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《回用污水处理工程及技术进展的总结说明》.doc
回用污水处理工程及技术进展
回用污水处理发展历程及几个关键技术(膜分离、膜生物反应器、臭氧、生物活性炭、臭氧- 生物活性炭)的产生、发展及应用。随回用污水处理技术的进步,膜材料成本不断降低、臭氧发生器效率更高、生物活性炭技术与其它技术集成、新型MBR技术的成功,将使污水回用率不断上升。
水是生命之源,生存之本。为解决人类生产生活等方面的水资源供求矛盾,回用污水处理技术应运而生。将外排污水处理后回用,为人类开辟第二水源,是实现社会可持续发展的重要途径。污水回用包括回用污水的处理和回用两个主要方面。随污水回用领域的扩展,对水质提出了更高的要求;水质标准的日益严格推动了回用污水处理技术发展;回用污水处理技术发展反过来扩大了污水回用领域。因此,对回用污水处理技术进行认真总结和分析,找出技术发展的内在规律,对推动污水回用健康、科学地向前发展,具有重要指导作用。
1 回用污水处理工程进展
1.1 国外回用污水处理工程进展
国外回用污水处理起步于20世纪早期,美国的加利福尼亚最先提出污水的回收与再利用, 并于1918年公布了第一项有关污水回用的规章。最早的回用污水处理工程是20世纪20年代末,亚利桑那州和加利福尼亚州将污水处理后回用于农田灌溉。1942 年马里兰州的巴尔的摩市将 Back River经过活性污泥和加氯杀菌后产生的 16 200 m3 /h的水供给伯利恒钢铁厂用于工业生产。城市污水回用处理始于1960年,十年后形成规模,目前已有357个城市建设了536个回用点, 每年回用污水处理量达94 ×108m3。
日本早在1951年就实验性地将东京Mika2 washima污水处理厂的外排污水处理后回用到造纸工业用水。1964年的严重干旱加快了污水回用步伐,处理后的污水回用于东京和名古屋工业用水以及粪便处理设施。到1996年日本回用污水量达到48 ×104 m3 /d,回用污水处理厂162个(占总水处理厂13 % ) 。
以色列是世界上人均污水回用量最高的国家[ 4 ] ,污水回用于农业比例达65 % ~70 % ,居世界第一。早在20世纪60年代,以色列便把污水回用列为一项国策。至1987年,全国已建成210 个市政回用污水处理工程,城市污水回用率达 72 %。达恩地区建有以色列最大的水处理及回收装置,污水处理量113 ×108m3 /年,经进一步生物处理除去N、P后回灌地下,占总灌溉用水量的50 %。
纳米比亚首都温得和克于1969 年建成了世界第一个市政污水回用做直接饮用水项目,将处理后的城市污水经过混凝、溶解氧浮选、快速砂滤、粒状活性炭吸附和加氯杀菌,每天向居民提供 4 800 m3的饮用水, 1995年又将规模扩大到21 000 m3 /d,以满足不断增长的人口对饮用水的需求。
南非Sasol是世界上规模最大的以煤为原料生产合成油及化工产品的化工厂, Sasol二厂和 Sasol三厂自1982年建成之日起就力争减少新鲜水使用量和排污量。用蒸发器和储存坝取代双滤料过滤、炭吸附和离子交换,蒸发器的蒸馏液回用于锅炉,浓缩废水被送到浓缩池,经活性污泥法处理后回用于冷却水系统。随后又致力于缩减大型灰沉淀池中的蓄水量,经过12年实践,储存坝水位以 3 640~5 915 m3 /d的速度增长。1995年开始规模化应用反渗透技术,将产生的13 650 m3 /d的水作为原水。
欧洲等一些水资源相对充足的发达国家,工业污水回用处理实例很少,是因为这些国家的节水工作从源头做起,产生的污水量达不到回用规模 ;城市污水处理后主要回用于厕所冲洗和公园、绿地、高尔夫球场的灌溉。比利时佛兰德斯建有欧洲唯一的一个用来生产饮用水的回用污水处理工程,两个大规模的污水回灌地下工程分别位于巴塞罗那和伦敦北部。
1.2 国内回用污水处理工程
我国回用污水处理起步相对较晚,开始时只将污水用于灌溉农田,真正实现污水回用是1992 年大连建成的回用污水处理示范工程。近年来随着人们环保意识的不断增强,大批城市污水处理设施相继建成,到2001年底,全国共建成城市污水处理厂452座,其中二、三级污水处理厂307座,每天提供可供回用的污水1 475 ×104m3 , 2006年达到4 000 ×104m3 /d。为了迎接奥运,北京市力争到 2008年实现污水处理率90 % , 回用率50 %的目标。
相比于城市污水,工业回用污水处理要复杂得多。石油、化工、电力、钢铁等行业生产特点决定了污水水质比城市污水更复杂,且因行业而异,经过二级处理后的污水虽然能达到外排标准,但仍残留一定数量的有机和无机污染物、细菌、病毒及重金属离子等有毒有害物质,一般需要经过进一步处理才能回用。
回用污水处理技术包括适度处理技术和深度处理技术。经二级处理的
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