荷蘭早在2008年便提出了污水處理的NEWs概念,將未來污水處理廠描述為“營養物(Nutrient)”、“能源(Energy)”、“再生水(Water)”三廠(Factories)合一的運行模式
美國推行的“Carbon-free Water”,期望實現在人們對水的取用、分配、處理、排放全過程達到碳中和。
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目前,歐美國家一些污水處理廠以剩余污泥為主要能源載體,同時結合前端篩分COD(進水COD負荷高時)技術,或后端厭氧共消化(廚余垃圾、食品加工廢料、糞便等)技術,以最大化“污泥增量”方式從污水或外源有機物中通過厭氧消化獲取能源(CH4),并已完全或部分實現碳中和運行目標。
污泥能源轉化碳中和運行潛力
歐美等國家一些實施碳中和運行目標的污水處理廠也大都以剩余污泥厭氧消化轉化能源為主要手段。歐洲等國家因生活習慣、無化糞池、雨污分流、食物破碎等原因往往會形成較高進水COD濃度(600~1 000 mg/L)。一些歐美以碳中和為運行目標的污水處理實例表明,如果進水中COD£600 mg/L,采用傳統處理工藝(如A2/O等脫氮除磷工藝)所產生的剩余污泥量通過厭氧消化轉化能源很難完全滿足(100%)碳中和運行目標,一般能達到70%碳中和運行率就已足矣。 內.容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com
我國污水中有機物含量較歐美等國家要低得多,因而僅靠產生的剩余污泥難以實現碳中和運行目標。圖1繪出了能量平衡計算中剩余污泥(初沉+二沉)COD截留率(污泥中總COD與進水COD之比)與碳中和率的關系曲線。圖1趨勢表明,要想獲得更大的碳中和運行率便需要有更多的污泥相對應,即,所謂的“污泥增量”概念。污泥增量從內源COD來源角度看,意味著進水中的COD除滿足脫氮除磷對
碳源的需求外,應避免COD無目的的直接氧化。
圖1 污泥COD截留率與碳中和運行率關系
從技術角度來說,污水處理碳中和運行并不存在障礙,主要受限于政府的宏觀環境政策。只要政府高瞻遠矚,予以政策支持、甚至是財政補貼,觸動污水處理行業朝著碳中和方向邁進,從而獲得被普遍看好的綜合環境效益。
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