地埋一体化医疗污水处理设备第三个问题针对我们国家的厌氧消化之后能源自给率非常低,20%左右不到30%,国外可能30%到50%,而通过一些措施是可以提高的,比如说通过热电联产、高浓度厌氧消化、污水处理厂的节能,能够提高污水厂的自给率,而进一步通过水热还可以提高,通过共消化可以更高的提高能源自给率,甚至有些区域联合治理,比如说几个污水厂合在一起,比如跟餐厨共消化,这是一个运行方式,并没有提高增量,这
地埋一体化医疗污水处理设备
第三个问题针对我们国家的厌氧消化之后能源自给率非常低,20%左右不到30%,国外可能30%到50%,而通过一些措施是可以提高的,比如说通过热电联产、高浓度厌氧消化、污水处理厂的节能,能够提高污水厂的自给率,而进一步通过水热还可以提高,通过共消化可以更高的提高能源自给率,甚至有些区域联合治理,比如说几个污水厂合在一起,比如跟餐厨共消化,这是一个运行方式,并没有提高增量,这种运行方式使单一的厂子有比较好的表现。这是三个主要问题和现在国内的进展。
讲厌氧的话,我们回顾厌氧发展的历史,大家看污水处理早是从厌氧开始的,我们从腐化池,包括三几年的时候提出的厌氧接触工艺,值得一提的70年代中期荷兰的学者发明UASB把负荷大幅度的提高,在UASB里生成颗粒以后采用EGSB和IC反应器,使得污泥的处理能够达到50到100以上,这是一个巨大的进步。
相反的我们的厌氧消化池有一些进展,这是比较重大的环境领域的共性技术,它可以处理污泥、处理餐厨、可以处理畜禽粪便,甚至现在农业用它处理秸秆,我们还有一些厂用它处理垃圾,但是几十年后进展有限,只是在材料、搅拌、发电设备等等进行了一些改进,在原理上比几十年前没有太大的改变。
地埋式医疗污水处理一体化设施a)基质的种类和颗粒粒径
基质不同,其水解难易亦不同。基质的种类对水解酸化过程的速率有重要影响。如脂肪、蛋白质、多糖在其他条件相同的条件下,水解速率逐渐增大;对同类型有机物来说,分子量大的要比分子量小的更难水解;从分子结构来说,水解难易程度为直链结构>支链结构>环状结构,且单环化合物易于杂环化合物。
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