日本污水处理设施脱臭技术简介
日本城镇污水处理厂污泥处理技术及启示报告
日本城镇污水处理厂污泥处理技术及启示江苏省建设厅何伶俊2008年11月24至28日,本人随商务部赴日本参加“第三届中日节能环保综合论坛”,其间,在日本北陆地区和东京、横滨等地实地考察了日本城镇污水处理厂污泥处理处置工作。
我们先后考察了位于小松的石川县翠丘净化中心的污泥加温干燥设施、七尾市西部水质管理中心的移动式污泥干燥设备、珠洲市净化中心的生物能沼气发酵设施。
此后,我们又考察了横滨市南部污泥资源化中心和东京都南部污泥处置中心。
现就日本城镇污水处理厂污泥处理的方法和技术简述如下:1、加温干燥法翠丘污泥加温干燥设施位于翠丘污水处理厂内,翠丘污水处理厂现有处理能力2万立方米/日,污泥经中温消化脱水后(每天9吨,含水率约为78%),进入污泥加温干燥设施干化成2吨含水率约12-13%的干燥污泥,干燥污泥用于制肥或作为烧制水泥的骨料。
污泥干燥的能量主要来源于污泥消化环节产生的沼气,并辅以少量的重油(约占总能量的10%),重油最大投加量为60升/小时。
干燥污泥时剩余的热空气被用于污泥消化罐加温,最大限度地实现能源的综合利用。
该污泥加温干燥设施总建设投资5亿日元(折合人民币约3500万元),占地1360平方米。
2、生物能沼气发酵法生物能沼气发酵设施位于珠洲市污水处理厂(规模0.72万立方米/日)内,是日本环境省和交通省于2005年联合研发、2006年正式投入使用的,也是日本生物能源利用的第一个试点。
该设施日处理能力50吨,将污水处理厂浓缩脱水污泥、当地水产加工中的鱼杂、家庭化粪池中的粪便、厨房垃圾,以及农业垃圾等进行混合处理,通过37℃、19天发酵,产生的沼气作为能源全部在污水处理厂中加以利用,对处理残渣进行干燥作为肥料还原于农田或无偿派发给市民。
3、综合焚烧利用法横滨市南部污泥资源化中心和东京都南部污泥处置中心都是大规模的区域污泥处置中心。
横滨市南部污泥资源化中心服务于横滨市南部7座污水处理厂,东京都南部污泥处置中心是东京最大的污泥处理处置设施,负责东京都40%污泥量的处理,为两个污水处理厂(总规模200万立方米/日)服务。
热引爆销毁日本遗弃化学武器水污染处理技术
热引爆销毁日本遗弃化学武器水污染处理技术热引爆是销毁日本遗弃在华化学武器主要技术之一。
销毁设施产生废水包括化学剂污染废水、废溶剂和废油等,废水处理分为预处理、实处理和后处理三个阶段。
一、预处理将液体废物分别收集到污染废水槽、废溶剂贮槽和废油槽内。
然后将废溶剂、废油等用泵直接送到可燃固体废物实处理工序的旋转炉内焚烧处理;将化学剂污染废水用离心机进行固、液分离,分离出的固体成份经干燥后送金属废物实处理工序的活底炉处理,清液则收集到清水接收槽内,用泵送到下一工序的废液焚烧炉处理。
二、实处理液体废物实处理工序主要通过高温焚烧的方法使化学剂污染废水中的化学剂能够燃烧分解,实现无机化。
主要处理设备有:废液焚烧炉、二次燃烧炉和冷却罐。
将预处理工序分离出固体物质的化学剂污染废水,送入废液焚烧炉内通过喷雾使其微粒子化后,利用煤油的燃烧热能加温到950℃高温,在气体停留时间2秒以上,废气中的氧气浓度6%以上(干式标准)条件下焚烧废水中含有的化学剂。
部分未完全分解的的化学剂随排出尾气进入二次燃烧炉,在1200℃、气体停留时间停留时间2秒以上,废气中的氧气浓度6%以上(干式标准)条件下加以完全无机化。
实处理过程中通过确保二次燃烧炉的温度达到1200℃,停留时间达到2秒以上来抑制二恶英类的生成,并将废气通过冷却罐骤冷来抑制二恶英类的再合成。
冷却罐排出的废气进入废气处理工序,排出的废水则收集到可燃性固体废物废气处理工序的水洗塔废水贮槽内,用泵送到废水处理楼进一步回收处理。
三、后处理冷却后的废气将在废气处理工序中得到进一步净化处理,使之达到安全排放大气的标准。
冷却罐出来的废气先通过水洗塔,以去除氯化氢和三氧化二砷,从水洗塔出来残留有少量三氧化二砷的废气,再进入二级串联的静电除尘器中逐步去除,然后用碱洗塔去除废气中的氯化氢和硫氧化物,接着废气经hepa/活性炭过滤器过滤后进入可燃性固体废物废气处理工序的脱硝装置进行脱硝处理后排入大气。
日本农村的家庭污水处理
日本农村的家庭污水处理作者:程宇航来源:《老区建设》2012年第07期日本是一个岛国,由四个大岛屿(北海道、本州、四国、九州)和几百个小岛组成,面积37.78万平方公里。
岛内多山,山地面积占到全国总面积的76%。
日本还是个资源贫瘠的国家,又是一个风景美丽的国家。
凡是去过日本并且到过日本乡村的游客,无不被日本乡村的美丽景色所吸引,无不被乡村街道和民居的干净整洁所感叹。
特别是日本乡村的河川沟渠,处处流水潺潺,清澈见底,鱼儿嬉戏游乐历历可见,令人乐而忘返,不舍离去。
为什么经历了工业化高度发展的日本乡村,其生态环境还能保持得如此良好?工业化必定带来严重污染,那实现工业化之后的日本乡村,它的水质为什么还能保持得这么好?这是因为,在实现工业化的过程中,日本政府善于吸取教训,在经历惨痛的工业污染之后,开始重视环境保护,采取了许多措施来保护水资源,并且在保护中特别注重水资源的再生利用,乡村家庭污水处理即是其中的一个成功范例。
从“水俣事件”吸取教训日本的工业是在第二次世界大战之后开始飞速发展的。
起先,由于缺乏保护环境的意识和措施,工业污染越愈严重,各种公害病泛滥成灾,最著名的是闻名于世的“水俣事件”。
水俣是一个地名,位于日本熊本县水俣湾。
水俣湾东部有一个小镇叫水俣镇,有4万多人居住,周围的村庄还(居)住着1万多农民和渔民。
水俣湾海产丰富,是渔民们赖以生存的主要渔场。
1956年,水俣湾附近发现了一种奇怪的病。
这种病症最初出现在猫身上,被称为“猫舞蹈症”。
病猫步态不稳,抽搐、麻痹,跳海死去,被称为“自杀猫”。
随后不久,此地也发现了患这种病症的人。
患者由于脑中枢神经和末梢神经被侵害,轻者口齿不清、步履蹒跚、面部痴呆、手足麻痹、感觉障碍、视觉丧失、震颤、手足变形,重者神经失常,或酣睡,或兴奋,身体弯弓高叫,直至死亡。
当时这种病由于病因不明而被叫做“怪病”。
这个镇的4万居民中,几年里就先后有1万人不同程度的患有此种病状,其后附近其他地方也发现此类症状。
日本农村之分散型生活污水处理
日本农村之分散型生活污水处理来源:《环保产业》 | 2014-02-26 18:23:38日本农村污水处理一直以来,对于农村污水处理问题的关注和重视程度,可以说中日两国间没有太大的差别。
审视两国的污水处理工作,在大城市向农村地区推进的过程中,即使在日本,农村地区的生活污水处理仍然是一个非常重要的政策课题。
日本生活污水处理的特征日本的生活污水处理行业规模非常庞大,涉及到下水道业、净化槽业以及农村污水处理等,其主管机关分别为国土交通省、环境省以及农林水产省。
下水道行业的兴起源于1900年,当时的初衷主要是为了开始管网的铺设,到了1922年,东京才建成了第一家污水处理厂。
上世纪70年代,日本又开始大规模规范下水道建设,到90年代的时候,日本已经进入了下水道建设的加速期。
日本的下水道建设依托城市规划为基础,以城市区域中规模较大的下水道建设为中心展开铺设,并同时在自然公园内或是农村、山村等水环境保护重点地区,服务对象为1000-10000人口数量的特定区域环境保护公共下水道事业。
净化槽的出现,则是为了满足城市中尚未建设下水道而又想达到水质净化要求的地区而兴起的行业。
净化槽设施主要面对的是以户为单位且人口为10人以下的住宅,因此处理设施主要以设备生产的小型处理装置为主流。
1980-1990年期间,日本的净化槽设施对于城市污水处理贡献不小,甚至可以说填补了城市下水道建设和水质净化的空白。
如今,日本已经建成了850万台的净化槽。
净化槽可以分为合并处理净化槽和单独处理净化槽,最初设计的净化槽,主要是为了削减冲洗式厕所所带来的卫生风险,所以仅处理冲洗厕所的污水(单独处理)部分。
但随着更高的现实需求出现后,日本又改进技术,对包括生活杂排水在内的所有生活污水进行了处理(合并处理),这种合并处理方式一直延用到现在。
日本的农村污水处理事业始于1983年,当时的目的是为了改善下水道建设发展落后的农村地区的生活和水环境。
起步的设计是以处理人口为1000人以下为设立标准,至今为止日本已经设立5100多个农村污水处理设备。
日本水处理
净化槽
净化槽
污泥处理
• 日本在2003年的新一代下水道支援事业制度中特别设立了生物 能利用事业,各个都道府县也都为了进一步促进下水污泥的有效 利用和减量化及促进其他生物能的有效利用,制定了生物固体利 用基本计划。大阪府的产业结构中农业所占比例较小,对肥料的 需求不高,并且因其地理位置濒临大阪湾,因此大阪的污泥处理 以焚烧为主,焚烧后的灰烬在大阪湾进行填埋处理。以大阪南下 水污泥广域处理厂为例,除处理北部水未来中心的污泥外,还对 通过污泥输送管道运送过来的其他8个污水处理厂的污泥进行集 中处理。每天处理污泥的干燥质量约60吨。污泥处理工艺有焚烧 和熔融2种。焚烧炉的温度是850 ℃,污泥处理后的最终容积是 进场时的1/270;熔融炉的温度是1 400 ℃,熔融后污泥量可减 少到1/680,熔渣可回收再利用。熔融法与焚烧法相比,能源消 耗大,处理费用高,大阪府的污泥处理主要以焚烧为主。污泥处 理过程中产生的废液,通过生物处理和最终的砂滤后,出水的 BOD在4 毫克升以下,直接排放入海。
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雨雾
借鉴日本小规 模污水处理厂 和净 化槽处理工艺 的经验,可研 发适合于 中国北方农村 地区的分散型 污水处理 工艺和小型一 体化污水处理 设备。
日本污水处理工艺简介
日本污水处理工艺简介日本是拥有发达经济体系和剧烈工业化过程的国家,同时也是一个对环境保护高度重视的国家。
在面对日益严峻的污染问题时,日本采用了先进的污水处理工艺技术以应对环境压力。
首先,日本采用了一种被称为“A/O”工艺的生物反应器。
这种反应器有助于去除污水中的氮和磷,是很多水处理厂的主要工艺。
A/O工艺采用了两个生物反应器,称为“A”反应器和“O”反应器。
在“A”反应器中,有一组生物处理有机物,这些有机物能将硝酸盐、亚硝酸盐和氨逐步转化为氮气。
在“O”反应器中,通过与优良的生物液相互作用,并通过氧气的物理作用来处理由“A”反应器处理的水。
此时,水体中的氨、硝酸盐和亚硝酸盐主要被商品化细菌处理,他们将它们转化为水分和氮气。
其次,日本采用了一种称为MBR的膜生物反应器技术。
MBR主要是指一种集成了膜过滤技术和生物反应器的现代式的污水处理工艺。
该工艺利用微生物及专门利用膜通过的技术将污泥固定在反应器中进行处理。
污水处理流程如下:先用多级压力水处理技术处理污水,再利用MBR技术中的生物反应器去除氮和磷,最后,通过膜过滤技术分离,从而达到预处理污水的目的。
最后,日本还采用了一种名为“水净化岛”的新型污水处理工艺。
这是针对低密度人口、分散地域的商品化污水处理的先进技术。
水净化岛是由一个由多个独立的污水处理设施组成的网络,以分散式的方式将污水处理设施划分为小型单元。
这些小单元然后被独立管理,以处理各自的商品化污水,共同集中在一个地点。
此外,水净化岛还采用了高级技术,例如曝气池和按压沉淀池等。
综上所述,日本污水处理技术的发展历程体现出了先进的技术应用和高度的环境保护意识。
作为一个环保意识非常强烈的国家,日本在大力开展污染治理方面取得了许多积极成果,为人类不断探索环境保护技术提供了宝贵的经验。
入江崎水处理中心——日本最先进的污水处理技术
入江崎水处理中心——日本最先进的污水处理技术文章导读入江崎水处理中心,积累了50年的运行经验,是神奈川县最古老的污水处理厂。
2003年度由于设备老旧的原因,对水厂进行再建设,综合“环境改善”,“能源有效利用”,“资源循环利用”的三个环保理念,建设高度处理设施,从2011年起西部高度处理设施的一部分开始运行。
川崎市的水道事业从1921年起开始供水,当时仅以多摩川的地表水为水源地。
此后,用水需求随着市区扩大,人口剧增,产业活动的发展等增加,水道事业进行了数次扩充,还增加了相模川,酒勾川水系以及地下水作为水源。
另外作为工业用水水源地,引入多摩川,相模川水系的水源水净化成适合工业使用的水,再分送至各工厂。
作为城市水循环的重要一环,家庭和工厂等产生的污水,也同时由本处理厂经由下水道回厂处理达标后排放。
2013年末,在行政区域内人口约145万3000人中,下水道利用者约144万4000人,处理人口普及率达到99.4%,现在,根据传奇式下水道事业中期经营规划(2014~2016年度),正在努力推进下水道设施的高效,有效的维护管理和更新,以及致力于提高经营效率。
入江崎水处理中心位于神奈川县的川崎市,以环境改善、能源活用、资源循环为三大特色的下水深度处理设施,2011年获日本国土交通大臣赏表彰,代表着日本最先进的污水处理技术。
入江崎水处理中心采用可除磷脱氮的厌氧—缺氧—好氧三级生物处理系统,处理水供给川崎Zero emission工业园区用做生产用水。
此外,设施外壁涂装光触媒,可分解NOx,Sox等大气污染物。
入江崎水处理中心成立于1961年9月,是神奈川县中最老的污水处理厂。
运转开始 1961年9月处理面积(ha)2,007计划处理人口(人) 322,700计划处理能力(m3/日) 318,600流水域东京湾入江崎水处理中心距离羽田机场直线距离仅6Km。
2002年污水处理厂的东部高度处理设施建设完成。
再生水(高度处理水)用于厂内景观水。
HSB微生物处理法-化粪池恶臭处理-ASAHI朝日企业有限公司
HSB 微生物微生物處理處理處理法法 - 化糞池化糞池惡臭惡臭惡臭處理處理轉濁為清轉濁為清迅速迅速迅速消除異味消除異味消除異味、、化毒拔臭重現清新環境化毒拔臭重現清新環境環境概述環境概述::人類排泄物之成分主要由纖維素、半纖維素、木質素、酯肪、酯肪酸、蛋白質、肽、氨基酸、有害病菌、寄生蟲卵、尿素、食鹽、無機鹽及水分等組成,這些成分進入化糞池後會被原本空氣中的雜菌分解成H 2S 、NH 3、CO 、CH 4、CO 2、醇、酯等化學物質。
其中之H 2S (硫化氫)、NH 3(氨)、CO (一氧化碳)、CH 4(沼氣)、醇、酯等皆為既臭且毒之物質,也是廁所臭味之主要來源。
時下對付廁所臭味之方法,普遍都是以掩蓋為主的用香水香料類噴灑方式、不但時效短,而且對人體健康之威脅依然存在,再者如果化糞池經過長期的糞便累積結塊附著,即便透過水肥抽取也無法解決管壁附著物繼續產生惡臭問題。
其根本解決之道為徹底將臭氣成分分解或不讓其生成,並將原本固體結塊軟化分解,方能一勞永逸的解決廁所異味問題。
微生物的運用與HSB 除臭除臭原理原理原理::微生物存在於地球之時間遠早於人類數億年,早期地球污染物全由微生物去淨化,後來由於人類製造出的污染太多,微生物在自然環境條件下無法完全分解污染,才造成嚴重的污染事件。
這也讓人類開始重視並著手處理污染,其使用的方法,分物理、化學及生物等種,但以生物法最經濟有效。
生物法是利用微生物在遇到不同污染物時會分泌不同酵素來分解污染的特性以保護環境,而微生物其實是座小型天然酵素工廠。
不過傳統生物法是以廢水中原存在之微生物來擔任分解污染之角色。
但由於其微生物種類不全(被期待該有的-即有消除污染能力的菌種-可能不存在,而不需要者可能偏多),數量不足。
使得分解污染能力欠佳又難於掌握,以致處理效果多憑運氣。
HSB 處理法就是為了解決上述問題所研究出來的發明專利(榮獲台灣發明專利第52123號及第I 240703號各20年)。
日本东京有明污水处理厂概要
产生的污泥流入厂内污泥贮存池后用泵加压送 至砂街处理区内的污泥处理中心 。从沉砂池用自动
图 1 有明污水处理厂工艺流程
除渣机捕捉后 ,经洗净机和脱水机洗净脱水后 ,用垃 圾收集用的吸风管送至清扫工厂 。用扬砂机送至洗 净机洗净后送到底卸式贮料斗贮留 ,用卡车运至处 理处 。用泡沫滑行捕捉设施捕捉送至泡沫池后 ,再 用泵压送至泡沫分离机进行固液分离 ,固体用集装 箱运出 。 3 处理设施概要 311 进水部及沉砂池
污泥贮留池 :规划 2 池 ,现有 2 池 ,使用 1 池 ,宽 515 m ,长715 m ,有效水深510 m ,有效容积200 m3 。
NO3- - N / mg/ L
TP/ mg/ L
010 (010~010) 816 (618~1016) 818 (716~1014) 511 (414~618) 017 (012~312) 017 (011~318)
PO34 - - P / mg/ L 色度/ 度
216 (210~315)
015 (011~217)
鼓风机 :多段涡轮式鼓风机 。 水中搅拌机: 水中叶片式 (缺氧池用) 流量 2818m3/ min ,功率 519 kW ×8 。 水中曝气装置 : 微孔型板 ,给水管径 DN 80 ,功 率 317 kW ×8 。 硝化 液 循 环 泵 ( 螺 旋 泵) : 扬 程 310 m , 流 量 28313 L/ s , 功率 30 kW ×1 台 ; 扬程 310 m , 流量 14117 L/ s ,功率 15 kW ×1 台 。 污泥回流泵 (旋涡泵) :扬程 515 m ,流量 11617 L/ s ,功率 15 kW ×3 台 。 剩余 污 泥 泵 ( 旋 涡 泵) : 扬 程 410 m , 流 量 25 L/ s ,功率 212 kW ×3 台 。 二次沉淀池 :规划 12 池 ,现有 3 池 ,使用 2 池 , 上段宽 510 m ,长 4010 m ,有效水深 310 m ,有效容 积 600 m3 ;下段宽 510 m ,长 4410 m ,有效水深 310 m ,有效容积660 m3 ,设计表面负荷50 m3/ (m2·d) 。 二次处理水池 :规划 1 池 ,现有 1 池 ,使用 1 池 , 宽 713 m , 长 3115 m , 有效水深 510 m , 有效容积 1 150 m3 。 二次处理水送水泵 :扬程22 m ,流量83313 L/ s ,功 率 260 kW ×1 台 ;扬程 22 m ,流量 41617 L/ s ,功率 140 kW ×2 台 。 深度处理设施 :生物膜滤池 ,规划 24 池 ,现有 6 池 ,使用 3 池 , 宽 510 m , 长 516 m , 有效容积 160 m3 ,过滤能力每池 5 000 m3/ d ,设计过滤速度 200 m/ d (重力式下向流) ,滤料粒径为 310 mm 活性炭 (均等系数 112 ,相对密度 115) ,滤料厚 2 m 。最大
日本的污水处理卡车有了巧克力的气味
日本的污水处理卡车有了巧克力的气味作者:暂无来源:《专用汽车》 2016年第10期从现在起,日本大阪的司机们将不必为了躲避当地的污水处理卡车那种熏人的气味而离它们远远的。
因为现在他们的污水处理卡车闻起来像美味的巧克力。
最近,四个来自大阪的公司联合研发了一种掩盖吸污车(日本城市用来收集污物的卡车)那种恶心气味的方法。
不久前,他们宣布已经达到了自己的目标,并且还超出预计地让这些污水处理卡车散发出令人愉悦的巧克力香味,而不是那种臭名昭著的恶心气味。
日本朝日新闻报道称他们这奇迹般的解决办法源自YamamotoFragrances五年前与工业制品制造商Shikibo合作研发的产品。
他们创造的产品名为“Deo-Magic”(神奇除臭剂),这种除臭剂有着令人愉悦的气味,自面世以来主要被用于婴儿尿片和消除宠物气味的产品中。
为了解决大阪环卫车气味难闻的问题,某人想到了这个聪明的方法,那就是在环卫车里注入添加有Deo-Magic除臭剂的润滑油,同时在里面加入浓烈的巧克力香味以便掩盖难闻的气味。
从巧克力味污水处理卡车试运行的视频来看,这一倡议已经得到了各方的积极响应。
当地居民不必在看到污水处理卡车逼近的时候会快点离开,卡车工人们也不必每天忍受这种恶心的气味。
然而,日本社交媒体上的反应却并不那么热烈。
许多人似乎在将巧克力和粪便联系起来之后就感觉不好了,家里有小孩的父母也担心这两种颜色相似之物的不雅会联想到是鼓励孩子们放纵自己在浴室里吃东西。
一名叫推特的用户写道:“为什么他们要采用棕色物品的气味?他们应该用清新的橙子香味。
当人们想要舔一舔空气里的巧克力香味会发生什么事情?”另一人则表示:“我永远都不想再吃巧克力了。
”。
日本污水处理设施脱臭技术简介
日本污水处理设施脱臭技术简介前言长期以来,由于资金、认识等方面的限制,我国污水处理厂及其相关设施的建设极少考虑臭气的处理问题。
但随着近年公众环保意识的逐步提高以及城市的飞速发展,有关污水处理设施臭气影响市民生活质量和健康的投诉案例屡见报端,呈上升的趋势。
在净化保护水环境的同时,如何处理好臭气已成为我们广大环境保护工作者当前急需解决的课题之一。
在这方面,许多发达国家走在我们的前面。
本文借此机会就日本的脱臭技术进行简要介绍,供同行交流。
1 污水处理设施臭气物质成分及其衡量指标根据日本恶臭防止法的说明,特定的恶臭物质有22种之多。
但源于城市污水处理设施的臭气,与污水的来源有关,主要以H2S、CH3SH、(CH3)2S、(CH3)2S2、NH3、(CH3)3N等六种物质为主。
在实际应用中,除臭设备的设计常以H2S等前5种成分为考虑对象,(CH3)3N则忽略不计。
对于臭气物质,日本常用的发臭程度衡量指标主要有:(1)臭气物质浓度:单位ppm(2)臭气浓度:将臭气稀释至无臭感觉时的稀释倍数(3)臭气指数:10乘以臭气浓度的对数,即10×Log(臭气浓度)(4)六级臭气强度评价法:2.5、3.5级:为防止臭气扩散影响周围环境,日本恶臭防止法对污水处理设施与周边外界交界处恶臭成分的物质浓度允许值,依据地域的社会、自然条件做出了详细规定,其相应的臭气强度上、下限分别为2.5和3.5。
相对于前3种衡量指标,六级臭气强度评价法简洁明了,易于公众接受和理解,常用于代替物质浓度来表示臭气的程度。
上述各臭气程度衡量指标间的相互对应关系,如表1、2所示:表1 六级臭气强度和恶臭物质浓度(ppm)的关系表2 臭气强度和臭气指数、臭气浓度的关系2 污水处理设施臭气主要成分的物质浓度地域不同,水质各异。
产生臭气的物质和浓度随着季节的更替,各厂处理工艺、工段(设施设备)的不同而变化。
设计臭气处理设施,首先需要了解臭气的主要成分及其浓度。
『干货』带你了解日本如何处理独立住宅污水
『干货』带你了解日本如何处理独立住宅污水一、净化槽和污水处理在日本,存在有几种不同的污水处理系统,用来处理从每一个家庭排放的粪便污水和灰色污水(厨房,浴室,洗衣等污水)。
根据污水的种类,污水处理设施的规模以及补助金制度的不同,日本主要的生活污水处理设施可划分为“公共下水道”,“农村下水道”和“净化槽”三种类型。
除此以外作为粪便处理设施还有“单独式净化槽”和“日式干厕”,但这两类设施已经停止新的设置安装。
下水道主要是用于城市污水的处理,通过管道将家庭污水和工业污水收集到污水厂,在污水厂集中进行处理,是典型的集中式污水处理设施。
净化槽则主要设计用来处理一家一户或楼房排放的生活污水,是一种分散式污水处理设施。
净化槽可分为主要用于处理小至一家一户生活污水的“小型净化槽”,和用于处理楼房,住宅小区生活污水的“中大型净化槽”。
小型净化槽基本上是在工厂批量生产,适合于安装在各种地形,而且经过处理的水可以就地直接排放水体。
净化槽的特长家庭用小型净化槽是安装在住宅地基内,可处理家庭的生活污水并就地排放的一种污水处理装置。
从水环境保护的观点和其性价比来看,和下水道相比家庭用小型净化槽有以下的特长。
*安装净化槽投资小,费用低。
家庭用小型净化槽基本上在是工厂批量生产的,其价格可维持在家庭用户可以接受的水准。
这种净化槽只占用很小一块土地,不需要繁杂的土地征收手续和昂贵的土地征用费。
*安装场地几乎不受地形的影响,而且安装时间短,见效快。
安装家庭用小型净化槽只需要停一辆小轿车大小的土地,连接净化槽排水管道很短,对安装地的地形要求也不高。
安装一台净化槽一般只需要一周左右,而且一旦净化槽开始运行,其污水处理的功能立即可以得到发挥。
*对维持生活小区周边小河溪等水体的水量充足具有很大的作用经净化槽处理后的一般就近排放到附近的小河溪,这对维护小河溪的水量充足,增强生活小区内的水循环,以及周围的自然景色都具很大的作用。
*净化槽处理水的回用和净化槽内产生的污泥的资源可以比较容易地进行净化槽主要是用来处理家庭污水的,它的处理水和污泥基本上不含有毒物质,可以根据不同的需要,对净化槽的处理水和污泥可进行资源化和有效利用。
日本污水处理系统的介绍
系统概要-A q u a M a k e S无排放型AquaMakeTapeS(从上到下)厌氧室、氧化池、沉淀室、送风机、第一过滤室、第二过滤室、沉淀过滤室、储存室(活性炭吸管)。
循环泵、给水泵、余水储存室、余水再利用水泵。
远程监控系统、自动传送。
处理水BOD达到5ppm以下的,为无色、无味、大肠杆菌数为0。
牡蛎壳非常适合净化污水。
它具有很强的净化力,据广岛大学综合科学部研究表明,牡蛎壳的去除率:BOD达90%以上,COD达90%左右,SS达到95%以上。
为了使污水水中的大肠杆菌数为0,AquaMake公司采用牡蛎壳净化,制造出BOD5mg/l以下的再生水。
由此可以看出:◆其表面积越大,微生物的附着率越高。
◆形状越是复杂,原生动物、后生动物越容易附着,还可阻止微生物的流失。
◆微生物对普通塑料材质拥有很高的附着率。
◆在氧化处理中,PH值下降,会导致滤材自我溶解,所以氧化处理有调解PH的作用。
再利用(厕所用水)厕所→厌氧室→氧化池→沉淀室→第一过滤室→第二过滤室→沉淀过滤室→(消毒)活性炭吸管、中水室→余水储存室二次循环再利用具有跨时代意义的利用价值●因无排放式,所以不受(日本)国家法律法规的管制。
●无需下水管网、水源。
●任何地理条件都可建设。
●无需水费、定期维护、保养。
●根据环境等条件设计外装。
●两种式样可选,地埋式或地上式。
●可租借。
●可根据客户想法专门定制。
●灾害时也可使用。
远程监控系统发现异常,自动报警。
管理简单,费用低廉。
TaiseiSoilSyetem无排放式利用土壤固有的自然净化力的污水处理系统TSS(TaiseiSoilSystem)本处理系统是高度激活了土壤本身固有的自然净化力的污水处理系统。
对流入前期处理装置的污水进行厌氧性处理,处理后再进入特殊土壤处理,由特殊土壤处理中的微生物进行好氧性分解。
因与传统式地下浸透方式不同的无排放方式,所以无需担心污染环境。
●利用自然净化力的污水处理系统(高度激活了土壤本身固有的自然净化力的污水处理系统,无需担心污染地下水、河川等)●适用于各种场所(居民住宅、别墅,公园、度假村等公共场所都可设置)●可设置在没电的场所(因本处理系统无需用电,所以可设置在没电的场所。
日本开发臭氧处理废水的技术
产 品从 反应 器 中排 出并 被 冷 却 。吸 附剂 可 以通 过气 动
传 送到 在线 再 生装 置上 得 到 再生 。 Szr 该 ob柴油 中试 反 应 器 可 以使 柴 油 物 料 中 的硫 由 4 6×1 一一 2 4× . 0 . 1 降低到 1 或更 低 。 0 0
日本 开 发 臭 氧 处 理 废 水 的 技 术
日本 经 济 产业 省 目前 正 在 组织 企 业 开 发 使 用
电加 热 反应 器 中 的第 一 台 。在 第一 台装置 中 , 气体 该
ห้องสมุดไป่ตู้
热 裂 解生 成烯 烃 。据 称 , 反应 器 类似 于 一 台 乙烯裂 该
只是 停 留时 间较 短 使 结 焦产 生最 少 ( : 有 助 H还 臭 氧处 理 废 水 的经 济 技术 ,计 划 在 2 0 0 5年 建 成 实用 解 炉 , 于减 少 结 焦 ) 相 对 于 贫 气 ( 部 分 为 甲烷 ) 。 大 ,在 约 化 装置 。
zr , 以使 柴油 中硫 浓 度 低 于 1×1 5 ob 可 0-0 P iis 司计 划 2 0 hlp 公 l 0 1年 第 四季度 在 美 国俄 克拉 荷 马 州 B revl ot sie的研 究 中 心 开 始 运 转 一 套 大 型 连 l l 续 中试装 置 , 该公 司 目前 正 计 划在 它 的精炼 系统 中建 套 工 业规 模装 置 。 这 种 Szr ob工艺 使 精 炼 蒸 馏 物 流 和 少 量 的 氢 气 物流 相结 合 , 合 后 的物 流在 气 态 下被加 人 到一 台膨 结 胀 流 化床 反应 器 的底 部 。P iis 司称 , hlp 公 l 当烃从 该 床 通 过 时 ,吸附剂 从 气 流 中接触 并 除 去硫 化合 物 ,低 硫
污水处理新工艺——日本采用的活性污泥法
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城 市 污水 时
日本污水处理工艺简介
¾A treatment process is being
Tandoku only night soil . In this case, gray water is discharged without treatment.
¾This type of Johkaso
was supposed to be allowed to be used until 2001, but many of them are still being used now.
The coverage rate of domestic wastewater treatment in areas with a population scale at the end of 2006 in Japan
120 Coverage rate (%) 100 80 60 40 20 0
Municipal sewerage Rural community sewerage On site system Night soil TP ater Night soil Sludge Effluent
Sludge treatment system Incineration Reuse
The importance of small scale domestic wastewater treatment technology
¾ There is a trend in domestic wastewater treatment in which large city areas ¾ “Locally suitable technology” technology” that is adaptable to local social and
日本独立住宅污水处理方法
日本独立住宅污水处理方法地埋式小型净化槽污水处理,是环境保护的一个非常重要的方面。
受欧美等先进国家的影响,结合自身的经验教训,日本政府和国民,非常注意环境保护。
在污水处理技术方面,日本也是世界上公认的比较先进的国家。
过去工厂产生的污水,曾经是影响环境质量的一个大项,现在工厂在治理污水方面,已经按照法规要求,达标排放,技术比较先进。
而人们家庭生活产生的污水,已经越来越不容忽视了。
治理污染,保护环境,投入花费比较大,日本政府有一些资金补助措施。
日本住宅污水处理,使用一种叫“合并净化槽”的设备(英文:septic tank,相当于我们的“化粪池”)。
下面,简要介绍日本有关“净化槽”的一些知识。
————————————————————————净化槽知识第一部分净化槽和污水处理净化槽简介在上世纪50年中期到70年初期的高速经济发展时期,日本国内人们追求更加舒适的生活方式,对冲水马桶的需求急剧上升,用于处理冲水厕所污水的单独式净化槽得到迅速的发展。
1960年日本制定了第一部有关净化槽的工业标准(JISA3302)《净化槽人使用人员计算方法》。
在1969年日本建设省颁布《净化槽构造标准》时,净化槽的使用人口和下水道的使用人口几乎相同。
到上世纪80年代初期为止,净化槽一直作为普及冲水厕所和处理粪便污水的有效设备而得到广泛地普及。
在上世纪70年代初期,日本研究开发了小型合并式净化槽,而后由净化槽厂家商品化投入市场。
1980年日本修改《净化槽构造标准》,增补51人槽以上的合并式净化槽的构造标准,1988年再次修改标准,增补了5人槽到10人槽的合并式净化槽构造标准。
从此净化槽不仅用来处理楼房等中大规模的生活污水,而且更多的用于一家独户的家庭污水处理。
净化槽法的制定和净化槽的普及1983年5月日本制定了《净化槽法》。
净化槽法是一部将净化槽的生产,安装,维护管理等各个环节进行统一规范化的法律。
净化槽法明确了与净化槽产业有关个人和企业的义务和责任,建立了净化槽技术人员的资格认定制度。
污水处理除臭技术原理及优缺点
污水处理除臭技术原理及优缺点1、掩蔽法(1)脱臭原理:采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接受。
(2)适用范围:适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合,恶臭强度2.5左右,无组织排放源。
(3)优点:可尽快消除恶臭影响,灵活性大,费用低。
(4)缺点:恶臭成分并没有被去除。
2、稀释扩散法(1)脱臭原理:将有臭味的气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味。
(2)适用范围:适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体。
(3)优点:费用低设备简单。
(4)缺点:易受气象条件限制,恶臭物质依然存在。
3、热力燃烧法、催化燃烧法(1)脱臭原理:在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧。
(2)适用范围:适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体。
(3)优点:净化效率高,恶臭物质被彻底氧化分解。
(4)缺点:设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染。
4、水吸收法(1)脱臭原理:利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的。
(2)适用范围:水溶性、有组织排放源的恶臭气体。
(3)优点:工艺简单,管理方便,设备运转费用低。
(4)缺点:产生二次污染,需对洗涤液进行处理;净化效率低,应与其他技术联合使用,对硫醇,脂肪酸等处理效果差。
5、药液吸收法(1)脱臭原理:利用臭气中某些物质和药液产生化学反应的特性,去除某些臭气成分。
(2)适用范围:适用于处理大气量、高中浓度的臭气。
(3)优点:能够有针对性处理某些臭气成分,工艺较成熟。
(4)缺点:净化效率不高,消耗吸收剂,易形成二次污染。
6、吸附法(1)脱臭原理:利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相。
(2)适用范围:适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体。
(3)优点:净化效率很高,可以处理多组分恶臭气体。
(4)缺点:吸附剂费用昂贵,再生较困难,要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量。
日本农村污水处理概况
中日两国应共同推进国际合作,与其他发展中国家分享农村污水处理的经验和成果,为 全球环境保护事业做出贡献。
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改善环境质量
通过技术创新,可以有效改善农村环境质量 ,提高居民的生活质量。
促进可持续发展
技术创新有助于实现农村污水的可持续处理 ,促进农村的可持续发展。
CHAPTER 04
日本农村污水处理经验与启 示
成功经验总结
完善的法律法规体系
日本政府制定了严格的法律法规,对农村污水的排放和处 理做出了明确规定,为农村污水处理提供了法律保障。
先进的技术应用
日本在农村污水处理领域拥有世界领先的技术和设备,如 厌氧好氧工艺、生物膜法等,这些技术的应用大大提高了 污水处理的效率和效果。
多元化的资金投入
日本政府通过财政补贴、税收优惠等措施,鼓励和引导社 会资本参与农村污水处理设施的建设和运营,实现了资金 来源的多元化。
科学的管理模式
日本农村污水处理设施的管理模式科学、规范,注重设施 的日常维护和保养,确保设施长期稳定运行。
日本农村污水处理政策与法 规
政策支ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ体系
政府投资与补贴
日本政府为鼓励农村地区采用先进污 水处理技术,提供了大量的资金支持 和补贴政策,以减轻农民的经济负担 。
税收优惠
针对在农村地区开展污水处理项目的 企业和个人,政府提供了相应的税收 减免政策,以降低投资成本,提高项 目的经济效益。
法规标准及执行情况
将处理后的污水进行资源化利用,如灌溉、 回用等。
智能化管理
采用智能化技术对农村污水处理设施进行远 程监控和管理。
生态化处理
结合生态学原理,采用生态化处理方法,提 高处理效果和生态恢复能力。
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日本污水处理设施脱臭技术简介- 废气处理简介:长期以来,由于资金、认识等方面的限制,我国污水处理厂及其相关设施的建设极少考虑臭气的处理问题。
但随着近年公众环保意识的逐步提高以及城市的飞速发展,有关污水处理设施臭气影响市民生活质量和健康的投诉案例屡见报端,呈上升的趋势。
在净化保护水环境的同时,如何处理好臭气已成为我们广大环境保护工作者当前急需解决的课题之一。
在这方面,许多发达国家走在我们的前面。
本文借此机会就日本的脱臭技术进行简要介绍,供同行交流。
关键字:日本污水处理脱臭前言长期以来,由于资金、认识等方面的限制,我国污水处理厂及其相关设施的建设极少考虑臭气的处理问题。
但随着近年公众环保意识的逐步提高以及城市的飞速发展,有关污水处理设施臭气影响市民生活质量和健康的投诉案例屡见报端,呈上升的趋势。
在净化保护水环境的同时,如何处理好臭气已成为我们广大环境保护工作者当前急需解决的课题之一。
在这方面,许多发达国家走在我们的前面。
本文借此机会就日本的脱臭技术进行简要介绍,供同行交流。
1污水处理设施臭气物质成分及其衡量指标根据日本恶臭防止法的说明,特定的恶臭物质有22种之多。
但源于城市污水处理设施的臭气,与污水的来源有关,主要以H2S、CH3SH、(CH3) 2S、(CH3) 2S2、NH3、(CH3) 3N等六种物质为主。
在实际应用中,除臭设备的设计常以H2S等前5种成分为考虑对象,(CH3) 3N 则忽略不计。
对于臭气物质,日本常用的发臭程度衡量指标主要有:(1)臭气物质浓度:单位ppm(2)臭气浓度:将臭气稀释至无臭感觉时的稀释倍数(3)臭气指数:10乘以臭气浓度的对数,即10×Log(臭气浓度)(4)六级臭气强度评价法:0级无臭3级臭味明显1级微有臭气感觉(仪器检知)4级臭气较强2级略有臭味的感觉(嗅觉感知)5级强烈恶臭 2.5、3.5级:为防止臭气扩散影响周围环境,日本恶臭防止法对污水处理设施与周边外界交界处恶臭成分的物质浓度允许值,依据地域的社会、自然条件做出了详细规定,其相应的臭气强度上、下限分别为2.5和3.5。
相对于前3种衡量指标,六级臭气强度评价法简洁明了,易于公众接受和理解,常用于代替物质浓度来表示臭气的程度。
上述各臭气程度衡量指标间的相互对应关系,如表1、2所示:表1 六级臭气强度和恶臭物质浓度(ppm)的关系强度名称物质浓度122.533.545NH30.10.61251040CH3SH0.00010.00070.0020.0040.010.03 0.2H2S0.00050.0060.020.060.20.78(CH3)2S0.00010.0020.010.050.20.82(CH3)2S20.00030.0030.0090.030.10.33(CH3)3N0.00010.0010.0050.020.070.23表2 臭气强度和臭气指数、臭气浓度的关系臭气强度臭气指数臭气浓度2.510-1510-323.012-1815-633.514-2125-1262污水处理设施臭气主要成分的物质浓度地域不同,水质各异。
产生臭气的物质和浓度随着季节的更替,各厂处理工艺、工段(设施设备)的不同而变化。
设计臭气处理设施,首先需要了解臭气的主要成分及其浓度。
事实上,对于新建的污水处理设施,实测的臭气数据往往较难得到。
日本下水道事业团技术开发部在统计汇总该国污水处理厂运行情况的基础上,提出标准活性污泥法污水处理厂臭气物质及其浓度(物质浓度、臭气浓度)的参考数据,如表3所示:表3臭气成分物质浓度ppm(污水处理部)物质浓度ppm(污泥处理部)H2S0.630CH3SH0.073(CH3) 2S0.040.4(CH3) 2S20.0050.4NH30.42综合臭气浓度1,000100,0003臭气处理工艺简介设计臭气处理工艺设施,首先应采取必要措施尽量避免臭气的扩散和稀释,以最大限度地减少脱臭风量负荷。
在此,本文不做描述。
(1)药液洗脱法利用臭气成分与化学药液的主要成分间发生不可逆的化学反应生成新的无臭物质以达到脱臭的目的。
臭气成分不同,其对应的化学药剂也各异;本法常配活性炭吸附塔于其后。
化学药剂去除的臭气物质酸液(盐酸、硫酸等)NH3及胺类碱液(氢氧化钠等)H2S及低级脂肪酸类氧化剂溶液(NaCl2O、H2O2、O3、K2MnO4、K2CrO4)H2S、CH3SH和醛类物质水NH3及胺类易水解性物质(2)土壤脱臭法利用土壤中生存的微生物在臭气通过土壤时将其成分氧化分解,达到除臭目的。
该法在脱臭过程中应用了微生物,故也称为生物脱臭方式的一种。
土壤脱臭法在处理高浓度或浓度变化较大的臭气方面,不太充分。
此外占地较大(1m3/分的处理风量需要3~5m2土地),一般适用于臭气浓度低以及土地充裕的地方。
为保证土壤脱臭法的脱臭性能,要时常注意土壤床的压力变化。
当压力损失上升时,需松动土层或更替过滤砂层,同时加强出草、浇水等日常管理。
一般而言,土壤脱臭法的建设费用比其他方式要低,但维护管理工作量较大。
在常年积雪和土壤容易冻结的地方采用要慎重考虑。
吸附法这是一种以活性碳为原料,利用活性炭的吸附功能对臭气进行处理的除臭方式。
鉴于它脱臭效果良好,维护维护容易而被广泛应用;虽然建设费用较高,但对于小型处理装置来说,本法比药液洗脱法相对还便宜一些。
由于活性炭的吸附能力极易受臭气中的潮气、灰尘等杂物的影响而下降,为防止活性炭受潮,常需在脱臭管道上安装除湿、除尘装置,如在脱臭吸附塔的前面以及抽风扇等处设置加热器等。
4)填充塔式生物脱臭法所谓生物脱臭,即利用好氧微生物的新陈代谢作用,将臭气成分氧化分解而实现脱臭的目的。
近年来,随着性能优良的固定化填料单体的开发,填充塔的高效性和结构的紧凑性等优点得到充分体现,逐渐成为生物脱臭装置的主流。
与普通物理化学脱臭方式相比,它具有管理维护容易、运行费用低、脱臭效果好的优点。
该法对污水处理过程产生的富有N、S成分臭气的处理效果优良,同时对臭气浓度变化幅度大、以及吸附药液洗脱法难处理的高浓度臭气均具有很强的适应性。
鉴于以上优点,在应用中常将它与活性炭脱臭结合使用,利用它高效的前处理,降低活性炭再生、更换频率,从而减少运行费用。
(5)其他①活性污泥脱臭法(曝气氧化法):将臭气与供氧的空气一同送往曝气池,利用池中的活性污泥吸附分解臭气成分,达脱臭目的。
本法设备投资、维护管理费较少,但需注意鼓风机与配管等的防尘和腐蚀保护,另外活性污泥特有的气味也应事先考虑到。
②树脂离子交换法、臭氧氧化法:尚在实验探讨阶段,其除臭效果和相关因素未有全面评价,应用时需充分论证。
③直接燃烧法、辅助燃烧法:确有脱臭功效。
但污水处理设施所发生的臭气浓度一般不太高且气量很大,相对而言建设投资和运行管理费用都很高,采用时要谨慎考虑。
4四种常用脱臭工艺比较四种常用脱臭工艺比较见下页表4。
5脱臭工艺应用建议除臭设施的设计,应根据污水(泥)处理流程,针对臭气浓度高低、风量大小等参数的不同而区别考虑:臭气源脱臭工艺沉砂池、初沉池活性碳吸附/土壤脱臭/活性污泥法脱臭1#反应池活性炭吸附(必要时)二沉池原则上不需脱臭污泥浓缩、存储、脱水系统填充塔式生物脱臭法+活性炭吸附污泥焚烧、熔融系统燃烧脱臭或填充塔式生物脱臭法+活性炭吸附2#污泥堆肥系统水洗法或化学药液洗脱法或填充塔式生物脱臭+活性炭吸附注:1#:当臭气的浓度高于表三所列数值时,可设置填充式生物脱臭塔作为前处理。
2#:采用污泥焚烧炉对臭气进行燃烧处理,需考虑焚烧炉不运行时的处理对策。
另外,对于小规模的污水处理厂,水泥区的臭气也可统一采用填充式生物脱臭塔+活性炭吸附法或视其臭气量的多少单独应用活性炭吸附法进行处理。
表4 四种常用脱臭工艺比较表脱臭法药液洗脱+活性碳吸附活性碳吸附土壤脱臭填充塔式生物脱臭+活性碳吸附概要利用酸、碱、盐等化学物质的氧化、中和反应将臭气成分分解去除。
未分解的臭气及药品的气味由后段的活性炭吸附塔除去。
利用添加了化学药品的活性炭的物理吸附及其中的化学反应将臭气成分去除。
利用土壤的吸附作用将臭气成分吸着,土壤中的微生物进一步将其分解。
利用填充层内附着生长的微生物分解臭气。
未被去除的臭气用活性炭进一步处理。
脱臭性能低浓度臭气高浓度臭气◎◎臭气浓度越高除臭效果越明显。
◎△对低浓度臭气处理效果好。
对于高浓度臭气则需要频繁更换活性炭。
◎×不用于高浓度臭气处理。
微生物易受温度、水分等环境因素的影响。
◎◎对高浓度臭气的处理性能优越。
后段吸附塔出口的臭气强度可达2.0以下。
需要空间(活性炭法所需空间为1)○1.2--1.5◎1用地面积最少×4~6室外需有宽阔的空地○1.2~1.5与药液洗脱法一样维护管理低浓度臭气高浓度臭气△△各种风机、控制设备繁多,维护繁杂。
需要定期(2-4周/次)补充药品。
废液也需处理◎△管理容易,对于低浓度臭气,约半年-1年要更换一次活性炭。
○△需定时剪草、洒水;当压力损失增大时要松动土壤;如吸附层酸化则调整PH值。
◎◎对于高浓度臭气,需每年更换一次活性炭。
运行费用低浓度臭气高浓度臭气△○臭气中的CO对碱的消耗量大。
处理高浓度臭气相对有利。
○×吸附剂价格高。
若处理高浓度臭气则费用更高。
◎×如不考虑人工费则运行维护费用最少。
◎◎填充层一般不需更换,活性碳的寿命较长。
建设费△◎◎如不考虑用地费则最便宜○ 比药液洗脱+活性碳吸附法便宜应用◎特别是处理污泥臭气。
◎多用于低浓度臭气处理。
○○ 近年来呈快速上升趋势。