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

Af denne grund har lande verden over forsøgt en række tekniske ruter, ivrige efter at opnå energibesparelser og emissionsreduktion og genoprette jordens miljø.

Under pres fra lag til lag står spildevandsanlæg, som store energiforbrugere, naturligvis over for forandring:

For eksempel styrke funktionen af ​​​​forureningsreduktion og engagere sig i ekstrem kvælstof- og fosforfjernelse;

For eksempel at forbedre energiselvforsyningsgraden for at udføre standardopgradering og transformation for at opnå lavemissionsbehandling af spildevand;

For eksempel bør der lægges vægt på ressourceudnyttelse i spildevandsbehandlingsprocessen for at opnå genbrug.

Så der er:

I 2003 blev verdens første NeWater-genbrugsvandsanlæg bygget i Singapore, og genbrugen af ​​spildevand nåede drikkevandsstandarderne;

I 2005 opnåede det østrigske spildevandsrensningsanlæg Strass for første gang i verden energimæssig selvforsyning ved udelukkende at afhænge af genvinding af kemisk energi i spildevand for at dække energiforbruget til spildevandsrensning;

I 2016 pålagde schweizisk lovgivning genvinding af ikke-fornyelige fosforressourcer fra spildevand (slam), husdyrgødning og andre forurenende stoffer.

Som en verdensanerkendt vandbesparelsesmagt er Holland naturligvis ikke langt bagefter.

Så i dag vil redaktøren tale med jer om, hvordan spildevandsanlæggene i Holland opgraderes og transformeres i en tid med CO2-neutralitet.

Spildevandskonceptet i Holland – rammerne for NEWs

Holland, der ligger i deltaet mellem Rhinen, Maas og Schelde, er et lavtliggende land.

Som miljøforkæmper er det første, der dukker op i mit hoved, hver gang jeg nævner Holland. Delft Tekniske Universitet.

Især Kluvyer Biotechnology Laboratory er verdenskendt for sine resultater inden for mikrobiel ingeniørteknologi. Mange af de biologiske spildevandsbehandlingsteknologier, vi kender i dag, stammer herfra.

Såsom denitrifikation, fosforfjernelse og fosforgenvinding (BCFS), kortrækkende nitrifikation (SHARON), anaerob ammoniumoxidation (ANAMMOX/CANON), aerobt granulært slam (NEREDA), sidestrømsberigelse/mainstream-forbedret nitrifikation (BABE), biologisk plastgenbrug (PHA) osv.

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

For længe siden foreslog Delft University of Technology konceptet om bæredygtig spildevandsrensning. I 2008 indarbejdede den nederlandske fond for anvendt vandforskning dette koncept i "NEWs"-rammen.

Det vil sige forkortelsen af ​​udtrykket Nutrient (næringsstof) + Energy (energi) + Water (vand) factories (fabrik), hvilket betyder, at spildevandsrensningsanlægget under det bæredygtige koncept faktisk er en treenighedsproduktionsfabrik af næringsstoffer, energi og genbrugsvand.

Det sker bare sådan, at ordet "NYHEDER" også har en ny betydning, som både er nyt liv og fremtid.

Hvor god er denne "NYHED"? Indenfor rammerne er der næsten intet affald i traditionel forstand i spildevandet:

Organisk materiale er energibæreren, som kan bruges til at kompensere for driftens energiforbrug og opnå formålet med en CO2-neutral drift. Varmen i selve spildevandet kan også omdannes til en stor mængde varme/kuldeenergi gennem vandvarmepumpen, hvilket ikke kun kan bidrage til en CO2-neutral drift, men også er i stand til at eksportere varme/kulde til samfundet. Det er det, kraftværket handler om.

Næringsstoffer i spildevand, især fosfor, kan effektivt genvindes under behandlingsprocessen, så manglen på fosforressourcer kan forsinkes i videst muligt omfang. Dette er indholdet af næringsstoffabrikken.

Når genvindingen af ​​organisk materiale og næringsstoffer er fuldført, er hovedformålet med traditionel spildevandsrensning fuldført, og de resterende ressourcer er det genbrugsvand, vi er bekendt med. Det er dét, et genbrugsvandsanlæg handler om.

Derfor opsummerede Holland også procestrinene i spildevandsbehandling i seks hovedprocesser: ①forbehandling; ②grundbehandling; ③efterbehandling; ④slambehandling;

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

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

cr: Naiyanjun Miljøbeskyttelseshydrosfære


Opslagstidspunkt: 25. maj 2023