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于215年11月出臺的《城鎮污水處理廠污染物排放標準》征求意見稿將基本控制項目的三級排放指標進行了取消,新增近5項控制項目。標準的趨嚴,使得原有污水處理廠走上升級改造之路,新建廠為滿足要求,在工藝選擇上斟酌頗多。近十幾年,隨著污染加劇,水資源短缺嚴重,人類對水質提出了更高的要求,污水深度處理與回用技術興起。污水處理廠的側不再是核算污染物的排放量,而是如何改善水質。對此水務企業及污水廠要如何應對標準的變化,切實合理的進行污水廠升級與改造,將是以后一段時間關注的方向。其中比較典型的合成機理有:液晶模板機理、協同作用機理、電荷匹配機理、相結構位移機理。成介孔分子篩MCM-41的基本方法隨著對MCM-41研究的不斷深入,合成工藝有了許多的改進,成功地合成出許多結構和性能都更加的介孔分子篩MCM-41。CongyanChen等采用改進后水熱晶化法,成功制備出硅鋁比很低的MCM-41介孔分子篩,使用NMR檢測并沒有發現骨架中含有鋁氧八面體,通過NH3-TPD表征,硅鋁MCM-41酸性類似于無定型硅酸鋁。
污泥性質受污水處理廠進水水質、處理工藝等因素影響,存在差異,直接影響終處理處置方式或污泥資源化途徑的選擇。了解污水處理廠污泥性質具有重要意義。在廣州和北京各選擇了三個不同工藝的污水處理廠進行污泥性質的比較,以了解南北方城市污水處理廠污泥性質的差異。廣州市剩余污泥有機物含量約為45%~5%,低于北京市污泥有機質含量65%~7%北京市污泥有機組成中蛋白和脂質的比例廣州市北京市剩余污泥中N、P元素的含量約為廣州市污泥的兩倍,同時重金屬元素的含量低于廣州市污泥濃縮池濃縮處理能顯著提高剩余污泥濃度,提高污水處理廠污泥脫水工藝段的處理能力,同時有利于后續污泥有機質資源的生物利用對廣州市和北京市采用C:SS、倒置:/O、氧化溝工藝的三座污水處理廠的剩余污泥進行了采樣分析。

這可能是由于傳統活性污泥較大的比表面積使其對于溶解性COD有更好的吸附能力。連續流顆粒污泥反應器和傳統活性污泥反應器對氨氮去除效果相近,去除率均可達99%以上。前景展望活塞流式反應器(P:G)可實現連續流好氧污泥的顆粒化,具有工藝流程簡單、易于控制與運行等諸多優勢。P:G工藝對污泥沉降施加的水力選擇速度為傳統活性污泥沉淀池的1倍,換言之P:G工藝的沉淀池占地僅為傳統工藝的十分之一。此外,水力旋流器(hydrocyclon和斜板(管)沉淀池等占地面積小且價格便宜的設備均可用于污泥沉降速度的選擇。
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