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王洪臣做客中国水网讲话
王洪臣做客中国水网讲话
北京排水集团前总工,现人大环境学院教授王洪臣在中国水网就中国污水处理厂运行讲话。
下面呢,我把全国污水处理行业运营这块工作现在的情况,以及未来个人觉得应该做的工作,做个介绍。
第一个,我觉得我们从事运营工作的人,应该认识到,现在污水处理行业,面临着一个转折时期,这个转折时期会很快,我们国家正从污水处理大踏步的建设时期过渡到运营时期。
现在,可能已经到了每天1亿吨水的处理能力。
在建的还有3、4千万吨每天的规模。
在建污水处理厂完成之后,我国的污水处理率要逼近85%。
我们污水处理能力也将成为全世界污水处理规模的大户。
现在看来,剩下的还有小城镇的污水处理厂还没有做。
但是就量来看,整个建设任务,个人认为这个大规模的建设情况,很快要进入提升运营质量时期。
这个转变完成之后,我觉得大家应该关注两个方面,第一个,从各级政府部门,各个方面的监督、管理,会更多的转向运营管理。
这几年政府各级部门,大量的都在忙于减排指标。
大量的建设设施,建完之后,必然就会是对于监管的关注。
这是第一个小的方面需要大家对这个关心。
整个行业的建设重点将往运营方面转移。
我们开发出新的项目,是没有太多的运营的建设。
我们的研究院、我们的设计院,因为这个技术,往往在运营方面,跟那个情况一样。
我觉得我们做运营,得关注、了解,注意这几个行业的重大的变化,以供提前做好准备,把自己的这个做好。
这是我想说的总体现状的第一个方面。
第二个,觉得全行业的运营质量和效率需要提高的空间还比较大。
具体来看,我们可以从好多指标来说,譬如说,我们全行业的污水处理设施的负荷率只有75%,那也就是说我们25%的设施还没有完全发挥能力。
当然这个75%也不算低了,但是我们毕竟还有一些设施还没有充分发挥。
再一个指标,我们还有一个叫做污染物的负荷率,我们看到污染物的负荷率,我们要统计出来,要远远比水力负荷率还要低,可能还不到60%。
从水力负荷来看,我们还需要进一步的提升。
再一个从全行业来看,我大概算了一下,我们单位电耗去除COD的量是1.16千克/度,是美国的60%。
从污水的处理,我们COD的达标率在93%-95%的范围。
就是有机物的达标率还是比较高的,但是从氮和磷的无机营养物质达标率是比较低。
这是我要说的第二个方面,通过这些指标,指出我们运营效率需要提高的地方很多。
第三,要提高运营质量和效率,主要的关键点,我觉得分两个方面说,第一个方面就是刚才提到,从有机污染指标来看,它的重点应该在节能降耗,在去除单位有机污染物时,设施的投入、电能消耗都应尽量少,这是COD有机指标的主要的关键点,咱们从事运营管理的应该关注。
另一个问题,就是氮和磷的问题,氮和磷的问题,紧紧围绕着达标的排放,达到国家和不同地区的标准,这个全国的达标率是比较低的,所以要加强运营,来提高氮磷,这是我们下一步运营的一个很重要的点。
那么据有关部门最近的会议,也说,在十一五COD减排的基础上,十二五是肯定要增加氨氮,但是不是要增加总氮、总磷,这些作为减排的指标,现在还讨论,但是我觉得除了增加氮、磷,还要增加氨氮,这些也是运营中需要关注的方面。
关于运营总的现状,以及未来的关键点,我大概就谈这几个方面的问题。
第一个我觉得污水处理厂这个管理过程中,应该定量的把握住,自己所管污水处理厂的数据系统的统计能力。
这个能力包括什么,包括最大的处理能力,以及它的调节能力。
应该说,我们很多的处理厂,没有核算,每个污水处理厂中,进水的最大值、最好情况,最大处理能力时,出水水质应该达到的情况,运营当中,应当做到心中有数。
再一个当进水污染物质变化后,我们的调节能力有多大,就是上游的变化,我们要靠我们变化来应对解决,来确保这个水质的稳定,得摸准我们需要哪些来调整这个进水的变化。
所以第一个就是量化把握系统的能力。
第二个是摸清上游来水的规律。
两方面,一个是时变,就是一天24小时,你这个污染厂进水的变化,它这个变化是什么。
这个问题,其实对运营的管理影响非常大。
再一个是一年12个月,你对上游来水变化是个什么样的了解情况。
这个情况弄清楚也非常有必要。
第三点就是应该细化和优化,运行关键的控制点。
刚才有网友提了这个巡检很重要。
当然,巡检是污水处理运营过程当中,最关键的环节。
所以我们巡检什么地方,应该怎么去巡检,这是很关键的问题。
再一个我们操作,我们去操作什么地方,所谓的控制点,这个就是所谓的运营过程当中,更应该清楚地把它确定下来。
刚才介绍量化管理和细化管理的三个方面。
下面我举几个关于这方面的具体实例。
第一个实例是,大家在运营管理中,把污泥的回流比的影响,作为对污水处理厂运营管理应对变化的手段。
在实际中,我看过很多污水处理厂,将回流比设计是多少就是多少,其实这样,把污水处理厂灵活调节的余地给搞砸了。
应该在平常的运营中,尽最大的努力,使这个污泥回流比降到最低,这有一个优化运行摸索的过程。
因为降到最低有两个好处,第一个好处能够节约一些电耗。
但上游的水质、水量的冲击负荷来了以后,尤其是上游的负荷来了以后,能够增加这个水质的出水稳定。
我们应该探求清楚,我们所处理的这个问题,它的水质负荷最大不应该超过多大,因为这个问题,意味着大量的污泥流失,如果空间大,可以把这个进一步提高。
但是很少有人去做固体负荷,固体负荷更重要。
尤其是除氮除磷,比这个更高,所以更要加大对这些参数的确定。
再比如说细化管理的问题,结合wqy网友的问题,我个人看法,您说这个曝气怎么都上不去,首先你得检查你的曝气系统,是否曝气已经破碎了。
正常情况下,大量的破碎,会像锅开了一样,你可以观察到。
但是如果个别地方破碎,大量的气都从这开了,通进去的很多,但氧气没有转移到水中。
再一个你应该看到一个很应该关注的细化问题,就是为什么同样的池子的细化非常好,有的是零。
这个就是假设,你的曝气没问题,两个池子曝气都是够的话,首先你得核算一下,是否两个曝气池进的水量一样大,就是两个池的负荷差是否一样多。
就是这个水的总量的没有把水量分均了。
你要没把这个分均,一个池子停的时间长,一个停的时间短。
那停的时间长的那个处理一定不是很好,尤其对氨氮这个处理的过程来看,它要求,硝化细菌要存在,要求不得低于多少的污泥量,不得低于多少的水力停留时间,当低于这个水力停留时间,它就一个都没有了。
那么相反,另外一个系列,你说的那个,他硝化的比较好,因为他停的时间短,所以说尤其那些比较大的处理厂,我们必须认真的做好,把水量均匀的分配,如果分配不均,最后的处理肯定不成。
这也是运营一个关键的细化的问题。
总而言之一定要关注细化、量化的问题。
再一个再回到曝气这个过程中,我们很多处理厂不注意定期定量的的排水的问题。
实际从这个出口是90多度的温度,到了这个曝气池,一见这个大量的冷水,出来以后,这个曝气水管,至少三两天就得往外排,如果排不出来,这个水存在这个水路当中,一方面,增加了阻力,增加了能耗,另一方面将使这个运行不太稳定,这一系列问题的出现就成了很多的曝气头,别的不破碎,它为什么单单破碎了的一些很关键的原因。
刚才有的网友还提到了一个,就是关于设备管理的问题。
设备管理,我想谈两个方面。
第一个方面我个人觉得,污水处理行业,普遍的设备保养没有到位,建议在运行当中,自己做个统计工作。
就是你可以认真核对每一个设备,他要求的维护保养的点和频率,我们叫频次。
就是什么地方可以加油了,什么地方润滑了,什么地方检查松紧,这个一系列的维护点,你可以认真照着说明书对照一下,然后你再对照你都做到了没有。
一系列的处理厂统计的结果,我们的保养,按照这个指标不到50%。
那么保养不到位,就带来了连锁的问题,一是设备的完好会降低,在很多情况下会影响运行。
紧接着设备出问题就得修,所以就是保养的不到位,导致设备维修费的升高。
那设备维修要到位,就导致了这个设备的空闲费用的提高。
因为坏了就得换,所以说,这个时常在设备的管理当中,建议大家认真的关注保养、修理、更新这三者当中的相互联系。
这就是关于设备的费用是最低的,这个空间比较大。
我们也不主张把大量的钱花在修理上。
加强保养可以减少修理费。
当然相反我们也不赞成过度的维护保养,也没必要。
总而言之再说一遍,这个问题,在提高运营状况,降低这个效率来说,空间非常大。
大概这几个网友说的问题,简单的做了一些回答。
关于曝气量过大,肯定会增加能耗。
DO的增加会导致百分之五六十的增加,就是你这个能耗,需要1.5个毫克升,你到了300,这时候理论会增加五六倍。
所以这个讲,能耗降低是不必要的增加。
但是曝气过高,不存在能耗增加的问题,它直接决定、干扰和处理效果。
这个网友的问题非常好,其他网友也提到了一些关于能耗控制的问题,我想对这个污水处理的问题,结合曝气和氧的问题,谈几点看法。
第一个在运行当中,我们应该摸清楚我们的污水处理系统,到底需要多少氧。
其实我们很多的污水没有做到。
说是几倍,就这样开了,就测侧这个没有降低水质还可以,就可以了。
其实还应该量化。
我们到底有了多少污染物,我们把这些污染物处理掉需要多少的氧量,这是一个,再一个我们这些曝气系统,提供的这些氧量是高还是低,这两个问题应该高度的关注。
第三,加强全流程氧的管理,就是从开始,一直到二次出水末段,这个过程都得加强对DO的检测。
就曝气系统来看,实际上从曝气的开始到末尾,对这个需求是非常大的。
我们说生物控制系统,我的溶解氧是多少,它就是一个变化的过程,所以一定要有一个时间和空间这样一个概念。
第四,就谈谈溶解氧对这个影响非常大。
我们发现有些处理厂处理效果不好。
这时候呢,我们把这个曝气量往下弄,把溶解氧降低,我们发现总的脱氮处理效果高了、非常多。
这个硝化,以及内源反硝化一系列的问题,当然我个人觉得这个问题是可遇不可求。
这个具体的说不清楚。
但是这些问题,在实际的过程中存在,就是把溶解氧降下来,当然在满足有机污染物处理的前提下,把溶解氧降下来,对于这个处理效果非常好。
曾经有一个处理厂,我给它认真地核算了一下,它的AAO处理做的非常好,就是这个AAO工艺做的非常好,它的脱氮也不可能达到90那么高,后来就细究,发现它很多的氮是在曝气的时候给脱掉,这个时候脱掉的原因就是同步的硝化反硝化,就是在这个时候进行了大量的硝化,又进行了反硝化。
那么反硝化存在的原因,就是通过硝化、反硝化,我们判断唯一可能的就是,深究一下就是它的溶解氧控制的非常低,就是到1。
当然这个要是到2毫升,这个脱氮就明显往下降。
现在有些专家也在研究低碳氧希望大家关注这个。
关于活性污泥处理与管理的问题。
我们说,活性污泥系统是一个氧的问题,一个是污泥质量问题,这是两个方面的问题,质量的问题处理好的,你的活性污泥的生物处理系统就会比较好。
结合这几个网友的问题,我关于污泥管理谈几个问题,第一个我先简单的谈一下,在污泥处理中,菌种,只要是污泥就行。
大量的实践已经证明了,什么您说的大量的腐烂的黑色污泥,只要它里面有生物,比这节省就好。
包括厌氧的污泥,这个都可以因地制宜的进行这个菌种的驯化、接种。
我们在有的处理厂,将其投放到曝气池,在24小时出水完全是达标、合格。
这个不是问题,就是认识这些情况,就不会像现在这个污泥的处理厂,含水量很高的污泥,那个看来没有必要。
关于在活性污泥系统当中,运行的当中,污泥的活性质量与管理当中,我谈这几个问题,第一个一定要关注污泥的活性,就是我们在处理系统当中,有大量的污泥的存在,我们必须时刻关注它的活性行不行,这些污泥是否是在干活,或者是否有能力再干活。
这个有很多处理厂发现,污泥能量内容非常好,就是不干活。
包括刚才【itc519867a】这个网友,你那么高的污泥浓度,就向你的沉降比还那么低的情况下,我认为你的出水质量不大可能稳定达到一级B,因为这个沉降比达到5,意味着活性都没了。
污泥活性,其实现在都很多人怕麻烦,不去测。
我个人建议,尽量去做这个检测,就是上一台比较简易的耗氧数据测量仪,这个很成熟,也不是很贵,你可以过一段时间,测一下污泥的效率,它的活性是高还是低,跟其他的污水处理厂相比,人家的是高还是低,这是一个关于污泥的活性的问题。
第二个是高度管理污泥的可分离。
这个可分离分为可沉降分离性,可浓缩性、可脱水性,总而言之,我把它分为污泥的性能的好坏,这个就是沉降的好坏,对水的影响是很大,一个是污水的处理的好对这个污泥的流失。
更重要的是当污水的沉降管理的不好,这个时候的调节水质就要变差,就是说这个沉降,这个污泥的就要低,他一低了你这个回流比就要大,回流比整个就到前面了。
再一个上流比较大的你没有手段去应用。
所以说要高度的重视这个污泥的可分离性。
可分离性能当中有一个很关键的指标,就是说这个污泥膨胀状态的检测。
咱们现在运行当中,应经常有传统的SVI值这个指标来测,SVI值我们经常说在100的时候它是最好的,在70、80的时候不错。
但是呢,有的活性污泥我发现是40、50那就间接显现出来一个问题,就是沉降分离的速度会非常快,但是效果不好。
这时候你看水中有大量的针状的物体,就是活性形状成网铺的作用。
当然SVI值变得特非常高,超过了250,超过了300这就是污泥膨胀。
这个污泥膨胀从这个涉及的应用来看,就是SVI值在200、300的时候,我们还是能够确保这个达标,但是到了300,一般污泥厂就处理不了了,这时候就变成了污泥膨胀的事故。
大量的污泥要从二级池中流失。
这里面我要说一个提前运营的问题,你一定要每天认真的检测你的SVI值。
这个运行的技术人员,一定要每天核算SVI值。
注意看今天和明天,以至和前天的SVI值的变化是提高还是变低。
如果你提前看有这个污泥的迹象,你可以提前采取措施。
有些污泥处理厂,有一些运行工具每天都开但是没人看,就是每天没人去做分析,这到头来没有用。
再一个我跟大家说,如果有可能,建议到SVI值这个指标的前提下,采用更提前效果更好的运行指标,这时候给大家再推荐一个,就是建议每天用一个污泥的曲线。
就是每天把污泥沉降状况画一个曲线。
就是从5分钟到一个半小时,就是这个污泥的沉降做一个沉降值都知道,做一个污泥的曲线,每天的都可以做一个曲线,这个不难。
但是技术人员做这个曲线要难。
这个一旦SVI值对污泥膨胀这个预计时间可以提前一个星期到两个星期。
一旦污泥膨胀要采取简单的措施,简单的可以加点这个加氧菌的药剂,实际作为不大。
本质上就是把这个混凝土都排走了,重新培养这个实际对运行效果不是太大。
那么我用了用污泥培养除菌,来提高运营,这是2008年在北京一个处理厂,因为这个处理厂下游经过深度处理,经过处理的出水,是送到一个热电厂去做冷凝水,而那个热电厂是奥运工程。
而对于冷却水,再生水源是唯一的水源。
如果不能处理污泥膨胀的状态,整个处理厂对奥运的影响也是很大。
当时我们就提出来,SVI值的准确率是不够,事实上,往往发现这个SVI值升高了的时候就晚了,那时候我提出对这个处理厂每天都出一条污泥的曲线值。
那么曲线值一做,发现真是在一个关键的曲线,在一个星期的时候,这个污泥曲线明显了发生了问题,这个跟以前的比明显的发生了问题。
这个预警发现了很大的问题。
现在污泥出现的问题,一般浪费电能、出现浪费状态,这个可能不是很大。
经常发生在这个脱氮处理好的地方,因为脱氮处理好的,经常要处理这个污泥的操作。
这个操作一不留神就触及到了哪根神经,这个微生物就到了膨胀的状态。
所以一旦脱氮处理好的地方,就一定要提早预警,提早预警了,你可以处理一些控制措施,先渡过这些方面。
大概对于这个污泥的处理先建议这几个方面。
提问说了一类普遍的问题。
就是在污泥的各种回流中含有的磷比较高,如何处理。
其实建议脱氮除磷要求比较高,对浓缩池、消化池,一定建单件设施把磷处理掉,因为经过复杂的污水处理,已经把磷浓缩到少量的水中,把这部分水收集起来,再用化学或生物方法处理,把它处理掉是一个事半功倍的方法,但如果让它再回到水当中,又处于循环的状况。
再一个,一些网友提到低温下脱氮的处理,提到这个低温改造氮磷的问题,还有针对一些具体的水质情况做了一些提问,我想统一回答。
关于脱氮除磷问题我想谈两个方面。
第一,任何一套脱氮除磷系统,实际上,优化运营的空间都会比较大。
这个大家可以注意去做。
而不是简单的像有些地方,上一些大型的设施,应用这些设施来提标改造。
例如大家说现在一级A的标准,从一级B过渡到一级A,总氮指标,从20到15,我发现很多都可以优化运营,实现提标。
但是有些处理厂是怎么样?
这么点的总氮,他增加了曝气生物池,或者生化池这些单元,这些处理单元,投资比较大,运行费会比较高,这个曝气池和生化池这些工艺,实际是在一些处理。
磷是0.0几的毫升下,用这些处理的,咱们一级B升到一级A,首先是做好运行管理的。
第二,具体的脱氮处理过程中我个人觉得应该注意1、2、3、4问题。
所谓的1,就是任何的脱氮处理系统,都要认真的核算,动态的核算,就是这个脱氮需要是够还是不够。
如果不够,你可以开发内部的碳源,这个技术比较多,我在具体的说。
如果开发碳源经过核算怎么开发也不够,而一定要经过脱氮除磷达到一定的标准,这时候一定要增加外在碳源,这是1,要关注碳源。
第二是要认真检测调整好两个段。
一个是厌氧段,一个是缺氧段。
因为脱氮除磷是一个好氧、缺氧、厌氧,三个过程,往复循环这么一个生物化学过程。
那如果这两个过程,真正的厌氧段不是真正的厌氧段,缺氧不是真正的缺氧段。
这个二就是检测控制好两个段。
我个人认为除测溶解氧外,必须测氧化还原电位,对厌氧段来说,溶解氧不应该只是控制到零的问题,实际上应该把氧化还原电位控制在-200毫伏之下,这才叫做真正的厌氧段。
缺氧段,我们从工程来说,提出要低于0.5个毫克升,实际我们的要求也是这样,更进一步的要求是,氧化还原电位在100-150毫伏之下。
如果说你的实际的运营状况,不能满足这些状态,你的脱磷效果一定会很差,或者不可能达标。
具体的措施就比较多,一类是强化厌氧段脱氮,一类是做一些简单的管路连接、改造。
譬如说把你单纯AA/O工艺,提升为MUCT、UCT或VIP,实际上他们都是在强化厌氧或者缺氧。
还有一些土办法,譬如说由于水力跌落,大家应该关注,这个回流污泥,在回到曝气池前端,回到缺氧段、厌氧段过程当中,这个空气富氧的问题很严重,如果是水流太急可以变缓些,富氧会轻很多,如果水力跌落比较大,可以采取些缓流措施,比如说加缓流板。
在很多污水处理厂,采用这些措施,可以改善厌氧、缺氧的效果比较好,从而使脱氮除磷的效果提高。
第三,认真核算厌氧、好氧、缺氧这三个段的停留时间,以及这三个时间优化的分配。
有些污水处理厂好氧段非常长,但是缺氧、厌氧比较短,没有充足的停留时间,缺氧、厌氧效果再好也是不够的。
目前国内污水处理厂普遍存在的问题是,离高标准脱氮除磷的要求,是缺氧段时间短了,建议大家核算厌氧、缺氧、好氧这三个段的水力停留时间。
第四,应关注四大速率,一个是污泥在厌氧段的释磷速率。
一个是在好氧段的吸磷速率。
一个是氨氮在好氧段的硝化速率,一个是硝酸盐在缺氧段的反硝化速率,这是通俗说的四大速率。
目前为止,没有污水处理厂将这四大速率作为日常工作系统来做。
实质上,严格的氮、磷的达标排放,不定期的监测这四大速率,很难量化的取得工作的目的。
不知道活性污泥磷的去除有多高,只有释磷的速率高才能在好氧段吸磷速率高,在有限的时间内把磷吸到微生物体内,通过排活性污泥,将其排走。
不测的话,就不知道速率的高还是低,很难有针对性的采取措施。
对于氮的去除也是一样,硝酸盐在这个毫洋的返校,这是通俗说的这个四大速率,这四大速率,到目前为止还没见那个处理厂系统的做一个工作去测。
但是真正的氮磷的达标表放,不定期的处理这四大速率,已经很难把工作做好。
你不知道你这个到底磷有多少。
只有说这个释放的处理过才能到这个吸磷好。
通过微生物把这个处理好,从而吸磷。
你不测,很难处理这个,很难有针对性的去处理。
对于氮的处理也是一样,有些污水处理厂的脱氮效率怎么运行都不是很好,如果说硝化速率够了,出水氨氮合格,那么就是反硝化速率低的原因,有可能是没有测反硝化速率。
如果说全国重点流域的污水处理厂都测这四大速率的话,大家可以相互比较,高应该高到多少,低于多少算是非常低了,哪些措施可以提高四大速率。
总而言之,要关注生物化学中的这四大速率。
实质上通过四个速率、三个停留时间的检测、测定、控制,可以准确的把握系统脱氮除磷的品质,从而可以很有余地的调控脱氮除磷的技术。
这个二就是检测控制好两个段。
我个人认为必须得测厌氧,对个人说,这个仍节氧不应该控制到零,实际上应该把这个控制到副二百的之下,这才叫做真正的套厌氧段。
缺氧我们从工厂说是低于0.2个毫升/升,实际我们的要求,是带100的毫伏以下。
如果说你的实际的影运营状况,不能高于这个状态,你的脱磷一定会差,或者不可能达标。
具体的措施就比较多,印印印制旨意可以达到很多。
这个可以做一些改造。
把你单纯的工艺,提升到这个MVAP这些,实际上他们都是在强化氧气或者缺氧。
还有一些工业比如说发现你的由于水里跌落,大家的关注,这个回流逆流,会到这个曝气池前端,回到这个过程当中,这个空气岩样套氧的过程中,你可以把他变好点,这个空气就会很情况。
如果水中跌落比较多,你可以增加一些对半,不让他跌,在很多的厂可以采用这些招,实际的采用这些套氧比较好,从而使这个脱氧提高。
地是二。
第三,在这个厌氧、脱厌、缺氧这个三个时段。
我们看有的。
我们现在看,这个磷的高标,普遍的缺氧段缺氧了,就是建议大家核算厌氧、缺氧、脱氧这三个。
最后在说四,这个四得关注四大速率。
这个一个是,是一个是污泥在厌氧的释泥,一个是氮在耗氧段的氨氮速率,一个是硝酸盐在这个毫洋的返校,这是通俗说的这个四大速率,这四大速率,到目前为止还没见那个处理厂系统的做一个工作去测。
但是真正的氮磷的达标表放,不定期的处理这四大速率,已经很难把工作做好。
你不知道你这个到底磷有多少。
只有说这个释放的处理过才能到这个吸磷好。
通过微生物把这个处理好,从而吸磷。
你不吸磷,你很难处理这个,你很难有针对性的去处理。
对于氮的处理也是一样。
有的处理厂老是在埋怨,我的怎么运行都不成。
我问你是怎么运行的,我首先就要问,要是脱氮消化差,我首先要问,我说够吗?
他说够,这个就是低,那我我问,具体的是够还是不够,我就知道你的消化还是够的。
但是总体,就是反消化速率低,反消化速率比较低,你就没测试只有测,就是让全国的一些大级处理厂,尤其是一些具体的出题厂都再做个可以具体的比较,我们高可以多高,低可以的到多低,那些可以提高这四大速率。
所以我说要关注这四大生物化学的速率。
实际上通过这四个速率,通过三个停留时间的检测,测定、控制,你会准备的把握你这个系统的脱碳速率的品质。
从而很灵活的去把握这个脱氧速率。
很感谢王老师,下面是关于污泥处置的问题。
有两个网友提问,网友【tiger.gras】提问说,在大多数活性污泥法的厂都会遇到的污泥转运处理问题,您有何高见?
简单的填埋不合理,简单的焚烧不划算,堆肥在技术和钱以及市场方面不协调。
那么作为建筑材料添加物?
您有什么更有效的处理手段。
在合理耗费的情况下,更有效的处理利用污泥呢?
这个关系到污水厂的可持续运营,和减少二次污染,这方面显然政府没有很好的关注到,做的不够细,把大问题留给了BOT运营商,社会上因此产生的违法偷排不少,而因此多花费好多投资,而不能充分利用收回成本,又减少了运营商的积极性。
网友【liuxiao090】提问,王教授你好,小城镇的污水处理厂每天产生的剩余污泥量都不是太多,如果花费大量的投资进行污泥处理建设也不很现实,就您所知,目前在国内有哪些适合小城镇污水处理厂的污泥处理、处置成熟技术,也就是占地可以稍大点但投资较少、运行管理方便等特点的污泥处理、处置技术,请帮忙介绍介绍?
这两个方面实际上谈的都是污泥处置的技术路线的问题。
这个问题跟今天的主题稍微有点相悖,但是考虑到污泥的问题是个热点的问题。
我本人,最近也在主要参加住建部关于污泥处理处置技术导则的编制工作。
所以结合这些情况谈点自己的情况。
关于污泥处理的问题,我觉得处理处置的问题,现在有很多的成熟的技术,是可以处置污泥处置的技术。
现在没有解决好这个问题,是有一些技术路线不明确。
众说纷纭。
各个阶层、各个群体,站在不同的角度,持有不同的观点。
政府的政策没有到位。
这一系
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