【深度】王凯军:创新厌氧技术 引领厌氧领域新格局

发布时间:2024-01-10 作者: 医疗设备

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  王凯军教授,清华大学环境学院副院长,是厌氧大师lettinga教授唯一一位来自中国大陆的博士生。他是我国厌氧技术的重要推动者,是厌氧发展中扮演着承上启下、链接中外、创新发展的关键人物。由他和左剑恶、贺延龄以及山东十方公司组成的第三代厌氧研究团队,提出了设备标准化这样极大促进了厌氧发展的战略性思想,实现了UASB工艺关键技术和颗粒污泥培育技术的重大突破,推动实施了UASB等厌氧反应器的工程应用推广,带来了我国厌氧技术的迅猛发展,为我国厌氧技术的产业化做出了卓越的贡献。如今的厌氧技术,已经在一代又一代厌氧人的努力下走向成熟,厌氧技术发展未来的方向在哪?值得大家深思。本文是王凯军教授对未来厌氧工艺应用和创新方向的思考,根据他在“中国城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第七届)”上的演讲录音整理而成。

  伴随着快速城市化进程,我国的污泥产量将持续不断的增加。2015年突破了3500万吨,预计到2020年污泥产量将突破年6000万吨。此前,污泥处理的资源化、能源化导向是很明显的,但是技术路线一直不是非常明确,但从这几年国家发展改革委和住建部发布的文件来看,都对污泥处理处置的技术路线与方案选择、单元技术、污泥处置方式及有关技术进行了明确规定,从政策的引导、技术路线的选择、研发技术、可持续性等方面,厌氧消化技术占据了重要的位置。

  既然这个题目是讲厌氧消化,我个人觉得厌氧技术是生态文明建设中的关键技术,因为在所有的领域如果讲资源循环利用、可再次生产的能源等等,厌氧技术无疑是一个减排的关键技术,而且从技术受资金追捧程度来讲,在厌氧领域有达到300倍以上的,这一个数字是非常引人注目的。

  1、污泥破壁问题:由于剩余污泥的细胞壁结构稳定、难于生物降解,所以要解决细胞壁的破壁难题,才能保证污泥的有效降解。

  2、反应效率低:普遍消化技术难以实现高效甲烷化,要解决水解酸化菌与产甲烷菌各自最优环境,实现高效产甲烷。

  3、厌氧系统能量净输出低:系统能耗远远高于系统产能,难以实现能源自给。要解决高效热电联产、高浓度厌氧、多物料厌氧,才能实现自给。

  这三个方面是我国厌氧消化技术目前的瓶颈,解决这三个方面的问题有不同的技术路线。

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  近日,十三届全国政协第54次双周协商座谈会在京召开。中央、全国政协主席汪洋主持会议。他强调,要深入学习贯彻习生态文明思想,正确认识我国城镇污水处理发展进程,坚持以人民为中心,坚持系统观念,坚持问题导向,因地制宜、精准施策,持续推进污水处理提质增效,同心协力打赢碧水保卫战,为城市高水平发展建言出力。

  废水厌氧生物处理技术投资省、能耗低、可回收利用沼气能源、产泥少、耐冲击负荷。针对不同的厌氧处理技术,指出了各种厌氧技术的工作原理,介绍了厌氧技术在化工废水净化处理中的应用,并展望了厌氧技术工艺今后的研究方向。厌氧技术是一种低成本的废污水处理技术,它将废水的处理和能源的回收利用相结合,在

  01水质参数本项目主要进水水质指标如表1所示。02厌氧技术在制醋废污水处理系统中的应用与改进2.1制醋废水原有处理工艺及运作情况制醋废水原有工艺流程如图1所示。原有废污水处理系统模块设计规模为1300m3/d,待处理废水中是没有引入醋糟压榨水的,醋糟未经压榨进入肥料厂,醋糟水在肥料厂的水处理系统来进行处理

  废水处理的厌氧生物处理技术是在厌氧条件下,兼性厌氧和厌氧微生物群体将有机物转化为甲烷和二氧化碳的过程,又称为厌氧消化。厌氧生物处理技术在水处理行业中一直都受到环保工作者们的青睐,由于其拥有非常良好的去除效果,更高的反应速率和对毒性物质更好的适应,更重要的是由于其相对好氧生物处理废水来

  近年来,随着我们国家经济的快速发展和人民生活水平的逐步的提升,产生的垃圾也慢慢变得多。为破解“垃圾围城”危机,国家频频打出政策重拳。焚烧,相对于填埋无害化程度更高,是当前我国极力倡导和鼓励的一种垃圾解决方法。《全国城镇生活垃圾无害化处理规划》《逐步加强城市生活垃圾处理的意见》《垃圾分类

  2015年,美国水环境研究基金会WERF、国际水协会IWA以及纽约州能源研究与发展局NYSERDA联合发布了一份名为AssessmentofTechnologyAdvancementforFutureEnergyReduction的报告。这份报告对18个专项技术领域进行了评估,评估内容有其技术成熟度、对行业产生的影响以及推广应用潜力等方面。这份报告将18

  刘云州,上海碧州环保设备工程有限公司(以下简称碧州)创始人,专注厌氧技术在环境工程领域的应用,致力于用国内价格提供国际一流的技术、质量和服务。2015年刘云州携碧州参加了由宜兴环科园和创业家传媒联合主办的环保创新创业大赛(以下简称环创赛),获得了成长组的三等奖,并受到投资人肯定。此后不久

  山东十方环保能源股份有限公司,2015年10月新三板上市,简称十方环能。十方环能自1997年创办以来持续专注于高浓度有机废水、城乡有机废弃物处理及生物质能源综合利用行业,是目前国内餐厨废弃物投资运营及生活垃圾填埋气资源化利用细致划分领域领先企业。公司以先进的微生物厌氧技术和沼气高值利用技术为核

  现阶段我国污水处理规模体量巨大,碳中和在未来污水厂中的运行中必将成为一大趋势,其对推动行业乃至社会的绿色发展具有重大意义。然而,受限于污水行业技术水平低等诸多因素限制,我国目前尚未建成真正意义上的碳中和污水厂。本次推荐的参考文献是以北京某污水厂为实例,从理论上分析了当前AAO工艺条

  国际上厌氧技术的发明早期为美国McCarty的厌氧接触氧化技术与欧洲的厌氧流化床技术。中国是个农业国家,很早就有用厌氧技术。但未解决水环境问题而应用厌氧技术大概是在二十世纪70年代后期与80年代中期。关键点是在1976-1977年,荷兰的Lettinga教授发明了UASB,国内的科研院校大概也在1982年前后开始

  记者从近日举办的津沽环保行采访活动中了解到,本月全国顶级规模的天津市中温厌氧技术污泥处理项目将正式投产,自主研发污泥资源化项目也成功实现成果转化。两年内,全市将实现污泥处置设施地域全覆盖。污泥是污水处理厂在净水过程中产生的废弃物,传统解决方法是堆放、填埋等,很容易对土壤、水、空气

  中原环保公布,依据公司战略布局,公司拟将持有的中原环保郑州污泥新材料科技有限公司(简称“污泥新材料”)35%股权在产权交易机构以公开挂牌的方式来进行转让,转让完成后,中原环保不再持有污泥新材料公司股权,公司合并报表范围无变化。本次拟公开转让的35%股权对应评估值为149.42万元。污泥新材料经营

  近日,中建环能“黄埔区永和北水质净化厂污泥低温干化项目”获得了2023年度污泥处理处置典型案例与《综合智慧能源优秀项目案例集(2023)》的优秀项目案例两项荣誉。根据《广州市城镇生活垃圾污水处理厂污泥处理处置技术路线及厂内技术改造工程方案》的要求,并结合本工程污泥泥质分析,考虑污水厂实际污

  近日,中建环能“黄埔区永和北水质净化厂污泥低温干化项目”获得了2023年度污泥处理处置典型案例与《综合智慧能源优秀项目案例集(2023)》的优秀项目案例两项荣誉。根据《广州市城镇生活垃圾污水处理厂污泥处理处置技术路线及厂内技术改造工程方案》的要求,并结合本工程污泥泥质分析,考虑污水厂实际污

  2023年11月23-24日,由中华环保联合会能源环境专业委员会主办的2023年污泥协同焚烧处置技术与应用高级研讨会在苏州召开。此次会议针对污泥协同处理处置的政策、工艺选择、成熟工艺及设备和工程案例运行经验等问题进行解答和研讨交流。中建环能科技股份有限公司技术中心副主任毕永伟在会上作了《高效

  11月20日,巴中市住房和城乡建设局发布了关于公开征求《巴中市城镇生活污水污泥处理处置管理办法》意见的通知,本办法适用于巴中市城镇生活污水处理厂在污水处理过程中产生污泥的处理处置管理,包括污泥的产生、收集、运输、贮存、处理、处置及监督管理。关于公开征求《巴中市城镇生活污水污泥处理处置

  10月18日,全国公共资源交易平台发布了无为市污水处理厂污泥处理处置项目中标结果公告,中标供应商为安徽省通源环境节能股份有限公司,中标金额466.0685万元/年,服务期限为三年(1+1+1)。污泥处理处置中心设计规模50吨/日(按含水率80%计),污泥深度脱水(含水率不高于60%)+无害化处置委托运营服务

  近日,河北省住建厅发布《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》,旨在逐步加强城市市政污水处理与污泥处理处置设施运行监督管理,充分的发挥设施污染防治效能,保护和改善生态环境。本办法适用于本省行政区域内城市市政污水处理与污泥处理处置设施运行的监督管理工作。关于印发《河北省城

  9月13日,金陵石化近零排放-固废治理项目环境影响评价第二次公示发布,项目总投资额约2614万元,环保投资2614万元,约占总投资的100%。建设规模:在金陵石化自有工业用地上,对热电部锅炉增设固废掺烧设施单元,将干化污泥和煤粉混合掺配,利用金陵分公司现有热电锅炉进行焚烧,实现生化污泥的协同处理

  8月15日,广东省住建厅官网发布《广东省住房和城乡建设厅广东省发展和改革委员会关于逐步加强城镇生活垃圾污水处理厂污泥处理处置工作的指导意见》。文件指出,各部门要根据污泥产生量和泥质,综合本地自然条件、用地条件、环境承载能力和经济发展水平,因地制宜选择污泥处理处置技术路线。进一步压减污

  北极星水处理网获悉,上海市水务局、发改委、环境局等多部门联合印发《上海市污泥无害化处理和资源化利用实施方案》,方案要求到2025年,污泥无害化处理处置率稳定达到100%,资源化利用水平进一步提升,基本形成设施完备、运行安全、绿色低碳、监管有效的污泥无害化资源化处理体系。各相关区政府,城投

  导语:若污泥处理不到位,则污水处理不彻底。长久以来,污泥处理处置滞后是市政污水处理领域的一大隐忧,随着污水处理率的提升,污泥处理处置的问题越来越显性化,也慢慢变得需要借助产业化解决。从污染物治理的系统角度看,若污泥处理不到位,则污水处理不彻底。污染物从液态进入固态并非治理的终点,距

  2月21日,由国家环境保护技术管理与评估工程技术中心、国家环境保护污泥处理处置与资源化利用工程技术中心和北控水务集团联合主办的2023污泥处置技术与应用高峰论坛在京举行,论坛聚焦十四五污泥集中焚烧无害化处理,集聚生态环境部等政府部门领导、业内知名专家学者、国内外环保企业领军人物等行业精

  10月20日,由中国沼气学会编制的《中国沼气行业“双碳”发展报告》(以下简称《报告》)在江苏省南京市举行的2021年度中国沼气学会学术年会上正式对外发布。11月10日,中国和美国在联合国气候平均状态随时间的变化格拉斯哥大会(COP26大会)期间发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》(下称“《联合宣言》”)。《联合宣言》称,两国特别认识到,甲烷排放对于升温的显著影响,认为加大行动控制和减少甲烷排放是21世纪20年代的必要事项。一时间,对甲烷排放的重视到了前所未有的程度,《报告》内容也就自然获得了行业的普遍关注。

  近日,十三届全国政协第54次双周协商座谈会在京召开。中央、全国政协主席汪洋主持会议。他强调,要深入学习贯彻习生态文明思想,正确认识我国城镇污水处理发展进程,坚持以人民为中心,坚持系统观念,坚持问题导向,因地制宜、精准施策,持续推进污水处理提质增效,同心协力打赢碧水保卫战,为城市高水平发展建言出力。

  8月25日,生态环境部办公厅、国家卫生健康委员会办公厅、国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、后勤保障部办公厅联合发布《关于加快补齐医疗机构污水处理设备短板提高污染治理能力的通知》,对我们国家医疗机构污水处理的设施建设、运营、监管等多方面事项做了明确。近日,清华大学王凯军教授对该文件进行了详细解读。

  水专项在京津冀地区先后部署了近十个不一样的大型湿地建设。在2020年《中国给水排水》举行的第四届“中国污水处理厂提标改造高级研讨会”上,王凯军教授非常系统的,第一次公开、综合展示了京津冀地区水专项在湿地方面的探讨和研究成果。

  进入”十二五“以来,地下式污水厂成为行业的热点领域。一方面,他颠覆性的改变了原有污水厂的功能形态,因为更好兼顾了社区,环境和土地等要素而获得城市青睐;另一方面,因建设方式而来的,则是行业针对投资,安全和运行问题的争议和讨论。而在我们看来,这种”一边争议,一边落地“的场景更有意义,

  流域治理是一项极为复杂的系统工程,作为国家重点治理“三河三湖”的难点,滇池治理一直非常关注,习三次考察云南都对滇池治理作了重要指示。2020年1月20日,习到星海半岛生态湿地察看滇池保护治理情况时,肯定了滇池治理的成效,并强调“滇池是镶嵌在昆明的一颗宝石,要拿出咬定

  流域治理是一项极为复杂的系统工程,作为国家重点治理“三河三湖”的难点,滇池治理一直非常关注,习三次考察云南都对滇池治理作了重要指示。2020年1月20日,习到星海半岛生态湿地察看滇池保护治理情况时,肯定了滇池治理的成效,并强调“滇池是镶嵌在昆明的一颗宝石,要拿出咬定

  12月14日,生态环境部发布《关于进一步规范城镇(园区)污水处理环境管理的通知》(以下简称《通知》),对“进水超标导致出水超标”的一类问题进行了明确的责任划分。给出了明确的说法。近日,我们对清华大学王凯军教授就此问题进行了采访,并整理成文发布。文章采用第一人称叙述形式呈现。记得在2020

  我国城市水环境管理与考核的变化王凯军教授首先分析了我国正面临城市水环境管理重大战略转折期,表现为四大趋势:从追求工程结果到关注环境效果的转变:从监控重点污染源到监控河流断面水质的转变;以前追求点源控制,实行河长制以后,改为考察断面水质,而溢流污染跟断面水质达标紧密关联。主控污染源

  十三五水专项京津冀板块标志性成果专家,水专项总体组专家,清华大学环境学院教授王凯军提出,京津冀地区有机会提前跨越环境库尔涅茨曲线拐点。京津冀区域人均的GDP已达到1.7万,完全有条件改善区域水环境。在通州副中心建设、雄安新区千年大计建设机会中,把握机会能率先实现生态文明建设的区域性

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