中国给水排水2025年污水处理厂提标改造(污水处理提质增效)高级研讨会(第九届)邀请函暨征稿启事
 
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北方某污水处理厂抗氯离子冲击效果分析 北方某污水处理厂规模为10万m3/d,自2017年以来开始受海水倒灌冲击,污水处理厂中氯离子浓度和电导率随着潮汐潮位的变化呈现出波动性变化。污水处理厂采用改

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-03-04  浏览次数:172
核心提示:北方某污水处理厂抗氯离子冲击效果分析 北方某污水处理厂规模为10万m3/d,自2017年以来开始受海水倒灌冲击,污水处理厂中氯离子浓度和电导率随着潮汐潮位的变化呈现出波动性变化。污水处理厂采用改良AAO+MBBR工艺,在氯离子浓度频繁波动的情况下仍保持较高的脱氮除磷效果。通过试验研究发现,MBBR悬浮载体具有较好的抗冲击能力,氯离子波动冲击对于悬浮载体的硝化效果无明显影响,而对活性污泥的硝化过程具有明显的抑制作用。在反硝化方面,氯离子冲击会降低反硝化速率,此时需要延长缺氧区HRT或增大碳源投加量来保
中国给水排水2025年污水处理厂提标改造(污水处理提质增效)高级研讨会(第九届)邀请函暨征稿启事

中国给水排水2025年污水处理厂提标改造(污水处理提质增效)高级研讨会(第九届)邀请函暨征稿启事
 

北方某污水处理厂抗氯离子冲击效果分析

  来源:给水排水  ,北极星水处理网   
 
所属频道: 水处理  关键词:MBBR 污水处理厂 氯离子
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 导读:北方某污水处理厂规模为10万m3/d,自2017年以来开始受海水倒灌冲击,污水处理厂中氯离子浓度和电导率随着潮汐潮位的变化呈现出波动性变化。污水处理厂采用改良AAO+MBBR工艺,在氯离子浓度频繁波动的情况下仍保持较高的脱氮除磷效果。通过试验研究发现,MBBR悬浮载体具有较好的抗冲击能力,氯离子波动冲击对于悬浮载体的硝化效果无明显影响,而对活性污泥的硝化过程具有明显的抑制作用。在反硝化方面,氯离子冲击会降低反硝化速率,此时需要延长缺氧区HRT或增大碳源投加量来保证TN的去除。采用改良AAO镶嵌MBBR工艺,通过好氧区投加悬浮载体,扩大缺氧区HRT。实践证明该工艺在硝化和反硝化效果上抗冲击性能良好,适用于高盐废水的处理。

0 前言

近年来,随着淡水资源的短缺,地下水、河湖水的过量开采以及过度采砂等行为会导致海水倒灌,随着潮汐变化,海水水位的波动,会造成不同程度的海水倒灌进入城市污水管网,进而经各泵站汇集进入城市污水处理厂。海水的典型特征是高盐,尤其是氯离子浓度高达17 000 mg/L以上。高氯能够改变活性污泥的胞外渗透压,使环境中渗透压高于细菌内部,导致细菌的细胞壁和细胞质膜平衡形态丧失,发生质壁分离,进而对污水生物处理系统产生不同程度的影响。相关研究表明,高浓度氯离子能够降低与脱氮除磷相关酶的活性,阻止为反应提供进一步的推动力,从而对相关酶促反应造成抑制和毒害作用,最终改变活性污泥中微生物群落结构,抑制硝化菌、反硝化菌和聚磷菌的生长繁殖,从而对污水处理系统的脱氮除磷性能产生不利影响。此外,在长期影响的情况下,高浓度氯离子能够引起细胞内的氧化应激反应,从而增强了对微生物的毒性。

本文以北方某沿海污水厂抗氯离子冲击的效果为例,分析移动床生物膜反应器(Moving Bed Biofilm Reactor,MBBR)镶嵌于AAO工艺中对持续波动氯离子冲击的抵抗效果,为城市污水厂抵御氯离子的冲击提供技术参考。

1 污水处理厂概况

污水处理厂设计规模为10万m3/d,采用改良AAO-MBBR工艺。生化池自进水端至出水端,分别为预缺氧区、厌氧区、缺氧区、好氧区,HRT分别为1 h、1.6 h、10 h、11.2 h。在好氧区投加SPR-I型悬浮载体,该悬浮载体厚10 mm,直径25 mm,有效比表面积大于450 m2/m3,符合《水处理用高密度聚乙烯悬浮载体》(CJ/T 461-2014)行业标准,挂膜前其密度略小于水(0.94~0.97 kg/m3),挂膜后密度与水接近(1.000~1.003 kg/m3),填充率为30%。生化池污泥浓度为3.0~3.3 g/L。好氧区的溶解氧实测值为2~3 mg/L,内外回流比分别为250%和100%。污水处理厂设计进出水水质见表1。

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自2017年中旬以来,该污水处理厂持续受到海水倒灌冲击,主要表现为污水处理厂中氯离子浓度电导率随着每日潮汐潮位的变化呈现出波动性变化。在正常运行时,生化池电导率为2~3μS/cm,氯离子浓度为600~1 000 mg/L;在高潮位时,污水厂受海水倒灌冲击时,生化池电导率则高达8~16μS/cm,氯离子浓度为3 000~6 000 mg/L。在受高氯波动冲击过程中,污水处理厂出水并没有受影响,只是在高潮位的情况下,为保证TN去除效果,碳源多投加近一倍。为了验证污水处理厂的实际运行效果,对生化段进行了沿程和小试测定。

1.1 试验方法

1.1.1 氯离子冲击对硝化的影响

(1)对污泥硝化性能的测定。在低潮位时取缺氧池出水和海水分别配置氯离子浓度为1 000 mg/L、2 000 mg/L、3 000 mg/L和5 000 mg/L的原水,分析不同氯离子浓度对污泥负荷的影响。

(2)对悬浮载体硝化性能的测定。在低潮位时取缺氧池出水和海水分别配置氯离子浓度为1 000 mg/L、2 500 mg/L、4 000 mg/L和6 000 mg/L的原水,分析不同氯离子浓度对悬浮载体硝化负荷的影响。

1.1.2 氯离子冲击对反硝化的影响

(1)不同氯离子浓度的影响。在低潮位时取厌氧池出水,利用海水分别配置氯离子浓度为1 000 mg/L、3 000 mg/L、5 000 mg/L原水,确定氯离子浓度对活性污泥反硝化性能的影响。

(2)不同C/N(COD/氨氮)比的影响。在低潮位时取厌氧池出水,利用海水分别配置两组氯离子浓度各为800 mg/L和5 000 mg/L的原水进行反硝化小试,通过人为投加乙酸钠,研究不同C/N比在高、低潮位时对活性污泥反硝化性能的影响。

1.2 水质分析方法

试验中氨氮采用纳氏试剂分光光度法,硝氮采用紫外分光光度法,TN采用过硫酸钾氧化紫外分光光度法,TP采用钼锑抗分光光度法;pH、DO采用WTW Multi-3430i离线测定;COD的测定通过添加硝酸银掩蔽氯离子后采用国标法测定。

1.3 高通量测序

高通量测序通过试剂盒(E.Z.N.A Mag-Bind Soil DNA Kit,OMEGA)提取微生物基因组DNA,通过1%琼脂糖凝胶电泳检测抽提基因组的完整性,利用Qubit3-0 DNA试剂盒检测基因组DNA浓度。PCR扩增所用引物为341 F/806R。PCR产物进行琼脂糖电泳,通过DNA胶回收试剂盒(SanPrep)对PCR产物进行回收,利用Qubit3.0 DNA检测试剂盒对回收的DNA精确定量,按照1∶1的等量混合后测序,等量混合时,每个样品DNA量取10 ng,最终上机测序浓度为20 pmol,通过Illumina Miseq测序平台完成对样品高通量测序。

采用UPARSE 软件(version 7.1)根据 97%的相似度进行OTU聚类;使用UCHIME软件剔除嵌合体。利用RDP classifier对每条序列进行物种分类注释,比对Silva数据库(SSU123),设置比对阈值为70%。

2 结果与讨论

2.1 生化池处理效果

研究期间,跟踪了污水处理厂2018年9月至2019年5月经过一个冬季的生化段水质指标,生化池进水COD、NH3-N、TN和TP的浓度分别为403.2±241.4 mg/L、50.4±4.2 mg/L、66.2±12.0 mg/L和5.1±1.2 mg/L,进水浓度高,且波动性大,出水COD、NH3-N、TN和TP的浓度分别为29.7±18.6 mg/L、0.70±0.89 mg/L、8.2±2.0 mg/L和0.3±0.3 mg/L,可以稳定达到GB 18918-2002一级A标准,尤其是氨氮可以达到地表Ⅳ类水标准,去除率达到98.6%。TN去除率87.6%,出水低于10 mg/L,TP去除率94.1%。采用改良AAO镶嵌MBBR工艺抗高氯波动冲击效果良好。

2.2 氯离子冲击对硝化的影响

2.2.1 氯离子冲击对污泥硝化性能的影响

氯离子冲击对污泥硝化性能影响如图1所示,在活性污泥系统下,水温13~15 ℃、污泥浓度为2.7 g/L时,随着氯离子浓度由1 000 mg/L增加至5 000 mg/L,氨氮降低至1.5 mg/L以下时,污泥硝化负荷由0.083 kgN/(kgMLSS·d)降低至0.029 kgN/(kgMLSS·d),下降了65.1%,表明氯离子浓度的增加对污泥的硝化性能产生了不利的影响。氯离子浓度过高会引起活性污泥中细胞脱水,并导致相关生物酶发生盐析作用失活,从而影响微生物正常的生理代谢。Wang等发现,随着进水盐度由0增加至8%,污泥中硝化菌的丰度降低,进而使比氨氧化速率和比亚硝酸盐氧化速率分别降低了74.0%和82.0%,导致了系统硝化性能的下降。

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2.2.2 氯离子冲击对悬浮载体硝化性能的影响

氯离子冲击对悬浮载体硝化性能的影响如图2所示,在悬浮载体系统下,水温14~15 ℃、填充率为30%时,当氯离子浓度由1 000 mg/L增加至6 000 mg/L时,悬浮载体的硝化容积负荷并无明显变化,为0.078kgN/(m3·d)。综上所述,氯离子冲击对悬浮载体的硝化性能并无明显影响,表明在抗高盐特征上,悬浮载体优于活性污泥。相关研究表明,当盐度上升后,细菌可通过增强EPS分泌来进行自我保护,从而在一定程度上保持细胞生理形态和提升耐盐能力。而同一生物池内的悬浮载体生物膜EPS的量一般远大于活性污泥EPS的量,因此导致生物膜的这种保护作用强于活性污泥,从而使悬浮载体生物膜更抗高盐度冲击,另外,也有研究发现,悬浮载体生物膜泥龄长,为硝化菌种的富集提供了条件,从而增强了处理效果。

2.3 氯离子冲击对反硝化的影响

从污水处理厂实际运行看,氯离子冲击时,需要多投碳源,从而保障缺氧区脱氮效果,在此基础上分析了高氯冲击对反硝化的影响。

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2.3.1 氯离子冲击对反硝化效果的影响

氯离子冲击对活性污泥反硝化效果的影响如图3所示,在水温19~21 ℃、污泥浓度为2.9~3.1 g/L的情况下,当氯离子浓度由1 000 mg/L增加至 5 000 mg/L,经过4 h后,反硝化速率由0.017 kgN/(kgMLSS·d)下降至0.014 kgN/(kgMLSS·d),氯离子浓度提升5倍后,反硝化速率降低18%,表明氯离子浓度对污泥的反硝化效果产生不利的影响。相关研究表明,高氯条件能够抑制反硝化过程中硝酸盐还原酶和亚硝酸盐还原酶的活性,引起N2O的积累,导致了反硝化速率的降低。

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当氯离子浓度分别为1 000 mg/L、3 000mg/L和5 000 mg/L的情况下,硝氮分别降低8.54 mg/L、7.97 mg/L、7.08 mg/L,COD分别消耗52.8 mg/L、55.2 mg/L、53.6 mg/L,ΔCOD/ΔNO3-分别为6.18、6.93、7.57,结果表明随着氯离子浓度的升高,去除单位浓度硝氮所消耗的COD越多。可能的原因有两个:①氯离子冲击的情况下,微生物的胞外聚合物分泌量有所增加。胞外聚合物以多糖和蛋白质为主,且来源于外界的有机物。在氯离子反复冲击的情况下,系统中胞外聚合物含量的增加,增大了对外界有机物的需求量;②相关研究表明,当氯离子的浓度不超过30 000 mg/L时,对活性污泥中转化酶的活性具有促进作用,增多了碳源的无效利用。

2.3.2 不同C/N比对氯离子冲击的情况下反硝化性能的影响

不同C/N比对氯离子冲击情况下反硝化性能的影响如表2和图4所示。当试验的水温为19~21 ℃,在不添加醋酸钠且氯离子浓度分别为800 mg/L和5 000 mg/L的情况下,反硝化速率分别为0.018 kgN/(kgMLSS·d)和0.014 kgN/(kgMLSS·d),从而表明了氯离子冲击对于反硝化过程的抑制性。该结果与2.3.1中结果一致。在添加醋酸钠且氯离子浓度分别为800 mg/L和5 000 mg/L的情况下,反硝化速率分别增加至0.052 kgN/(kgMLSS·d)和0.036 kgN/(kgMLSS·d)。C/N比由10.6提高至16.6后,反硝化速率分别提高2.9倍、2.6倍。上述结果表明,即使在有外加碳源的情况下,氯离子对反硝化过程的影响依然存在;但无论在低氯离子浓度和高氯离子浓度条件下,乙酸钠的投加均能够大幅提高反硝化速率。研究表明醋酸钠是易降解有机物,更易于被反硝化菌吸收利用,这是其导致反硝化速率大幅提高的原因。与此同时,该现象也解释了厂方在高潮位的情况下,可以通过增大碳源投加量应对氯离子冲击的原因。

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在该污水处理厂的升级改造中,采用改良AAO镶嵌MBBR工艺实现了原池改造,利用MBBR工艺强化硝化的原理,缩小了好氧池容,扩大了缺氧池容,增加了缺氧区的HRT,所以在高氯波动冲击的情况下,即使反硝化速率降低,通过延长缺氧区的HRT和投加碳源,保障了整体了TN的稳定达标。

2.4 MBBR工艺对功能微生物的选择作用

分别取该污水处理厂MBBR区挂膜悬浮载体和好氧池污泥进行高通量测定,从而判定微生物群落结构。

样品中优势微生物组成如图5所示,悬浮载体和污泥中丰度较高的微生物包括Nitrospira(硝化螺菌属)、Nitrosomonas(亚硝化单胞菌属)、Candidatus Microthrix、Hyphomicrobium(生丝微菌属)、Trichococcus(明串珠菌属)、Thermomonas(热单胞菌属)、Mycobacterium(分支杆菌属)、Ornithinibacter、Terrimonas和Nitrolancea等。

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Candidatus Microthrix属是活性污泥中常见的微丝菌属,常与污泥膨胀有关,其在活性污泥和悬浮载体上的相对丰度分别为21.25%和6.33%。该菌属比表面积大,有利于活性污泥细胞摄取低浓度底物,减少水流对细胞的冲刷。在悬浮载体中,Candidatus Microthrix的存在有利于构成生物膜的骨架结构,为微生物提供附着生长的场所。

Ornithinibacter在悬浮载体生物膜和污泥中的丰度分别为3.01%和10.87%。研究表明,该菌属在污水处理当中能够抗病毒、产生胞外聚合物,从而维持微生物群落的骨架结构,保证了系统的稳定运行。

Hyphomicrobium属在悬浮载体生物膜和污泥中的丰度分别为1.07%和1.36%,其在溶解氧充足的情况下具有好氧反硝化的功能。此外,相关研究表明,该菌属对二氯甲烷、甲胺磷、二甲基硫醚和甲醇等具有降解功能,李继兵利用稳定同位素探针技术发现了该菌属可参与PAHs污染水体中菲的降解,并验证了该菌属具有降解菲的功能。

Terrimonas、Thermomonas、Trichococcus、Thauera和Defluviimonas属为污水处理系统当中常见的反硝化菌属。其中Terrimonas属能够降解蒽类物质,在悬浮载体和活性污泥中的相对丰度分别为0.35%和0.76%。Thermomonas和Trichococcus在悬浮载体中的相对丰度为0.20%和0.74%,在活性污泥中的相对丰度分别为0.75%、和6.96%。Thauera和Defluviimonas对高浓度氯离子具有耐受性,在活性污泥中的相对丰度分别为0.44%和0.78%,两者的存在为高氯条件下反硝化过程的顺利进行提供了微观保障。

Nitrosomonas在悬浮载体生物膜和活性污泥中的相对丰度分别达到了0.39%和0.04%,而Nitrospira的相对丰度则分别为9.74%和0.32%。Nitrolancea是一种新型的杆状硝化菌属,在污泥中并未检测到该菌属,在悬浮载体上其相对丰度达到0.43%。综上所述,与活性污泥相比,悬浮载体更能够富集硝化菌属,对Nitrospira的富集效果更为显著。研究表明Nitrospira兼具有亚硝化和硝化的功能,虽然该菌属的比增长速率较低,但对基质的亲和力大,在低浓度氨氮的环境中更具竞争优势,因此Nitrospira通常出现在氨氮浓度相对较低的情况下。悬浮载体的加入使得Nitrospira成为主要的硝化菌属,其相对丰度为活性污泥中的30倍,从微观角度上反映了悬浮载体对于系统硝化性能的强化作用,这也是悬浮载体对氯离子冲击抵抗性强的原因。

为了进一步研究亚硝化菌(ammonia oxidizing bacteria,简称AOB)和硝化菌(nitrite oxidizing bacteria,简称NOB)在污泥中的分布情况,采用荧光原位杂交技术,以AOB和NOB特有的核酸序列为探针进行染色,其结果如图6所示。在悬浮载体中,AOB和NOB的占比相当,且分布均匀广泛(图6a和6b)。然而在活性污泥中,AOB和NOB的含量极少,几乎无法辨别其存在(图6c和6d)。上述结果表明悬浮载体上AOB和NOB的含量远高于活性污泥,这与图5的结果相一致,从而进一步证明了悬浮载体对于系统硝化性能的强化以及抗氯离子冲击的原因。

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为研究群落生态学中微生物多样性,通过单样品的多样性分析 (Alpha多样性) 可以反映微生物群落的丰度和多样性。本研究中测定了一系列统计学分析指数,用以估计环境群落的物种丰度和多样性。其中,Chao 1算法用以估计群落中含OTU数目,进而在生态学中估计物种总数。Shannon多样性指数与Simpson多样性指数为较常见的用于反映Alpha多样性的指数。Shannon值越大,说明群落多样性越高,Simpson指数值越大,说明群落多样性越低。如表3所示,对悬浮载体生物膜和活性污泥高通量结果进行多样性分析,由Chao 1指数可知,相较于活性污泥,悬浮载体生物膜的微生物群落相对丰度降低,Shannon指数略微降低,Simpson指数升高,表明MBBR生物膜在长期富集过程中逐渐淘汰了其他杂菌,导致微生物群落丰富度及多样性略微上升,而物种均一化程度则略微下降。

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3 结论

(1)污水处理厂采用改良AAO镶嵌MBBR工艺,抗氯离子波动冲击能力强,出水COD、NH3-N、TN和TP的浓度分别为29.7±18.6 mg/L、0.70±0.89 mg/L、8.2±2.0 mg/L和0.3±0.3 mg/L,稳定达到设计标准。

(2)氯离子冲击对于活性污泥的硝化性能影响明显,而对悬浮载体的硝化性能无明显影响,表明悬浮载体的抗氯离子冲击性强于活性污泥。

(3)氯离子冲击对于活性污泥反硝化具有不利的影响,并增大了反硝化的碳源消耗量。投加醋酸钠大幅提高了反硝化速率,减轻了氯离子冲击对于反硝化的影响,解释了污水处理厂通过增大碳源投加量应对高潮位海水的冲击。

(4)MBBR悬浮载体对硝化菌具有良好的筛选和富集作用,悬浮载体上硝化菌占比10.56%,为活性污泥中的29倍,从而增强了系统的硝化性能,提高了污水厂抵御氯离子冲击的能力。

 

原标题:给水排水 |当MBBR工艺受到氯离子冲击......

 



 
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紫外光原位固化法管道修复全产业链质量控制倡议 直播时间:2024年5月7日(星期二)9:00-16:30 2024-05-07 09:00:00 开始 华北院 马洪涛 副总工:系统化全域推进海绵城市建设的应与不应——海绵城市建设正反案例1 直播时间:2024年4月30日(周二)9:30 2024-04-30 09:30:00 开始
高效纳滤膜:中空纤维纳滤膜的特点与应用 直播时间:2024年4月27日(周六)10:00-11:00 2024-04-27 10:00:00 开始-先进水技术博览(Part 14) 聚力水务科技创新、中德研讨推进行业高质量发展 ——特邀德国亚琛工业大学Max Dohman 直播时间:2024年4月14日(周日)15:00 2024-04-14 15:00:00 开始
康碧热水解高级厌氧消化的全球经验和展望 | 北京排水集团高安屯再生水厂低碳运营实践与探索 直播时间:2024年4月10日(周三)14:00—16:00 2024-04-10 14:00:00 开始 世界水日,与未来新水务在深圳约一个高峰论坛 直播时间:2024年3月22日(周五)08:30—17:30 2024-03-22 08:30:00 开始
中国给水排水直播:直播时间:2024年3月14日(周四)14:00 2024-03-14 14:00:00 开始    题目:占地受限情况下的污水厂水质提升解决方案 主讲人:程忠红, 苏伊士亚洲 高级 华北设计院:高密度建成区黑臭水体整治效果巩固提升要点分析 直播时间:2024年3月4日(周一)9:30 2024-03-04 09:30:00 开始
2月23日|2024年“云学堂科技学习周”暨第一届粤港澳大湾区青年设计师技术交流与分享论坛 直播时间:2024年2月23日(星期五)9:00—17:00 2024-02-23 09:00:00 开始 2月22日|2024年“云学堂科技学习周”暨第一届粤港澳大湾区青年设计师技术交流与分享论坛 直播时间:2024年2月22日(星期四)9:00—18:00 2024-02-22 09:00:00 开始
2月21日|2024年“云学堂科技学习周”暨第一届粤港澳大湾区青年设计师技术交流与分享论坛 直播时间:2024年2月21日(星期三)9:00—18:00 2024-02-21 09:00:00 开始 大湾区青年设计师论坛直播预告(第一届粤港澳大湾区青年设计师技术交流论坛)  “醒年盹、学好习、开新篇”2024年“云学堂科技学习周”暨第一届粤港澳大湾区青年设计师技术交流与分享论坛
山东日照:“乡村之肾”监管装上“智慧芯”    日照市生态环境局农村办负责人时培石介绍,农村生活污水处理系统被称为“乡村之肾”,对于农村水环境的改善发挥着重要作用 人工湿地国际大咖/西安理工大学赵亚乾教授:基于人工湿地技术的污水净化之路 直播时间:2024年1月30日(星期二)19:00 2024-01-30 19:00:00 开始
马洪涛院长:城市黑臭水体治理与污水收集处理提质增效统筹推进的一些思考 直播时间:2024年1月25日 10:00 2024-01-25 10:00:00 开始 2024年水务春晚 直播时间:2024年1月18日(周四)18:00—22:00 2024-01-18 18:00:00 开始
《以物联网技术打造新型排水基础设施》 直播时间:2024年1月11日(星期四)15:00 2024-01-11 15:00:00 开始--刘树模,湖南清源华建环境科技有限公司董事长,清华大学硕士研究生 WPE网络报告:作者-审稿-编辑视野下的高水平论文 直播时间:2024年1月10日(星期三)19:00 2024-01-10 19:00:00 开始
核心期刊:中国给水排水》继续入编北大《中文核心期刊要目总览》 中国给水排水核心科技期刊 直播丨《城镇供水管网漏损控制及评定标准》宣贯会 直播时间:2023年12月27日 09:30—11:00 2023-12-27 12:00:00 开始
【直播】【第五届水利学科发展前沿学术研讨会】王浩院士:从流域视角看城市洪涝治理与海绵城市建设 先进水技术博览(Part 13)|水回用安全保障的高效监测技术
中国城镇供水排水协会城镇水环境专业委员会2023年年会暨换届大会 直播时间:2023年12月16日(周六)08:30—18:00 2023-12-16 08:30:00 开始 第二届欧洲华人生态与环境青年学者论坛-水环境专题 直播时间:2023年12月9日(周六)16:00—24:00 2023-12-09 16:00:00 开始
JWPE网络报告:综述论文写作的一点体会 直播时间:2023年11月30日(星期四)19:00 2023-11-30 19:00:00 开始 WaterInsight第9期丨强志民研究员:紫外线水消毒技术 再生水
水域生态学高端论坛(2023)热带亚热带水生态工程教育部工程研究中心技术委员会会议 直播时间:2023年11月29日(周三) 09:00—17:40 2023-11-29 09:00:00 开始 中国给水排水直播:智慧水务与科技创新高峰论坛 直播时间:2023年11月25日(周六) 13:30 2023-11-25 13:30:00 开始
中国水协团体标准《城镇污水资源与能源回收利用技术规程》宣贯会通知 中国城镇供水排水协会 2023年11月14日9:00线上举行直播/JWPE网络报告:提高饮用水安全性:应对新的影响并识别重要的毒性因素
直播主题:“对症下药”解决工业园区污水处理难题   报告人:陈智  苏伊士亚洲 技术推广经理 直播时间:2023年11月2日(周四)14:00—16:00 2023-11-02 14:00:00 开始 10月29日·上海|市政环境治理与水环境可持续发展论坛
BEST第十五期|徐祖信 院士 :长江水环境治理关键      直播时间:2023年10月26日(周四)20:00—22:00 2023-10-26 20:00:00 开始 《水工艺工程杂志》系列网络报告|学术论文写作之我见 直播时间:2023年10月19日(周四)19:00 2023-10-19 19:00:00 开始
污水处理厂污泥减量技术研讨会 直播时间:2023年10月20日13:30-17:30 2023-10-20 13:30:00 开始 技术沙龙 | 先进水技术博览(Part 12) 直播时间:10月14日(周六)上午10:00-12:00 2023-10-14 10:00:00 开始
直播题目:苏伊士污泥焚烧及零碳足迹概念污泥厂 主讲人:程忠红 苏伊士亚洲 技术推广经理  内容包括: 1.	SUEZ污泥业务产品介绍 2.	全球不同焚烧项目介绍 3.	上海浦东污泥焚烧项目及运营情况 中国给水排水第十四届中国污泥千人大会参观项目之一:上海浦东新区污水厂污泥处理处置工程
《水工艺工程杂志》系列网络报告 直播时间:2023年9月26日 16:00  王晓昌  爱思唯尔期刊《水工艺工程杂志》(Journal of Water Process Engineering)共同主 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  同期召开中国给水排水2024年排水管网大会  (水环境综合治理)  同期召开中国给水排水 2024年
海绵城市标准化产业化建设的关键内容 结合项目案例,详细介绍海绵城市建设的目标、技术体系及标准体系,探讨关键技术标准化产业化建设的路径,提出我国海绵城市建设的发展方向。 报告题目:《城镇智慧水务技术指南》   中国给水排水直播平台: 主讲人简介:  简德武,教授级高级工程师,现任中国市政工程中南设计研究总院党委委员、副院长,总院技术委员会副主任委员、信息技术委员会副主
第一轮通知 | 国际水协第18届可持续污泥技术与管理会议 主办单位:国际水协,中国科学院  联合主办单位:《中国给水排水》杂志社 等 技术沙龙 | 先进水技术博览(Part 11) 直播时间:8月19日(周六)上午10:00-12:00 2023-08-19 10:00:00  广东汇祥环境科技有限公司  湛蛟  技术总监  天津万
中国水业院士论坛-中国给水排水直播平台(微信公众号cnww1985):自然—社会水循环与水安全学术研讨会 WaterInsight第7期丨掀浪:高铁酸钾氧化技术的机理新认知及应用 直播时间:2023年8月5日(周六)上午10:00-11:00 2023-08-05 10:00:00 开始
直播:“一泓清水入黄河”之山西省再生水产业化发展专题讲座 直播时间:2023年7月23日(周日 )08:00-12:00 2023-07-23 08:00:00 开始 珊氮自养反硝化深度脱氮技术推介会 直播时间:2023年7月21日(周五)
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
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