中国给水排水2024年污水处理厂提标改造(污水处理提质增效)高级研讨会(第八届)邀请函暨征稿启事
 
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实例 | 高氨氮污泥脱水滤液处理难题怎么破?看厌氧氨氧化工艺效果 北京市市政工程设计研究总院 韩丹(1988-),河南商丘人,硕士,工程师,主要从事给排水工程设计工作。

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-12-27  浏览次数:211
核心提示:实例 | 高氨氮污泥脱水滤液处理难题怎么破?看厌氧氨氧化工艺效果 北京市市政工程设计研究总院 韩丹(1988-),河南商丘人,硕士,工程师,主要从事给排水工程设计工作。
中国给水排水2024年污水处理厂提标改造(污水处理提质增效)高级研讨会(第八届)邀请函暨征稿启事

中国给水排水2024年污水处理厂提标改造(污水处理提质增效)高级研讨会(第八届)邀请函暨征稿启事
 

实例 | 高氨氮污泥脱水滤液处理难题怎么破?看厌氧氨氧化工艺效果

 

编者按

目前国家的技术政策中推荐采用厌氧消化工艺对污水处理厂污泥进行减量化和稳定化处理,但在厌氧消化过程中除产生甲烷外,还会释放高浓度的氮,这部分高氨氮随脱水滤液回流到污水处理系统,增加污水处理的投资和运行费用。北京某污水处理厂采用厌氧氨氧化工艺高氨氮污泥脱水滤液单独集中处理,可解决上述问题。

作者:北京市市政工程设计研究总院 韩丹(1988-),河南商丘人,硕士,工程师,主要从事给排水工程设计工作。

北京市某污水处理厂泥区在优化改造中面临诸多问题,其中沼液处理问题直接影响了该厂污水处理的效果和成本。热水解和厌氧消化后的污泥经脱水后产生脱水滤液(沼液),该滤液中氨氮浓度较高,如果不进行处理直接排至厂区生物处理系统,将对再生水处理工艺中总氮的出水指标造成一定的影响,使污水中碳氮比不足的问题更加突出,增加大量的碳源投加量,增加污水处理的难度和处理成本。因此有必要将这部分污水单独收集处理,以减少这部分污染物对污水处理设施的冲击以及系统的氮负荷。

脱氮技术中,厌氧氨氧化技术作为新兴工艺,克服了诸多传统脱氮工艺的缺点,受到了普遍关注。因此,在本设计中,如何选择最优技术路线以及在原有研究基础上进行设计优化是设计人员需要解决的主要问题。

1

厌氧氨氧化工艺的优点

厌氧氨氧化工艺相比于传统的硝化反硝化工艺具有如下优点:

(1)节省能源和碳源:厌氧氨氧化在缺氧条件下进行,无需氧气的供应,可节省62.5%的能源消耗;并且厌氧氨氧化过程彻底改变了过去需要通过投加电子供体(碳源)才能脱氮的传统途径(反硝化),大大节省碳源;此外能量减少也意味着CO2排放的降低。

(2)不会产生pH下降因而无需补碱,不存在亚硝酸盐的累积可能产生的毒性,因而容易经济地实现工艺控制。

(3)减少污泥产量:厌氧氨氧化菌生长慢、产率低,工艺剩余污泥量少,因此污泥处置费用低。

(4)高负荷,减少占地面积:厌氧氨氧化氮去除效率高,因此该工艺总体负荷高,可以减少工艺占地,降低工艺基建费用。

2

工程设计

2.1

工程概况

北京市某污水处理厂处理规模为60万吨,污泥产量约为878吨/日,同时接收其他厂外运污泥342吨/日,总处理规模1220吨/日(以含水率80%计,不含厂内污泥系统回流量),污泥处理工艺采用浓缩+预脱水+热水解+厌氧消化+板框脱水(见图1)。剩余污泥进入污泥浓缩、预脱水系统,经过浓缩机浓缩后,与经过除砂的初沉污泥混合,利用预脱水机脱水与外厂输送的脱水污泥混合后进入热水解系统。热水解处理后的污泥经过

稀释及冷却后,进入新建的污泥消化池进行厌氧消化。消化后的污泥经板框压滤脱水系统进行脱水至含水率60%以下。脱水后泥饼外运处置。

图1 污泥处理流程图

污泥处理过程中产生的污水包括污泥浓缩上清液、热水解消化污泥脱水的滤液。污泥浓缩的上清液中主要含有部分SS; 污泥在经过20多天厌氧消化后,大概24%的微生物被降解,每降解1kg微生物产生0.124kg氮,因此部分氮磷又被释放到污泥脱水的压滤液中,有关数据显示,经过厌氧消化后污泥水中氮的含量约占进水污水氮含量的10%左右,常规设计中回到污水处理系统会加重污水厂的负担,因此需要对污泥脱水的压滤液进行单独处理。

本工程厌氧氨氧化系统设计规模(平均流量)为3500m3/d,根据中试和国内外相近工程水质数据,确定了厌氧氨氧化系统进出水水质(见表1)。

表1 厌氧氨氧化系统设计进出水水质

设计指标

SCOD

(mg/L)

氨氮 (mg/L)

总氮 (mg/L)

总磷 (mg/L)

碱度 (mg/L)

SS

(mg/L)

进水

≤3000

1500

≤1600

≤100

4500

≤1500

出水

≤2100

75

320

80

-

≤300

2.2

技术路线

根据经验水质数据,最初选定技术路线为进水—调节池—斜板沉淀池— 一段生物池— 一段沉淀池—二段生物池—二段沉淀池—出水。脱水后的污泥消化液中除氨氮浓度比较高外,还有较高TP、SS、COD,为了保证反应器的脱氮效果,在前端增加混凝沉淀处理单元,去除TP、SS。然后进入一段生物池和一段沉淀池,去除COD。将TP、SS、COD去除后进入二段生物池和二段沉淀池进行脱氮。通过中试运行结果发现,对于C/N比不高的污水,一段反应池的COD去除率在20-30%之间,此工艺流程仅适用于C/N比高的污水。

因此,针对某污水处理厂热水解消化污泥脱水滤液的水质,将工艺流程优化为进水—调节池—斜板沉淀池—生物池—沉淀池—出水(见图2)。脱水滤液通过重力流方式进入调节池,完成水量与水质的均化后,通过进水泵输送至斜板沉淀池,在斜板沉淀池中去除TP、SS和部分COD,上清液通过重力流入生物池,在生物池中完成氨氮与总氮的自养去除。生物池内的泥水混合物自流进入沉淀池,通过重力沉降作用泥水分离,上清液作为本系统出水排放至厂内退水管线。

图2 厌氧氨氧化系统工艺流程

2.3

厌氧氨氧化系统设计

厌氧氨氧化系统包含调节池、斜板沉淀池、生物池、沉淀池、鼓风机房。系统主要设计参数见表2。

表2 厌氧氨氧化系统设计参数

构筑物

设计参数

设计值

单位

备注

调节池

停留时间

10.9

h

 

斜板沉淀池

混合停留时间

6.8

min

 

絮凝停留时间

20.5

min

 

沉淀表面负荷

0.75

m3/m2.h

 

PAC加药量

200

mg/L

 

PAM加药量

5

mg/L

 

排泥量

200~550

m3/d

 

排泥含水率

99

%

 

生物池

总停留时间

4.1

d

 

调温区停留时间

1

h

 

过渡区停留时间

9

h

 

曝气量

168

m3/min

 

内回流比

1~3Q

 

Q为斜板出水量

外回流比

0.8~2.0Q

 

Q为斜板出水量

污泥浓度

4000~6000

mg/L

 

曝气头分布比例

1.1:1:1:1:1

 

过渡段与其余好氧段布置比例

冷却水(冷水)

0.2~0.5Q

 

Q为斜板出水量,三者为调温稀释水,最大值1.0Q

一级冷却水回水(热水)

0.2~0.5Q

 

初沉池水

0.2~0.5Q

 

3

预期效果

厌氧氨氧化工艺处理脱水滤液在国内外已有较多成功的实例,荷兰鹿特丹污水厂已建厌氧氨氧化系统设施,设计处理规模为500 m3/d,进水氨氮浓度为800~1000mg/L,经处理后出水氨氮20mg/L、硝酸盐100mg/L,氨氮去除率90%,总氮去除率75%。本工程目前尚处于调试运行阶段,大概需要6个月运行周期。但该厂的核心工艺“红菌”已在高碑店厂启动示范工程,用于处理水厂高浓度氨氮的消化污泥脱水滤液,处理规模500m3/d,经处理后总氮去除率达到80%以上。且厌氧氨氧化工艺的核心工艺“红菌”同样应用于湖北省十堰市西部垃圾填埋场垃圾渗滤液处理,处理规模150m3/d,进水氨氮1000~1200mg/L,经处理后出水氨氮小于10mg/L、总氮低于40mg/L

4

问题及优化措施

4.1

问题

(1)厌氧氨氧化工艺启动缓慢,世界上第一座生产性装置启动时间长达3.5年,过长的启动时间是其工程应用的重大障碍。

(2)厌氧氨氧化菌(红菌)生长缓慢,细胞产率低,且沉降性能不佳,易流失,反应器内的生物活性不易维持。如图3所示,为反应器运行不善,漂浮在水面上的红菌。

生物池内红菌

(3)厌氧氨氧化菌(红菌)对环境温度要求苛刻,这也是国内厌氧氨氧化工艺大多停留在小试阶段的原因之一。因此在工程化应用中,如何控制反应器温度,保证系统稳定运行,是设计者亟需解决的问题。

(4)厌氧氨氧化系统进水来自板框压滤水,板框系统在长期运行之后,滤布很容易出现问题。一旦滤布泄漏,会导致整个厌氧氨氧化系统的进水SS升高,长期运行会使调节池底部沉泥增加,常规设计中检修调节池需要整个厌氧氨氧化系统停产,板框压滤水再次回到进水泵房,从而影响后续的污水处理。

4.2

优化措施

(1)系统在运行过程中,为保证系统内部的生物量,沉淀池进水分布管处采取截面1/4开孔措施,使水流均布进入沉淀池,防止因集流进入导致沉淀池底部沉泥被搅起,从而影响回流污泥量;沉淀池出水槽两边加挡板,由于红菌菌种颗粒小,沉降性能弱,易流失,挡板可以有效地在出水端截留污泥量,保证出水水质;沉淀池的剩余污泥在一般设计中会排入厂区,本设计中,采取延长排泥时间措施,剩余污泥进入生物池,以回收菌种。

(2)为控制菌种温度环境,设计中在生物池前端设置调温池,经热量平衡计算发现,冬季该厂生物池进水平均温度为33℃,夏季进水平均温度为37℃。红菌最适宜生存温度为35℃。所以将斜板沉淀池出水、初沉池水、冷却水(冷水)及一级冷却水回水(热水)分别汇入调温池,其中初沉水作为营养水。冷热水通过潜水搅拌器搅拌混合,该混合水即为调温水又为稀释水,通过自动温控系统调节流量,使水温稳定。该优化措施同时利用了热水解系统的低温热交换水(一级冷却水回水),避免了能源浪费。

本文对原文有大量删节,详细内容参见2017年9月《中国给水排水》第18期 《厌氧氨氧化工艺处理高氨氮污泥脱水滤液技术实践》,作者:韩丹,董沫,刘硕,戴明华,北京市市政工程设计研究总院有限公司

韩丹,董沫,刘硕,等. 厌氧氨氧化工艺处理高氨氮污泥脱水滤液技术实践[J]. 中国给水排水,2017,33(18):63-67.



目前国家的技术政策中推荐采用厌氧消化工艺对污水处理厂污泥进行减量化和稳定化处理,但在厌氧消化过程中除产生甲烷外,还会释放高浓度的氮,这部分高氨氮随脱水滤液回流到污水处理系统,增加污水处理的投资和运行费用。北京某污水处理厂采用厌氧氨氧化工艺对高氨氮污泥脱水滤液单独集中处理,可解决上述问题。

北京市某污水处理厂泥区在优化改造中面临诸多问题,其中沼液处理问题直接影响了该厂污水处理的效果和成本。热水解和厌氧消化后的污泥经脱水后产生脱水滤液(沼液),该滤液中氨氮浓度较高,如果不进行处理直接排至厂区生物处理系统,将对再生水处理工艺中总氮的出水指标造成一定的影响,使污水中碳氮比不足的问题更加突出,增加大量的碳源投加量,增加污水处理的难度和处理成本。因此有必要将这部分污水单独收集处理,以减少这部分污染物对污水处理设施的冲击以及系统的氮负荷。

脱氮技术中,厌氧氨氧化技术作为新兴工艺,克服了诸多传统脱氮工艺的缺点,受到了普遍关注。因此,在本设计中,如何选择最优技术路线以及在原有研究基础上进行设计优化是设计人员需要解决的主要问题。

1厌氧氨氧化工艺的优点

厌氧氨氧化工艺相比于传统的硝化反硝化工艺具有如下优点:

(1)节省能源和碳源:厌氧氨氧化在缺氧条件下进行,无需氧气的供应,可节省62.5%的能源消耗;并且厌氧氨氧化过程彻底改变了过去需要通过投加电子供体(碳源)才能脱氮的传统途径(反硝化),大大节省碳源;此外能量减少也意味着CO2排放的降低。

(2)不会产生pH下降因而无需补碱,不存在亚硝酸盐的累积可能产生的毒性,因而容易经济地实现工艺控制。

(3)减少污泥产量:厌氧氨氧化菌生长慢、产率低,工艺剩余污泥量少,因此污泥处置费用低。

(4)高负荷,减少占地面积:厌氧氨氧化氮去除效率高,因此该工艺总体负荷高,可以减少工艺占地,降低工艺基建费用。

2工程设计

2.1

工程概况

北京市某污水处理厂处理规模为60万吨,污泥产量约为878吨/日,同时接收其他厂外运污泥342吨/日,总处理规模1220吨/日(以含水率80%计,不含厂内污泥系统回流量),污泥处理工艺采用浓缩+预脱水+热水解+厌氧消化+板框脱水(见图1)。剩余污泥进入污泥浓缩、预脱水系统,经过浓缩机浓缩后,与经过除砂的初沉污泥混合,利用预脱水机脱水与外厂输送的脱水污泥混合后进入热水解系统。热水解处理后的污泥经过

稀释及冷却后,进入新建的污泥消化池进行厌氧消化。消化后的污泥经板框压滤脱水系统进行脱水至含水率60%以下。脱水后泥饼外运处置。

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图1 污泥处理流程图

污泥处理过程中产生的污水包括污泥浓缩上清液、热水解消化污泥脱水的滤液。污泥浓缩的上清液中主要含有部分SS; 污泥在经过20多天厌氧消化后,大概24%的微生物被降解,每降解1kg微生物产生0.124kg氮,因此部分氮磷又被释放到污泥脱水的压滤液中,有关数据显示,经过厌氧消化后污泥水中氮的含量约占进水污水氮含量的10%左右,常规设计中回到污水处理系统会加重污水厂的负担,因此需要对污泥脱水的压滤液进行单独处理。

本工程厌氧氨氧化系统设计规模(平均流量)为3500m3/d,根据中试和国内外相近工程水质数据,确定了厌氧氨氧化系统进出水水质(见表1)。

表1 厌氧氨氧化系统设计进出水水质

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2.2技术路线

根据经验水质数据,最初选定技术路线为进水—调节池—斜板沉淀池— 一段生物池— 一段沉淀池—二段生物池—二段沉淀池—出水。脱水后的污泥消化液中除氨氮浓度比较高外,还有较高TP、SS、COD,为了保证反应器的脱氮效果,在前端增加混凝沉淀处理单元,去除TP、SS。然后进入一段生物池和一段沉淀池,去除COD。将TP、SS、COD去除后进入二段生物池和二段沉淀池进行脱氮。通过中试运行结果发现,对于C/N比不高的污水,一段反应池的COD去除率在20-30%之间,此工艺流程仅适用于C/N比高的污水。

因此,针对某污水处理厂热水解消化污泥脱水滤液的水质,将工艺流程优化为进水—调节池—斜板沉淀池—生物池—沉淀池—出水(见图2)。脱水滤液通过重力流方式进入调节池,完成水量与水质的均化后,通过进水泵输送至斜板沉淀池,在斜板沉淀池中去除TP、SS和部分COD,上清液通过重力流入生物池,在生物池中完成氨氮与总氮的自养去除。生物池内的泥水混合物自流进入沉淀池,通过重力沉降作用泥水分离,上清液作为本系统出水排放至厂内退水管线。

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图2 厌氧氨氧化系统工艺流程







2.3

厌氧氨氧化系统设计

厌氧氨氧化系统包含调节池、斜板沉淀池、生物池、沉淀池、鼓风机房。系统主要设计参数见表2。

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3

预期效果

厌氧氨氧化工艺处理脱水滤液在国内外已有较多成功的实例,荷兰鹿特丹污水厂已建厌氧氨氧化系统设施,设计处理规模为500 m3/d,进水氨氮浓度为800~1000mg/L,经处理后出水氨氮20mg/L、硝酸盐100mg/L,氨氮去除率90%,总氮去除率75%。本工程目前尚处于调试运行阶段,大概需要6个月运行周期。但该厂的核心工艺“红菌”已在高碑店厂启动示范工程,用于处理水厂高浓度氨氮的消化污泥脱水滤液,处理规模500m3/d,经处理后总氮去除率达到80%以上。且厌氧氨氧化工艺的核心工艺“红菌”同样应用于湖北省十堰市西部垃圾填埋场垃圾渗滤液处理,处理规模150m3/d,进水氨氮1000~1200mg/L,经处理后出水氨氮小于10mg/L、总氮低于40mg/L

4

问题及优化措施

4.1

问题

(1)厌氧氨氧化工艺启动缓慢,世界上第一座生产性装置启动时间长达3.5年,过长的启动时间是其工程应用的重大障碍。

(2)厌氧氨氧化菌(红菌)生长缓慢,细胞产率低,且沉降性能不佳,易流失,反应器内的生物活性不易维持。如图3所示,为反应器运行不善,漂浮在水面上的红菌。

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图3 生物池内红菌

(3)厌氧氨氧化菌(红菌)对环境温度要求苛刻,这也是国内厌氧氨氧化工艺大多停留在小试阶段的原因之一。因此在工程化应用中,如何控制反应器温度,保证系统稳定运行,是设计者亟需解决的问题。

(4)厌氧氨氧化系统进水来自板框压滤水,板框系统在长期运行之后,滤布很容易出现问题。一旦滤布泄漏,会导致整个厌氧氨氧化系统的进水SS升高,长期运行会使调节池底部沉泥增加,常规设计中检修调节池需要整个厌氧氨氧化系统停产,板框压滤水再次回到进水泵房,从而影响后续的污水处理。

4.2

优化措施

(1)系统在运行过程中,为保证系统内部的生物量,沉淀池进水分布管处采取截面1/4开孔措施,使水流均布进入沉淀池,防止因集流进入导致沉淀池底部沉泥被搅起,从而影响回流污泥量;沉淀池出水槽两边加挡板,由于红菌菌种颗粒小,沉降性能弱,易流失,挡板可以有效地在出水端截留污泥量,保证出水水质;沉淀池的剩余污泥在一般设计中会排入厂区,本设计中,采取延长排泥时间措施,剩余污泥进入生物池,以回收菌种。

(2)为控制菌种温度环境,设计中在生物池前端设置调温池,经热量平衡计算发现,冬季该厂生物池进水平均温度为33℃,夏季进水平均温度为37℃。红菌最适宜生存温度为35℃。所以将斜板沉淀池出水、初沉池水、冷却水(冷水)及一级冷却水回水(热水)分别汇入调温池,其中初沉水作为营养水。冷热水通过潜水搅拌器搅拌混合,该混合水即为调温水又为稀释水,通过自动温控系统调节流量,使水温稳定。该优化措施同时利用了热水解系统的低温热交换水(一级冷却水回水),避免了能源浪费。

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欧仁环境颠覆性技术:污水厂扩容“加速跑”(原有设施不动,污水处理规模扩容1倍!出水水质达地表水准IV类标准!),推动污水治理提质增效。  诚征全国各地污水厂提标扩容工程需求方(水务集团、BOT公司、设 直播预告|JWPE网络报告:自然系统中难降解污染物去除的物化与生化作用及水回用安全保障 中国给水排水
直播题目: 高排放标准下污水中难降解COD的去除技术     报告人:苏伊士亚洲 技术推广经理 程忠红 WaterTalk|王凯军:未来新水务 一起向未来  For and Beyond Water 中国环境科学学会水处理与回用专业委员会以网络会议形式举办“水与发展纵论”(WaterTalk)系列学术报
5月18日下午 14:00—16:00 直播  题目: 高密度沉淀池技术的迭代更新 主讲人: 程忠红 苏伊士亚洲 技术推广经理  大纲:  高密池技术原理 不同型号高密池的差异和应用区别 高密池与其他 BEST|绿色低碳科技前沿与创新发展--中国工程院院士高翔教授  直播时间:2023年4月30日 14:00—16:00 2023-04-30 14:00:00 开始
日照:“碳”寻乡村振兴“绿色密码”  凤凰网山东    乡村生态宜居,乡村振兴的底色才会更亮。我市坚持乡村建设与后续管护并重,市、区、镇联 BEST论坛讲座报告第十三期(cnwww1985):全球碳预算和未来全球碳循环的不稳定性风险 The global carbon budget and risks of futur
国际水协IWA 3月17日直播:3月17日 国际水协IWA创新项目奖PIA获奖项目介绍分享会 直播时间:2023年3月17日 9:00—11:30 2023-03-17 09:00:00 开始 中国给水排水直播:云中漫步-融合大数据、人工智能及云计算的威立雅智慧水务系统Hubgrade 直播时间:2023年3月15日
中国给水排水直播平台会议通知 | 2023污泥处理处置技术与应用高峰论坛(清华大学王凯军教授团队等) 中国污水千人大会参观项目之一: 云南合续环境科技股份有限公司  海口市西崩潭水质净化中心
中国给水排水 Water Insight直播:刘锐平  清华大学 环境学院 教授 博士生导师—高浓度硝酸盐废水反硝化脱氮过程强化原理与应用 会议时间:2023.1.7(周六)10:00—11:00 智慧水务的工程全生命周期实践分享 直播时间:2023年1月6日 15:00-16:00 对话嘉宾:窦秋萍  华霖富水利环境技术咨询(上海)有限公司  总经理 主持人:李德桥   欧特克软件(中国)有限
苏伊士 直播时间:12月30日14:00-16:00直播题目:污泥处理处置的“因地制宜和因泥制宜” 主讲人:程忠红,苏伊士亚洲  技术推广经理 特邀嘉宾:刘波 中国市政工程西南设计研究总院二院总工 教 苏伊士 直播时间:12月27日14:00-16:00;复杂原水水质下的饮用水解决方案    陈智,苏伊士亚洲,技术推广经理,毕业于香港科技大学土木与环境工程系,熟悉市政及工业的给水及污水处理,对苏伊士
曲久辉  中国工程院院士,美国国家工程院外籍院士,发展中国家科学院院士;清华大学环境学院特聘教授、博士生导师;中国科学院生态环境研究中心研究员 基于模拟仿真的污水处理厂数字化与智慧化:现状与未来 直播时间:2022年12月28日(周三)9:30—12:00
2022城镇溢流污染控制高峰论坛|聚焦雨季溢流污染控制的技术应用与推广 中国给水排水 王爱杰 哈尔滨工业大学教授,国家杰青,长江学者,国家 领军人才:广州大学学术讲座|低碳水质净化技术及实践 直播时间:2022年12月18日 9:30
国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议 直播时间:2022年12月15日 20:00—22:00 德国专场直播主题:2022 中国沼气学术年会暨中德沼气合作论坛 2022 中国沼气学术年会暨中德沼气合作论坛德国专场 时间:2022年12月20日  下午 15:00—17:00(北京时间)
2022中国沼气学会学术年会暨第十二届中德沼气合作论坛的主论坛将于12月15日下午2点召开 技术交流 | 德国污水处理厂 计算系列规程使用介绍 城建水业
WaterInsight首期丨王志伟教授:膜法水处理技术面临的机遇与挑战 直播时间:2022年12月10日 10:00—11:00 处理工艺专场|水业大讲堂之六——城市供水直饮安全和智慧提质 直播时间:2022年12月8日 8:30—12:15
建设管理专场|水业大讲堂之六——城市供水直饮安全和智慧提质 直播时间:2022年12月7日 14:00—17:15 国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议 直播时间:2022年12月8日 20:00—22:00
Training Course for Advanced Research & Development of Constructed Wetland Wastewater Treatment Tech 12月3日|2022IWA中国漏损控制高峰论坛 直播时间:2022年12月3日(周六)9:00—17:00 2022-12-03 09:00:00 开始
国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议(第八期) 直播时间:2022年12月1日 20:00—22:00 2022-12-01 20:00:00 开始 中国给水排水直播:智慧输配专场|水业大讲堂之六——城市供水直饮安全和智慧提质 直播时间:2022年11月30日 14:00—17:05 2022-11-30 14:00:00 开始
国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议(第七期) 直播时间:2022年11月25日 20:00—22:00 2022-11-25 20:00:00 开始 国标图集22HM001-1《海绵城市建设设计示例(一)》首次宣贯会   直播时间:2022年11月24日 13:30—17:30
中国给水排水直播平台 【 李玉友,日本国立东北大学工学院土木与环境工程系教授,博导,注册工程师】颗粒污泥工艺的研究和应用:从UASB到新型高效脱氮和磷回收 中国建科成立70周年|市政基础设施绿色低碳发展高峰论坛   直播时间:2022年11月22日 13:30—18:25   2022-11-22 13:30:00 开始
国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议(第六期)   直播时间:2022年11月22日 20:00—22:00 会议预告| 国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议(第五期) 中国给水排水
奋进七十载 起航新征程|中国市政华北院第十届科技工作会议暨庆祝建院七十周年大会  直播时间:2022年11月18日 9:30   2022-11-18 09:00:00 开始 樊明远:中国城市水业的效率和服务要做一个规范     樊明远 世界银行高级工程师
黄绵松  北京首创生态环保集团股份有限公司智慧环保事业部总经理,正高级工程师  获清华大学博士学位:海绵城市系统化运维的挑战与实践  直播时间:2022年11月16日 18:30  黄绵松  北京 全国节水高新技术成果展云端活动周寻水路  污水回用专场      转发直播赠送  中国给水排水电子期刊  !!!  直播抽奖 100份 中国给水排水电子期刊  !!!
首届全国节水高新技术成果展即将开幕,同步举行的节水时光云端活动周”也将于2022年11月15日10:00-12:00 、14:30-17:00,在云端与水务行业的专家朋友见面!    在这即将到来激动 会议预告| 国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议(第四期) 中国给水排水
国标图集22HM001-1《海绵城市建设设计示例(一)》首次宣贯会 国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议 直播时间:2022年11月3日 16:00—18:00 2022-11-03 16:00:00 开始
中国给水排水直播 会议预告 | 国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议 国合环境 精彩预告 | 黄河中上游水环境国际论坛·颗粒污泥水处理创新与应用  来源:《中国给水排水》
全球环境科学高峰论坛系列讲座( BEST):电活性微生物:生物地球化学循环、生物能提升、生物修复、金属腐蚀以及新型电子设备    报告人:马萨诸塞州州立大学-阿默斯特分校的Derek Lovley教授 彭永臻院士直播预告丨城市污水生物脱氮除磷新技术与发展/2022年中国污泥大会(第十三届)/工业污泥大会/固废大会/渗滤液大会
直播预告 | 8月21日 中外雨水管理经验和挑战研讨会 中国给水排水    留德华人资源与环境学会  潘伯寿博士,于1991年在德国卡尔斯鲁厄大学获工学博士学位。曾受聘德国GKW工程设计及咨询公司,贝 清水绕村庄,农家换新颜 山东加快推进农村生活污水及黑臭水体治理--8月9日上午,山东省在日照市召开2022年全省东部片区农村生活污水和农村黑臭水体治理现场推进会,参会代表现场观摩学习了岚山区、高新区等
【水大会直播二位码】中国污水处理厂提标改造/污水处理提质增效/排水管网、水环境综合治理/再生水利用/水环境综合治理大会目次及报告日程 威立雅应对碳中和愿景的思路 原创 Veolia 威立雅水务技术
《中国给水排水》第十八届年会暨水安全保障及水环境综合整治高峰论坛日程 污水千人大会参观典型项目:长春英俊污水处理厂扩容提标改造项目技术介绍
中国给水排水直播预告 | 排水系统数字孪生的核心:借助排水模型开启全面诊断模式   窦秋萍  Vivian Dou   华霖富中国区总经理 中国给水排水2022年中国污水处理厂提标改造(污水处理提质增效)高级研讨会(第六届)邀请函 中国给水排水2022年中国排水管网大会(水环境综合治理)邀请函(污水千人大会同期会议)  中国给水排水
“高标准”下的苏伊士工业园区污水解决方案     来源:中国给水排水直播平台 水务企业如何实现智慧水务创新升级?这场直播告诉你:工业互联网专题第三期(汪秋婉 水务行业解决方案总监):百度智能云开物-智慧水务行业创新与升级
重要线上培训| 城镇排水管道养护与管理培训班你想知道的都在这里,6月9-11线上见! 城市供水管网的漏损跟踪及定位分析解决方案SimOn-Water
中国给水排水直播: 2022中国给水排水线上大会|《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》解读/《基于管网模型的污水管网外水入流量和入流点估计》 中国给水排水直播报告题目:协同超净化水土共治技术在流域河湖生态整体修复中的应用     报告人:张亚非 教授     上海交通大学电子信息与电气工程学院教授,亚太材料科学院院士,长江学者特聘教授,SC
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