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文档简介
1、MCMP-MCMP-污泥减量微生物制剂污泥减量微生物制剂 重庆鲲鹏环境工程有限公司 http:/ 技术简介 MCMP-MCMP-技术简介提纲技术简介提纲 产品介绍 减量理论 技术思路 污泥现状 关于我们关于我们 案例支撑 效益分析 归纳总结 关于我们关于我们 重庆鲲鹏公司成立于2004年,致力 于环境工程微生物学领域污泥减量微生 物制剂的产品研发和销售。多功能复合 微生物制剂(MCMP)系列产品: MCMP-:用于难降解污水处理微生物制剂; MCMP-:用于城市污水处理厂污泥减量微生物制剂; MCMP-:用于垃圾快速分解及除臭微生物制剂; MCMP-:用于生物除臭的微生物制剂; MCMP-:对
2、农作物进行农药残留降解微生物制剂; MCMP-:用于土壤修复微生物制剂。 我国城市污水和污泥的处理概况(一)我国城市污水和污泥的处理概况(一) v 污水处理厂从1978年的37座增长到2800余座,污水处理能 力从64万吨/日增加到了12867万吨/日。 v 全国城市污水处理率已经达到73%。污水处理能力的大 幅增长,我们又面临了一个新的问题和挑战-城市污泥 的安全处置。从1978年到2010年,全国污水处理厂生产的 脱水污泥已经从150吨/日增加到68000吨/日。 v 污泥以每年超过10%的速度递增。如果5000万吨湿污 泥(80%)按2米的高度填埋的话,每年需要土地4万亩;全 部焚烧的话
3、,除去高昂的设备投资,仅每年的处理费用也 高达上百亿元。但如不加以妥善处理和处置,将造成堆放 和排放区周围环境严重的二次污染,见下图。 我国城市污水和污泥的处理概况(二)我国城市污水和污泥的处理概况(二) 我国城市污水和污泥的处理概况(三)我国城市污水和污泥的处理概况(三) 污水处理厂规模 数量 污泥处置情况 40万吨以上 27座 15%适于建设厂内大型污泥处理设施 2040万吨 71座 13%适于建设厂内污泥处理设施 420万吨 872座 47%适于建设集中的污泥处理处置设施 4万吨以下 1895座 25%适于建设集中的污泥处理处置设施 我国污水处理厂规模分布 城市污水污泥处理方法比较城市污
4、水污泥处理方法比较 方法费用(元/吨)优缺点 1填埋100200 占地大,降解慢,可能污染地下水体, 量已超过填埋场承受能力。 2焚烧200400 设备投资高,运行费用高,可能引起 空气污染,处理规模有限。 3农业利用80150 处理费用便宜,但可能导致农作物污 染及土壤不可逆地中毒受害。 4固化250350 处理后性能稳定、便于运输,但仍需 大量土地进行填埋堆放。 5低温热解200300 能产生产油类似能源,费用比直接焚 烧低,但技术还不成熟。 6微生物50100 无需增加改变原有设施,操作简便, 费用低,无任何二次污染。 国外污水污泥处置方法概况国外污水污泥处置方法概况 某些发达国家污泥处
5、置利用情况一览表 国家填埋 (%) 农业利用 (%) 焚烧 (%) 其他 (%) 美国3549151 日本359551 英国1651528 法国5327200 德国5525155 丹麦2054202 比利时5529151 我国污泥处理污泥处置遵循原则我国污泥处理污泥处置遵循原则 基本原则 微生物污泥减量技术思路微生物污泥减量技术思路 v 本技术一改传统的物理和热化学等对结 果减量的污泥处理方法,采用微生物对污 泥进行过程减量: v1、 环境中存在的各种天然物质,特别是有机化合物,几乎都可以找到 能使之生物降解或转化的相应微生物,这种微生物的巨大潜能,被 Beijerink概括为 “微生物的绝对
6、可靠性”和“微生物降解的必然性” 理论。 v2、微生物具有氧化还原作用、脱羧作用、脱氨作用、水解作用、脱水作 用等各种化学作用能力,对能量的利用比其它任何高等生物更加有效。 v3、微生物高速度的繁殖和遗传变异性使它的酶体系能够以最快的速度适 应外界环境的变化。 微生物污泥减量理论(一)微生物污泥减量理论(一) v1 1、微生物强化、微生物强化 天然系统存在的微生物并非全是最有 效的微生物。污泥减量微生物制剂是经过 筛选的微生物菌株集合体,其能保持并强 化天然存在菌株的活性,从而优化和控制 微生物种群的平衡。投加MCMP-污泥减 量微生物制剂后,增加了系统中细菌的种 类、浓度和代谢活性,而且能抑
7、制少量不 利菌的生长。 微生物污泥减量理论(二)微生物污泥减量理论(二) v2 2、酶的作用、酶的作用 v 微生物制剂投加可以生成大量水解胞 外酶,酶的作用是促进污水中大分子的 有机物包括死亡的微生物(污泥)通过 水解作用分解成小分子有机物,并释放 出结合氧。这些简单的小分子有机物很 容易被多种微生物利用,从而达到了污 泥减量的目的。 微生物污泥减量理论(三)微生物污泥减量理论(三) v3 3、生物降解、生物降解 v 活性污泥法是利用天然微生物种群通过对有机碳的 新陈代谢将有机物氧化为可利用的成分:CO2和小分子有 机物。例如,系统中1000g的营养物中600g用来合成微生 物、400g被氧化
8、成为CO2和H2O,从而获得能量。这表明在 细菌生长阶段可以减少40%的有机物,当生物体中的有机 碳也可以作为微生物的底物并重复上述新陈代谢时,污 泥的产量就会减少。而且投加菌剂后生成的大量水解胞 外酶只针对死亡或衰老的细胞起作用、不会对活性高的 细胞产生影响,这也是投加MCMP-污泥减量微生物制剂 不影响出水水质的原因。 微生物污泥减量理论(四)微生物污泥减量理论(四) v4 4、延长污泥龄、提高活体微生物浓度、延长污泥龄、提高活体微生物浓度 v 由污泥产量减少引起排放污泥量相应减少,从传统意义 上,延长了污泥龄。同时在投加MCMP-污泥减量微生物制 剂后,提高了活体微生物的浓度,所以污泥负
9、荷降低了, 污泥通过内源呼吸可以消耗更多的有机物,污泥产生量也 相应减少了,达到了污泥减量的目的。同时由于污泥龄的 延长是通过水解死亡或衰老的细胞来达到目的的,所以不 会影响污泥活性,反而能提高污泥中活体微生物的比例。 微生物污泥减量理论(五)微生物污泥减量理论(五) v5 5、生物捕食、生物捕食 v 由于低效的生物转换,能量从低营养级向高营养级的传递过 程中会发生损失,因此,最大化消耗的理想模式应该是能量损失量 最大和生物产生量最少。根据这个原理,加长食物链,促进捕食细 菌的生物生长,有利于增加能量损失,并减少合成生物体的数量。 常见的捕食者是原生动物和后生动物,这类生物的生长周期远远大 于
10、微生物的生长周期。在传统的活性污泥系统中,由于污泥龄太短, 它们的量就会非常少,起不到多大捕食作用。投加微生物制剂后延 长了污泥龄,也就大大增强了原生动物和后生动物的生物捕食作用, 从而达到污泥减量的目的。 MCMP-MCMP-污泥减量微生物制剂产品简污泥减量微生物制剂产品简 介介 v5 5、生物捕食生物捕食 v 由于低效的生物转换,能量从低营养级向高营养级的传递过 程中会发生损失,因此,最大化消耗的理想模式应该是能量损失量 最大和生物产生量最少。根据这个原理,加长食物链,促进捕食细 菌的生物生长,有利于增加能量损失,并减少合成生物体的数量。 常见的捕食者是原生动物和后生动物,这类生物的生长周
11、期远远大 于微生物的生长周期。在传统的活性污泥系统中,由于污泥龄太短, 它们的量就会非常少,起不到多大捕食作用。投加微生物制剂后延 长了污泥龄,也就大大增强了原生动物和后生动物的生物捕食作用, 从而达到污泥减量的目的。 v【性状】液态制品,微生物活菌密度在108109个细胞/ml之间; v【组成】包含光合菌、乳酸菌、放线菌、酵母菌、真菌在内等数十种筛选 v 培养而出的微生物复合菌剂; v【功能】减少污水处理厂活性污泥的剩余污泥产量60%-70%只有;除臭; v【范围】适用于采用活性污泥法和生物膜法处理工艺的城市生活污水处理 v 厂和工业有机废水处理厂; v【投加】正常每月投加一次,每次投加比例
12、为日处理水量的0.005-0.01%; v 初期投加八次量;投加点为生化反应器入口处或污泥回流口 ; v【费用】吨水处理费用在0.05-0.1元; v【特点】不增加污水厂的处理设施,不改变污水厂的出水水质; v【安全】经检测,其源自自然,对人体和环境无害。 客户案例客户案例 v 1、重庆市江津德感污水处理厂生产性试验(10,000吨/天); v 2、北京自来水集团门城污水处理厂 (40,000吨/天); v 3、北京城市排水集团北小河污水处理厂(60,000吨/天); v 4、重庆市长寿污水处理厂(40,000吨/天); v 5、南京江宁污水处理厂(40,000吨/天); v 6、扬州汤汪污水
13、处理厂(180,000吨/天); v 7、深圳东部华侨城污水处理站11座(5003,000吨/天不等); v 8、仪征化纤水务中心生化一装置三线(40,000吨/天); v 南京江宁开发区污水处理厂南京江宁开发区污水处理厂 v【时间】2007年12月28日2008年3月27日; v【工艺】氧化沟,设计日处理能力4万吨 ,污泥减量期间实际日均处理水量约3.2万吨; v【水质】进水COD一般在500-600mg/L;进水SS一般在200-300mg/L;出水水质得到改善; v【污泥】三个月平均污泥减量率为74.01%。 扬州汤汪污水处理厂扬州汤汪污水处理厂 v【时间】2009年4月7日2009年7
14、月6日; v【工艺】CAST工艺,单组设计日处理能力2万吨 ,污泥减量期间实际日均处理水量约 1.5万吨; v【水质】进水COD一般在300-400mg/L;进水SS一般在100-200mg/L; v【污泥】三个月平均污泥减量率为73.4%。 仪征化纤生化一装置水三线仪征化纤生化一装置水三线 v【时间】2009年7月24日2010年4月26日; v【工艺】活性污泥法,设计日处理4万吨 ,污泥减量期间实际日均处理水量约2万吨; v【水质】进水COD一般在300-600mg/L;进水SS一般在100-300mg/L;减量后不影响水质 v【污泥】九个月平均污泥减量率为65.6%。 效益分析:经济效益
15、(一)效益分析:经济效益(一) v以一个日处理10万吨污水的项目为例,用以下参数与焚烧、填埋方法做经济比较: v1.日处理水量10万吨;2. 湿污泥(80%)日产量保守估计100吨;3、浓缩脱水一体机 进行脱水 ;4.微生物制剂投机比例0.05%;5、以下数据为污泥减量率:60%。 序序 号号 项目项目焚烧(前)焚烧(前)焚烧(后)焚烧(后) 填埋(前)填埋(前)填埋(后)填埋(后) 1动力费30万元/年12万元/年30万元/年12万元/年 2药剂费90万元/年36万元90万元/年36万元 3污泥运输处 置费 620万元/年248万元/ 年 365万元/年146万元/年 4生物制剂费180万元/ 年 180万元/年 5总费用740万元/年476万元/ 年 485万元/年37万元/年 经济效益264万元/年111万元/年 效益分析效益分析:环境和社会效益(二) v 日处理10万吨污水的项目,每天产生约100吨含水率80%的脱水污泥, 即每年产生36500吨污泥,如果减量60%,可以节能减排,主要体现 在: 1.每年少排放污泥2万吨; 2.每天节约用电1200度,每年节约用电44万度; 3.如果按2米填埋高度来计算,每年可以节约用地17亩; 4.每年少运输污泥2万吨,可以节约大量燃油; 5.通过减少使用电和燃油、以及减少无序堆放和填埋,可以 减
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