Den nye retning for spildevandsbehandling i fremtiden? Se hvordan hollandske spildevandsanlæg transformeres

Af denne grund har lande over hele verden prøvet en række tekniske ruter, der er ivrige efter at opnå energibesparelse og reduktion af emission og gendanne jordens miljø.

Under tryk fra lag til lag står spildevandsanlæg, som store energiforbrugere, naturligt overfor transformation:

For eksempel styrker funktionen af ​​forurenende reduktion og indgår i ekstrem nitrogen og fosforfjernelse;

For eksempel for at forbedre den selvforsyningsgrad for at udføre standardopgradering og transformation for at opnå lav-kulstofindholdsbehandling;

For eksempel skal der rettes opmærksomhed på ressourceinddrivelse i processen med spildevandsbehandling for at opnå genbrug.

Så der er:

I 2003 blev verdens første Newater Reclaimed Water Plant bygget i Singapore, og genbrug af spildevand nåede drikkevandsstandarder;

I 2005 opnåede det østrigske strass-spildevandsrensningsanlæg energi-selvforsyning for første gang i verden og kun stemte på genvinding af kemisk energi i spildevand for at imødekomme energiforbruget af spildevandsbehandling;

I 2016 krævede schweizisk lovgivning gendannelse af ikke-vedvarende fosforressourcer fra spildevand (slam), dyre gødning og andre forurenende stoffer.

...

Som en verdensankendt vandbeskyttelsesmagt er Holland naturligvis ikke langt bagefter.

Så i dag vil redaktøren tale med dig om, hvordan spildevandsanlægget i Holland opgraderes og transformeres i æraen med kulstofneutralitet.

Begrebet spildevand i Holland - rammerne af nyheder

Holland, der ligger i Deltaet i Rhinen, Maas og Scheldt, er et lavtliggende land.

Som miljøforkæmper, hver gang jeg nævner Holland, er den første ting, der dukker op i mit sind, Delft University of Technology.

Især er Kluvyer Biotechnology Laboratory verdenskendt for sine resultater inden for mikrobiel ingeniørteknologi. Mange af de biologiske behandlingsteknologier, vi er bekendt med nu, kommer herfra.

Såsom denitrificeringsfosforfjernelse og fosforgenvinding (BCFS), kortdistancen nitrifikation (Sharon), anaerob ammoniumoxidation (anammox/kanon), aerob granulær slam (nereda), side stream Enrichment/mainstream forbedret nitrifikation (BABE), biologisk plast (pha) recycling, osv..

Derudover er disse teknologier også udviklet af professor Mark Van Loosdrecht, som han vandt "Nobelprisen" i vandindustrien - Singapores Lee Kuan Yew Water Prize.

For længe siden foreslog Delft University of Technology begrebet bæredygtig spildevandsbehandling. I 2008 legemliggjorde Holland Applied Water Research Foundation dette koncept i rammerne "Nyheder".

Det vil sige forkortelsen af ​​udtrykket næringsstof (næringsstof) + energi (energi) + vand (vand) fabrikker (fabrik), hvilket betyder, at spildevandsbehandlingsanlægget under det bæredygtige koncept faktisk er en treenighedsproduktionsfabrik med næringsstoffer, energi og genanvendt vand.

Det sker bare så, at ordet "nyheder" også har en ny betydning, som er både nyt liv og fremtiden.

Hvor god er denne "nyhed", under dens rammer, er der næsten intet affald i traditionel forstand i spildevandet:

Organisk stof er energibæreren, der kan bruges til at kompensere for energiforbruget i operationen og opnå formålet med kulstofneutral operation; Varmen indeholdt i selve spildevandet kan også omdannes til en stor mængde varme/kold energi gennem vandkildevarmepumpen, som ikke kun kan bidrage til den kulstofneutrale operation, men også i stand til at eksportere varme/koldt til samfundet. Dette er, hvad kraftværket handler om.

Næringsstoffer i spildevand, især fosfor, kan effektivt udvindes under behandlingsprocessen for at forsinke manglen på fosforressourcer i størst grad. Dette er indholdet af næringsfabrikken.

Efter gendannelse af organisk stof og næringsstoffer er afsluttet, afsluttes hovedmålet med traditionel spildevandsbehandling, og de resterende ressourcer er det genvundne vand, vi er bekendt med. Dette er, hvad en genvundet vandanlæg handler om.

Derfor opsummerede Holland også processtrinnene til spildevandsbehandling i seks hovedprocesser: ①forbrug; ② Basisk behandling; ③Post-behandling; ④ludge -behandling;

Det ser enkelt ud, men faktisk er der mange teknologier at vælge bag hvert processtrin, og den samme teknologi kan også anvendes i forskellige processtrin, ligesom permutationer og kombinationer, kan du altid finde den mest passende måde at behandle spildevand på.

Hvis du har brug for ovenstående produkter til behandling af forskellige spildevand, bedes du kontakte os.

CR: Naiyanjun miljøbeskyttelseshydrosfære


Posttid: maj-25-2023