低于毒阈浓度, 对甲烷菌生长有促进作用 ;在毒阈浓度范围内,有 中等抑制作用,随浓度逐 渐增加,甲烷菌可被驯化 ;超过毒阈上限,则对微 生物生长具有强烈的抑制 作用。
现状及问题
厌氧消化技术是一项成熟的技术,但在中国的应用情况来看并不稳 定。 主要原因有污泥有机质含量较低、含砂量较高等客观原因,也存在 运行管理等主观因素。如果将厌氧消化技术放在一个处理工序客观看待, 可以部分实现减量化、稳定化及无害化,同时为资源化提供了良好的载 体——CH4;但厌氧消化并不是一个完整过程,就如同厌氧生化处理工 序在污水处理工序中的位置一样,必须与其它工艺联合方可发挥自身特 点,弥补先天不足。 此外,厌氧消化技术的经济性和运行管理水平要求处理规模应该是 大型处理项目,并且下游完善可靠的最终处置和沼气资源化利用渠道也 是项目顺利实施的重要保障。 最后,能源回收固然重要,但如果能使物质按照最接近自然的方法 循环起来更有意义,这方面我们可以参照污水处理发展所走过的道路。
影响因素
温度
在污泥厌氧消化过程 中,温度对有机物负荷和 产气量有明显影响。研究 表明,在污泥厌氧消化过 程中,温度发生±3℃变 化时,就会抑制污泥消化 速度;温度发生±5℃变 化时,就会突然停止产气 ,使有机酸发生大量积累 而破坏厌氧消化。
酸碱度
研究表明,污泥厌氧 消化系统中,各种细菌在 适应的酸碱度范围内,只 允许在中性附近波动。微 生物对pH的变化非常敏感 。水解与发酵菌及产氢、 产乙酸菌适应的pH范围为 5.0~6.5,甲烷菌适应的 pH范围为6.6~7.5。
污泥的厌氧消化处理
原 理
系 统 组 成

污泥厌氧消化的方法和特点

污泥厌氧消化的方法和特点

污泥厌氧消化的方法是什么?污泥厌氧消化的阶段有哪些?污泥厌氧消化的特点是什么?污泥厌氧消化在无氧条件下,污泥中的有机物由厌氧微生物进行降解和稳定的过程称为厌氧消化。

污泥中的有机物含量很高,采用好氧法能耗太大,一般采用厌氧消化法:即在无氧的条件下,由兼性菌及专性厌氧细菌降解有机物,最终产物是二氧化碳和甲烷气(或称污泥气、消化气),使污泥得到稳定。

所以污泥厌氧消化过程也称为污泥生物稳定过程。

污泥厌氧消化是一个极其复杂的过程,多年来厌氧消化被概括为两阶段过程,第一阶段是酸性发酵阶段,有机物在产酸细菌的作用下,分解成脂肪酸及其他产物,并合成新细胞;第二阶段是甲烷发酵阶段,脂肪酸在专性厌氧菌——产甲烷菌的作用下转化成CH4和CO2。

1979年,伯力特(Bryant)等人根据微生物的生理种群,提出了厌氧消化三阶段理论,是当前较为公认的理论模式。

三阶段消化突出了产氢产乙酸细菌的作用,并把其独立地划分为一个阶段。

三阶段消化的第一阶段,是在水解与发酵细菌作用下,使碳水化合物,蛋白质与脂肪水解与发酵转化成由糖、氨基酸、脂肪酸,甘油及二氧化碳、氢等;第二阶段,是在产氢产乙酸菌的作用下,把第一阶段的产物转化成氢、二氧化碳和乙酸。

第三阶段,是通过两组生理上不同的产甲烷菌的作用,一组把氢和二氧化碳转化成甲烷,另一组是对乙酸脱羟产生甲烷。

影响污泥消化的主要有以下因素:l)温度:温度影响消化速度,也影响消化深度。

温度为5-15℃称低温消化,30-35℃称中温消化,50-55℃称高温消化。

高温消化几乎可以杀灭一切病原微生物,但操作管理复杂,加热费用高;中温消化只能杀灭部分病原微生物,低温消化效率很低,所以一般采取中温消化。

2)投配率:即每天投入消化池内的生污泥量与池内熟污泥量的百分率。

投配率的大小影响池内污泥的PH值和消化速率。

投配率小污泥消化速度快而充分,产气量高,但要加大池体积;投配率大,消化速度慢,PH值降低,抑制甲烷细菌的生长,破坏正常的消化过程。

污泥厌氧消化出水水质分析

污泥厌氧消化出水水质分析

污泥厌氧消化出水水质分析随着城市化进程的加速,各种废水处理技术也迎来了蓬勃发展。

其中,污泥厌氧消化技术是一种节能降耗的处理方式,逐渐被广泛应用于各大污水处理厂。

然而,污泥厌氧消化出水也存在着水质问题。

本文就对污泥厌氧消化出水的水质进行分析。

一、污泥厌氧消化出水的处理原理污泥厌氧消化技术是利用微生物在无氧环境下分解污泥,从而将有机物转化为甲烷等气体的一种处理方法。

在该技术下,有机物会分解为甲烷、二氧化碳等气体,同时也会产生水,即出水。

出水中含有大量的甲烷、氧化物等物质,如果不经过处理直接排放,会对环境造成较大影响。

二、污泥厌氧消化出水的水质特征1. pH值污泥厌氧消化出水的pH值一般在7.0左右,偏向中性,符合环保要求。

2. SSSS(悬浮物)是指水中能够在1小时内在常温下沉淀的可见或不可见的小颗粒并在上。

污泥厌氧消化出水中的SS含量较高,通常在100mg/L左右。

3. CODCOD(化学需氧量)是指在充氧条件下,各种有机物和无机物与氧以化学方式作用时所需氧气的总量。

污泥厌氧消化出水的COD值在100-200mg/L之间,属于较高的水质等级。

4. BOD5BOD5(五日生化需氧量)是指理想情况下,通过微生物在5天内将有机物分解为无机物所需的氧气量。

污泥厌氧消化出水中BOD5的含量较低,通常在20mg/L左右。

5. 监测项目根据国家标准《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)规定,污泥厌氧消化出水需监测的项目包括COD、SS、BOD5、氨氮、总氮和总磷等指标,以及PH、电导率等理化性质。

三、污泥厌氧消化出水的处理方法针对污泥厌氧消化出水的水质特点,我们可采取以下的水处理方法:1. 深度处理采用深度处理技术对出水进行处理,包括AC、NF、RO、MBR等,是一种目前比较常见的处理方式。

这些处理技术可以有效地分离有害物质和水分子,提高出水的水质。

2. 混合处理混合处理是将污泥厌氧消化出水与其他污水混合,然后进行统一处理。

污泥厌氧消化动力学模型的研究与应用

污泥厌氧消化动力学模型的研究与应用

污泥厌氧消化动力学模型的研究与应用近年来,随着城市化进程的加快,污水处理成为城市环境治理的重要组成部分。

在污水处理过程中,污泥处理是其中的重点内容之一。

而污泥厌氧消化动力学模型的研究与应用,是污泥处理领域的重要研究方向。

本文将从污泥厌氧消化动力学模型的概念入手,深入探讨其研究现状、应用前景以及未来发展方向。

一、污泥厌氧消化动力学模型概述污泥厌氧消化动力学模型是指用数学模型描述污泥消化过程中污染物与微生物之间物质、能量传递和代谢的过程。

其基本思想是将污泥十分细微地切割成许多微小颗粒,利用微生物对有机物进行分解和转化,最终转化为气体、液体和微生物复合物等。

通过对污泥厌氧消化动力学模型的研究,可以较好地掌握各种因素对污泥处理效果的影响,从而为优化污泥处理工艺以及提高处理效率提供有力的指导。

二、污泥厌氧消化动力学模型的研究现状目前,污泥厌氧消化动力学模型的研究已经很成熟。

在模型建立方面,一般采用反应动力学原理,以反应速率常数为基础。

同时,由于污泥厌氧消化过程具有复杂性、不确定性和非线性等特点,因此在建立模型时需要做好对各种因素的调整和求解。

常用的污泥厌氧消化模型有Anaerobic Digestion Model(ADM1)、Anaerobic Digestion Model No. 2(ADM2)等。

此外,污泥厌氧消化动力学模型的研究在实验验证方面也得到了广泛的应用。

现阶段的污泥厌氧消化动力学模型切割、拟合和验证都通常在一定时间范围内进行,在这个时间范围内,该模型可以长时间保持稳定可靠,从而为进一步提高处理效率提供了可靠的理论支持。

三、污泥厌氧消化动力学模型的应用前景在实际应用方面,污泥厌氧消化动力学模型的应用前景非常广阔。

一方面,该模型可用于优化污泥消化工艺,包括反应器型式、进料等因素,从而提高污泥消化效果。

另一方面,该模型还可用于污泥处理过程的监测和控制,包括调控反应器中温度、pH等参数,从而保证污泥处理的稳定性和质量。

污泥厌氧消化技术的优化实践

污泥厌氧消化技术的优化实践

污泥厌氧消化技术的优化实践污泥厌氧消化技术是一种生物处理方式,能够将污泥中的有机物分解为甲烷和二氧化碳,从而减少有机废物的数量和废水的处理成本。

在污泥处理过程中,提高厌氧消化效率和稳定性是优化实践的主要目标。

本文将介绍污泥厌氧消化技术的一些优化实践。

1. 厌氧消化条件的控制厌氧消化的条件是其稳定性和效率的关键。

在正常条件下,厌氧消化区的温度应该控制在35-37℃,对于中温消化反应则应该控制在55-60℃左右。

而pH值则应该控制在6.8-7.2之间,如果pH值过低,则应该补充一些碳酸氢盐类的物质,如果pH值过高,则应该添加一些酸性物质。

此外,氧气含量也应该被控制在最小程度。

2. 污泥种类和处理方式选择的影响污泥的种类和处理方式也会影响到厌氧消化的效率和稳定性。

处理污泥的前处理过程是按照污泥类型进行选择和确定的。

一般而言,在处理厨余和动物粪便污泥时,可采用自然污泥进行处理,而在处理工业污泥和医疗污泥时,应采用非自然污泥进行处理。

同时,也需要注意污泥处理后的后处理流程,包括干燥、质量检测和压制等操作。

3. 活性菌种筛选和添加良好的活性菌种选择和添加是优化实践的重要部分。

优质的活性菌种具有高效的厌氧消化效果,并且能够增加污泥的稳定性。

一些常用的活性菌株包括甲烷菌、水解菌、乳酸菌和酵母菌等。

此外,添加营养物质、制作精良的混合液和采用连续滤光处理反应液等,都是在活性菌种筛选和添加方面优化实践的关键策略。

4. 逆流式厌氧消化技术逆流式厌氧消化技术是一种高效的污泥处理方式,可以提高厌氧消化的稳定性和效率。

研究表明,逆流式厌氧消化技术可以减少氨氮、COD和磷的浓度,同时也可以获得更高的甲烷产量。

该技术的优点在于,能够有效地利用反应器中的废水和气体,从而提高处理效率和降低成本。

5. 电子束辐照处理技术应用近年来,在污泥处理领域中,电子束辐照技术得到了越来越广泛的应用。

该技术包括控制实验方法、辐照设备和小型实验等,可以提高污泥的催化效率和稳定性,从而减少有机废物和废水的处理成本。

污泥的厌氧消化

污泥的厌氧消化

厌氧消化法:在无氧的条件下,由兼性菌及专性 厌氧细菌降解有机物,最终产物是二氧化碳和甲 烷气(biogas ),是污泥得到稳定。

8.3.1厌氧消化的机理(间歇实验)二阶段理论:产酸阶段----产甲烷阶段四阶段理论:水解、酸化、酸退、甲烷化根据参与甲烷发酵的不同营养类群微生物对基质的代谢厌氧降解过程分为三个阶段:三阶段理论 :Toerie n et al (1970)Substrate flow in an aerobic digesti on, 5 thIntern ati onal Conference on water pollutio n research, San Fran cisco,CA.CH 3CH 2COOH+2H 2O---CH 3COOH+3H 2+CO 2 蛋白质分解菌,脂肪分解菌)产酸菌是兼性厌氧菌和专性厌氧菌,对 PH VFA 温度变化适应性强,增殖速度快;甲烷菌是专性厌氧菌,PH=6.4-7.4,对PH VFA 温度变化敏 感,增殖速度慢。

8.3 污泥的厌氧消化书上:Bryant 1979 4%复杂有机物水解与发酵(水解与发酵单糖 VFA CO2 H2竺』较高级的有机酸 细菌原生动物 真菌 20% 乙酸 生成乙酸与脱氢 (产氢产酸菌) +CO 2 CH 4+2H 2O metha ne CH 4 H Ac 72% 2CH 3COOH >2CH 4+2CO 2 Acetic acid 生成甲烷 (产甲烷菌) 第一阶段 第二阶段第三阶段 (纤维素分解菌产氢产乙酸菌 甲烷杆菌球菌 碳水化合物分解菌 24%H 2产甲烷阶段的能量分析:(以乙酸钠为例)在好氧消化时:C2H3O2Na+2O2 --------- ” NaHCO3+H2O+CO2+848.8 KJ /mol在厌氧消化时:C2H 3O2Na +H2 O NaHCO3+CH4+29.3 KJ /mol 在底物相同的条件下,厌氧消化产生的能量仅是好氧消化的1/20 - 1/30.这些能量大部分都用于维持细菌的生活,而只有很少能量由于细胞合成•(这就是厌氧法产生剩余污泥量少的缘故)虽然厌氧消化过程是要经历多个阶段,但是在连续操作的厌氧消化反应器中这几个阶段同时存在,并保持某种平衡状态.8.3.2 厌氧消化动力学(与好氧相似)甲烷发酵阶段是厌氧消化速率的控制因素。

污泥厌氧消化简介

简介:污泥厌氧消化是指污泥在无氧条件下,由兼性菌和厌氧细菌将污泥中的可生物降解的有机物分解成二氧化碳、甲烷和水等,使污泥得到稳定的过程,是污泥减量化、稳定化的常用手段之一。

机理:污泥厌氧消化是一个多阶段的复杂过程,完成整个消化过程,需要经过三个阶段(目前公认的),即水解、酸化阶段,乙酸化阶段,甲烷化阶段。

各阶段之间既相互联系又相互影响,各个阶段都有各自特色微生物群体。

水解酸化阶段:一般水解过程发生在污泥厌氧消化初始阶段,污泥中的非水溶性高分子有机物,如碳水化合物、蛋白质、脂肪、纤维素等在微生物水解酶的作用下水解成溶解性的物质。

水解后的物质在兼性菌和厌氧菌的作用下,转化成短链脂肪酸,如乙酸、丙酸、丁酸等,还有乙醇、二氧化碳。

乙酸化阶段:在该阶段主要是乙酸菌将水解酸化产物,有机物、乙醇等转变为乙酸。

该过程中乙酸菌和甲烷菌是共生的。

甲烷化阶段:甲烷化阶段发生在污泥厌氧消化后期,在这一过程中,甲烷菌将乙酸(CH3COOH)和H2、CO2分别转化为甲烷,如下:2CH3COOH→2CH4↑+ 2CO2↑4H2+CO2→CH4+ 2H2O在整个厌氧消化过程中,由乙酸产生的甲烷约占总量的2/3,由CO2和H2转化的甲烷约占总量的1/3。

影响因素:温度:在污泥厌氧消化过程中,温度对有机物负荷和产气量有明显影响。

根据微生物对温度的适应性,可将污泥厌氧消化分为中温(一般30~36℃)厌氧消化和高温(一般50~55℃)厌氧消化。

研究表明,在污泥厌氧消化过程中,温度发生±3℃变化时,就会抑制污泥消化速度;温度发生±5℃变化时,就会突然停止产气,使有机酸发生大量积累而破坏厌氧消化。

酸碱度:研究表明,污泥厌氧消化系统中,各种细菌在适应的酸碱度范围内,只允许在中性附件波动。

微生物对pH的变化非常敏感。

水解与发酵菌及产氢、产乙酸菌适应的pH范围为5.0~6.5,甲烷菌适应的pH范围为6.6~7.5。

如果水解酸化和乙酸化过程的反应速度超过甲烷化过程速度,pH就会降低,从而影响产甲烷菌的生活环境,进而影响污泥厌氧消化效果,然而,由于消化液的缓冲作用,在一定范围内避免这种情况的发生。

污泥厌氧消化处置技术简介

污泥厌氧消化处置技术简介
一、处置流程图
沼气能源回收和土地利用为主的厌氧消化技术路线厌氧反应流程:
二、厌氧消化具有以下优点
(1)提高后续处理的效率并减少后续处理能耗。

通常认为厌氧反应可以实现污泥减量化、稳定化。

通过厌氧反应,污泥中有机物去除40%-60%,有害病菌减少。

此外,厌氧消化提高污泥脱水稳定性,让焚烧等后续处理减少35%以上的能耗。

(2)厌氧消化成本较低。

根据《中国环境报》统计,单纯厌氧
消化投资成本约为20-40万元/(吨/日),由于不用鼓风曝气等,节约了成本,单纯厌氧消化运行费用约为60-120 元/吨(含水率80%,不包括浓缩和脱水),而好氧发酵运行费用为120-160 元/吨。

欧美50%以上的污泥采用厌氧消化处理,产生的沼气转化为电能可满足污水厂所需电力的33%-100%。

但污泥厌氧消化在我国应用的并不顺畅。

我国建设的约50 座污泥厌氧消化设施中,可以稳定运营的只有20 余座。

主要原因是由我国污泥泥质差、处理厂运行管理水平低。

我国污泥含砂量较高、有机物含量较低、污泥可生化性差,消化设备运行的稳定性和产沼气率等指标普遍未达到国外标准。

此外,我国缺乏沼气利用的激励机制,设备的投资费用高,系统运行较为复杂不易掌握。

不过采用碱解处理、热处理、超声波处理、微波处理等方法对污泥进行预处理,可以提高污泥水解速率,改善污泥厌氧消化性能。

并通过项目经验的积累,企业也逐步掌握了较为全面的操作技能。

污泥厌氧消化技术会是未来的一个主流方向。

污泥预处理—厌氧消化工艺性能及预处理过程中有机物变化共3篇

污泥预处理—厌氧消化工艺性能及预处理过程中有机物变化共3篇污泥预处理—厌氧消化工艺性能及预处理过程中有机物变化1污泥预处理—厌氧消化工艺性能及预处理过程中有机物变化污水处理厂中产生的污泥是一种富含有机物的固体废弃物,它需要得到合理的处理,以避免对环境造成污染。

厌氧消化工艺是一种有效的处理污泥的方式,它通过厌氧消化反应,将污泥中的有机物转化为甲烷等易于处理的物质。

然而,污泥在进行厌氧消化之前需要进行预处理,以充分释放有机物,并提高其可消化性。

本文将探讨污泥预处理—厌氧消化工艺的性能以及预处理过程中有机物的变化。

一、污泥预处理污泥预处理是指在进行厌氧消化反应之前,对污泥进行一定的处理,以减少其固体颗粒大小、增加有机物的可反应性,使污泥中的有机物更易被微生物降解。

常见的污泥预处理方法包括热处理、超声波处理、机械剪切等。

其中,热处理是一种较为常见的方法,其主要作用是通过加热使污泥中的有机物发生破坏、挥发与裂解等变化,以提高污泥的可消化性。

在实际应用中,污泥预处理方法的选择应根据污泥特性、工艺要求等因素进行综合考虑,以达到最佳的处理效果。

二、厌氧消化工艺厌氧消化工艺是一种利用厌氧微生物代谢有机物的过程,将污泥中的脂肪、蛋白质、碳水化合物等有机物转化为沼气和水。

该工艺相较于好氧处理更具有优势,它可以将有机物的降解效率提高到60%-90%以上,并能产生的沼气用于加热污水等用途。

该工艺的关键是在控制好水力停留时间的条件下,使污泥中的有机物与微生物充分接触和反应,以提高有机物的降解效率和沼气的产量。

三、预处理过程中有机物的变化在进行污泥预处理的过程中,主要是通过物理(振动、切割、加热等)、化学(氧化、脱水等)等方式来改变污泥中的有机物,并提高其可消化性。

其中,热处理是一种较为有效的方法。

在热处理过程中,随着温度的上升,污泥中的水分开始蒸发,污泥中的有机物逐步分解,而在达到一定温度时,污泥中的大分子化合物开始断裂,变为小分子化合物。

污水处理三年行动加快,行业协会称污泥厌氧消化将成热门

污水处理三年行动加快,行业协会称污泥厌氧消化将成热门 近年来,我国污水治理工作不断加快,各地纷纷推进污水处理设施建设,实现了取得了一定的成效。为了更好地推动污水处理行业的发展,我国行业协会提出了加快污水处理三年行动计划,并表示污泥厌氧消化将成为热门技术。这一举措将为我国污水治理工作带来新的机遇和挑战。

据了解,我国污水处理行业一直是环保产业的重要组成部分,但多年来一直存在着设施老化、技术滞后、管理不规范等问题。为了解决这些问题,我国政府多次出台了相关政策,鼓励企业投资建设污水处理设施,加快污水处理工作的进程。在这种背景下,行业协会提出了加快污水处理三年行动计划,旨在将污水处理工作推向一个新的高度。

加快污水处理三年行动计划将加大对污水处理设施建设的支持力度。在此次行动计划中,政府将向污水处理项目投入更多的资金,确保污水处理设施的建设能够顺利进行。这将为企业投资建设污水处理设施提供更多的机会和条件,也将为整个污水治理工作注入新的活力。

行业协会表示,污泥厌氧消化技术将成为热门技术。污泥厌氧消化是一种高效的污泥处理技术,可以将污泥中的有机物转化成沼气和高效肥料,实现资源化利用和减少污泥的排放。该技术在国外已经得到广泛应用,但在我国仍然处于起步阶段。随着政府对污泥资源化利用的重视和支持,污泥厌氧消化技术将成为污水处理行业的一个重要发展方向。

加快污水处理三年行动计划还将加强对污水处理设施的监管和管理。行业协会表示,将加大对污水处理设施的监督检查力度,确保其正常运行和达标排放。还将鼓励企业采用先进的污水处理技术,提高处理效率和水质达标率。这将有助于提升我国污水处理设施的整体水平,推动污水治理工作向更高层次发展。

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