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污泥厌氧消化:传统生物能源化技术的现代复兴

一、污泥厌氧消化的技术定位与核心价值 污泥厌氧消化是污水处理领域中应用超过百年的成熟技术,它通过对有机污泥进行无氧生物降解,实现污泥稳定化、减量化和能源回收三重目标。在碳中和背景下,这一传统技术正焕发新的生机,成为污水处理厂实现能源自给乃至能源输出的关键技术路径。

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冬季污水处理运维核心: MLSS、DO、污泥龄的精准调控方案

在冬季低温环境下,活性污泥微生物代谢速率会显著下降(水温每降低 10℃,微生物活性约下降 50%),导致污水处理效率面临挑战。行业内普遍建议通过提高 MLSS、优化 DO、延长污泥龄保障处理效果,但具体如何根据水温动态调整?不同工艺(市政污水 / 工业废水、A²/O/MBR/SBR)有何适配差异?如何避免调整过度导致的污泥老化、能耗浪费等问题?本文从「原理支撑 - 量化操作 - 工艺适配 - 避坑指南」四个维度,提供可直接落地的运维方案。

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活性污泥法的百年传承与现代革新:传统核心工艺的深度解析与效能提升

活性污泥法作为污水处理领域应用最广、最成熟的生物处理技术,已有百年历史。虽然近年来膜技术、厌氧氨氧化等新技术不断涌现,但活性污泥法因其可靠性、经济性和对各类水质适应性强等优势,仍然是全球污水处理的主流工艺。本文将从工艺原理出发,系统阐述活性污泥法各核心单元的技术要点、运行控制策略及优化方向,展现这一传统技术如何通过精细化管理和技术革新持续提升效能。

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AO 工艺中 A 池浮泥量能否作为脱氮效果的标志?

在 AO(缺氧 - 好氧)工艺的运行调控中,A 池(缺氧池)浮泥是常见现象,但其不能单独作为脱氮效果的直接标志,仅能作为辅助判断指标—— 需结合浮泥性状、工艺参数及水质数据综合评估,核心逻辑在于:浮泥的产生原因与反硝化反应的关联性存在 “正常” 与 “异常” 两种情况,需精准区分。

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AO 工艺史上最完整 100 问,覆盖设计 / 运行 / 优化全场景

1. AO 工艺的核心定义是什么? AO(Anoxic-Oxic)工艺是一种结合缺氧段和好氧段的生物处理技术,核心功能是同步实现有机物降解、硝化和反硝化,最终达到脱氮和净化水质的目的,分为 “厌氧 - 好氧”(用于除磷为主)和 “缺氧 - 好氧”(用于脱氮为主)两种主流类型。 2. 缺氧段和好氧段的核心作用分别是什么? 缺氧段(Anoxic):无溶解氧(DO≤0.5mg/L),反硝化菌利用污水中有机物作为碳源,将好氧段产生的硝酸盐氮(NO₃⁻-N)还原为氮气(N₂),实现脱氮; 好氧段(Oxic):有充足溶解氧(DO=2-4mg/L),好氧菌降解 COD、BOD₅等有机物,硝化菌将氨氮(NH₄⁺-N)氧化为硝酸盐氮(硝化反应)。 3. AO 工艺与传统活性污泥法的核心区别是什么? 传统活性污泥法仅含好氧段,只能降解有机物和进行硝化,无法脱氮;AO 工艺通过增设缺氧段和污泥回流 / 硝化液回流系统,构建 “硝化 - 反硝化” 闭环,实现脱氮功能,且污泥沉降性能更优,不易发生膨胀。

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重庆南川孝子河水质异常事件处置进展:污染源锁定煤矿采空区蓄积污染物

近期,重庆市南川区孝子河三河廊桥段出现水体颜色异常现象,引发社会广泛关注。事件发生后,南川区委、区政府高度重视,第一时间成立工作专班,迅速启动水质监测与污染源溯源排查工作。

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破解水解酸化池运行困局:从诊断到再生的全面优化策略

作为污水预处理系统的关键环节,水解酸化池承担着将复杂有机物“化整为零”的重要使命——通过断裂大分子链、开环转化,显著提升废水可生化性,为后续处理减轻负担。然而,实践中许多水厂却面临水解酸化效能不足的挑战,表现为COD去除率低下、挥发性脂肪酸(VFA)产出不足、出水水质不稳定等连锁问题。要破解这一难题,就需要我们深入剖析问题本质,实施精准调控。

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国务院总理李强日前签署国务院令,公布《生态环境监测条例》,自2026年1月1日起施行。

国务院总理李强日前签署国务院令,公布《生态环境监测条例》(以下简称《条例》),自2026年1月1日起施行。   《条例》旨在规范生态环境监测活动,提升生态环境监测能力和水平,保障生态环境监测数据质量,更好发挥生态环境监测在支撑生态文明和美丽中国建设、服务经济社会高质量发展中的重要作用。《条例》共7章49条,主要规定了以下内容。

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为什么说A/O系统不宜设置填料?

在传统的A/O(缺氧/好氧)生物脱氮工艺中,不设置填料(即采用活性污泥法)是其核心设计理念所决定的。设置填料会改变系统的微生物存在形式和工作原理,可能带来一系列问题,反而影响脱氮效率。

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