中国给水排水2023年城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第十四届)邀请函
 
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城市生活污水集中收集率和污水处理厂进水浓度问题的思考 来源:给水排水 作者:孙永利等 城市污水处理厂进水浓度偏低的问题受到行业的高度关注,研究确认普遍存在的管网沉积衰减、非生活污水稀

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-11-27  来源:城市生活污水集中收集率和污水处理厂进水浓度问题的思考   浏览次数:98
核心提示:城市生活污水集中收集率和污水处理厂进水浓度问题的思考 来源:给水排水 作者:孙永利等 城市污水处理厂进水浓度偏低的问题受到行业的高度关注,研究确认普遍存在的管网沉积衰减、非生活污水稀释及其“氧化性”对生活污水还原性污染物的氧化还原衰减等是城市污水处理厂进水BOD浓度偏低的根本原因,而沉积衰减、氧化还原衰减及非生活污水挤占管网和污水处理厂容积导致的污水溢流排放则是城市生活污水集中收集率偏低的重要原因,是我国排水系统有别于欧美发达国家的最典型特征
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城市生活污水集中收集率和污水处理厂进水浓度问题的思考   

来源:给水排水  作者:孙永利等



城市污水处理厂进水浓度偏低的问题受到行业的高度关注,研究确认普遍存在的管网沉积衰减、非生活污水稀释及其“氧化性”对生活污水还原性污染物的氧化还原衰减等是城市污水处理厂进水BOD浓度偏低的根本原因,而沉积衰减、氧化还原衰减及非生活污水挤占管网和污水处理厂容积导致的污水溢流排放则是城市生活污水集中收集率偏低的重要原因,是我国排水系统有别于欧美发达国家的最典型特征。生活污水中的有机氮磷会随着污染物衰减过程而释放到水中,导致管道积泥呈现高碳低氮磷特征,也会直接影响污水处理厂进水的碳氮磷比例。提出综合采取工程措施和技术手段实现,是现阶段快速实现污水处理厂进水BOD浓度和城市生活污水集中收集率提升的重要举措,对恢复污水处理厂正常的碳氮磷比例关系具有重要的工程价值。

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经过多个五年规划的全面推进,我国城市污水处理设施得到快速普及,污水处理率得到大幅度提升,但污水处理厂进水浓度偏低的问题还比较普遍,污水直排问题仍时有发生,与绿色高质量发展的国家战略导向存在较大差距。2019年住房城乡建设部、生态环境部、国家发改委联合印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》,提出“三个基本消除”(直排口、空白区、黑臭水体)和“两个提升”(城市生活污水收集效能、污水处理厂进水BOD浓度)的工作要求,排水行业逐步实现了由污水处理向污水收集、由水量处理向污染物处理的转变;2022年住房城乡建设部、生态环境部、国家发改委、水利部联合印发的《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》更进一步明确提出城市生活污水集中收集率力争达到70%和进水BOD浓度高于100mg/L的污水处理规模达到90%以上的目标要求,对排水行业效能提升提出了更高要求。系统识别污水处理厂进水浓度和排水系统效能偏低的真正原因,合理选用工程措施和技术手段,快速实现进水浓度和污水收集转输效能提升的目标要求,成为绿色高质量发展新时代背景下排水行业的重大需求与挑战。

01 排水管网的建设运行现状与问题

1.1 分流制成为我国排水系统的主要形式

近年来我国城市排水管网的建设进度基本实现了与污水处理能力增长率持平,根据住房城乡建设部《城市建设统计年鉴》,2021年设市城市污水管道和雨水管道长度为36.68万公里和33.48万公里,分别达到2012年16.44万公里和14.49万公里的2.23倍和2.31倍,年增长率可达5%~10%,与6%~8%左右的年均污水处理规模增长率基本相当。另外,我国的分流制管网占比要明显高于日本、美国、德国等发达国家大都市水平,尤其是随着分流制管网建设和雨污分流改造工作的持续推进,合流制管道长度占排水管道总长度的比例也已经由2012年的接近27%降低至2021年的低于12%,合流制已经不再是我国城市排水管网的主要形式。2012-2018年我国的合流制管网长度一直处于10.30~11.10万公里上下浮动,而2019年提质增效工作推进以来,合流制管网总长度呈现逐年降低的趋势,2021年已经降低至9.25万公里,充分体现了各地雨污分流改造工作的努力与成效,也显现了在城市建成区,尤其是老旧城区开展雨污分流改造工作的实施难度。图1为2012-2021期间设市城市污水管道、雨水管道和合流制管道长度的变化曲线。

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1.2 污水水质的季节性差异并不显著

无论是合流制管网还是分流制污水管网,旱季的核心功能都是居民生活污水污染物的收集转输,因此在没有雨水排入掺混的情况下,污水处理厂进水应表现出相对较高的浓度水平;而降雨期间因雨水排入稀释,合流制管网服务范围内的污水处理厂进水浓度会明显低于旱季水平。为此以全国2000多座城市污水处理厂7月(代表雨季水平)和12月(代表旱季水平)的进水BOD浓度为例进行分析,结果表明12月进水BOD大于150 mg/L的污水处理厂数量和规模占比分别为16.7%和22.7%,意味着旱季进水BOD浓度相对较高的污水处理厂占比并不高,大部分并没有显示出非降雨期间应有的高浓度水平,而且近年来部分城市还出现了旱季浓度降低的趋势,可能与入河排污口旱季过度截污,大量低浓度非生活污水截流排入污水管网造成的污水稀释等做法直接相关;而7月进水BOD小于50 mg/L的污水处理厂数量和规模占比分别为16.8%和11.2%,雨季进水浓度降低的问题也并不显著,降雨对BOD的影响并不突出。以上数据分析结果表明,合流制并非我国污水处理厂进水浓度偏低的根本原因,大部分污水处理厂雨季并未呈现出明显的降雨稀释问题,而旱季也并没有表现出应有的高浓度水平,污水处理厂旱季浓度提升必将成为今后提质增效工作的重要内容。

02 低收集率及污水低浓度的成因分析

2.1 关于城市生活污水集中收集率

城市生活污水集中收集率是应对排水行业绿色高质量发展战略导向,实现排水行业由水量处理考核向污染物收集处理考核转变的重要指标,也是排水行业管理方式转变的一次探索。该指标于2019年通过《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》政策文件首次向社会公开,2021年4月住房城乡建设部、国家统计局《城市(县城)和村镇建设统计调查制度》正式向社会公布了该指标的定义和核算方法,即报告期内向污水处理厂排水的城区人口占城区用水总人口的比例,计算公式表述为:

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其中,人均日生活污染物排放量指每人每天排放的生活污水污染物的量,以BOD计,根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)确定为45g/(人·d),各地也可根据中国城镇供水排水协会团体标准《城镇居民生活污水污染物产生量测定》(T/CUWA 10101—2021)开展测定并提出修改建议。

根据公式(1)和(3),城市生活污水集中收集率计算公式最终可表述为:

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根据公式(4),其分母是指居民日常生活产生,随污水排放并应被污水处理厂收集处理的污染物量,而分子则是指城镇污水处理厂接纳的生活污水污染物总量,也即城市生活污水集中收集率可以更直观的表征为污水处理厂收集的生活污水污染物量占应收集生活污水污染物量的比值。生活污水污染物在管网系统内沉积、反应衰减,以及非生活污水挤占污水管道和污水处理厂所致的生活污水溢流排放流失都可能是造成污水处理厂进水浓度和城市生活污水集中收集率偏低的直接原因。

2.2 管网沉积对浓度和收集率的影响

污水收集系统污染物的沉积衰减会同时影响污水处理厂进水浓度和城市生活污水集中收集率指标,尤其是沉积物的厌氧水解和降雨冲刷入河,是导致很多城市生活污水集中收集率长期偏低的重要原因。

化粪池不一定会成为污染物衰减的主要贡献者。化粪池是城市排水系统不健全阶段的重要产物,作为城市污水收集系统重要的源头“沉淀池”,正常运维的化粪池通常可以去除60%~80%的SS和20%~30%的COD。但化粪池对污染物的去除能力与运维状态,尤其是实际停留时间直接相关,按规范要求化粪池一般应3~12个月进行清掏,因此刚投入运行或定期清掏的化粪池,实际停留时间相对较长,对污染物的去除效率一般也相对较高。但由于权属和相关费用问题,我国大部分居民小区的化粪池通常只有在出现冒溢或其他事故时才会进行清掏作业,从而导致许多化粪池长期被沉淀物填满,变成了污水的常规排放通道,基本不具备污染物沉淀去除的功效。因此化粪池的污染物去除效率评价,一般应兼顾化粪池的运维和清掏状况。

低流速管网可能成为污染物沉积的重要场所。污水收集管网,尤其是合流制管网也会成为生活污水污染物的重要“沉淀池”,其沉淀状况与管网日常运行流速直接相关。《室外排水设计标准》GB 50014要求污水管道在设计充满度下的流速应为0.6 m/s,雨水管道和合流管道在满流时的流速应为0.75 m/s,这不仅是对工程设计的要求,也是对确保颗粒物不发生沉积的管网日常运行要求,部分发达国家甚至要求污水管网的日常运行流速应不低于0.75 m/s。但我国很多城市的污水管道流速只有0.1 ~ 0.3 m/s甚至更低的水平,污水中的颗粒物携带可吸附污染物在管道内沉积,使污水管道成为典型的“沉淀池”,部分城市污水管道雨季来临前的沉积深度甚至可达到50%,其VSS/SS比值达到20%以上,是污水处理厂进水浓度偏低的一个重要原因;而后这些沉积物会在降雨期间随雨水冲刷进入污水处理厂或城市河湖水体,成为生活污水污染物流失、城市生活污水集中收集率偏低的重要原因。提高污水管网流速,避免管网沉积是现阶段快速实现污水处理厂进水浓度和城市生活污水集中收集率同步提升的最简单有效措施。

污水管道沉积或许是污水处理厂低碳高氮磷的重要原因。居民生活污染物在污水管道沉积过程中还会发生厌氧水解或微好氧反应,有机氮磷很容易被氨化或磷酸盐化,由沉淀物转变为离子态并再次进入污水中,从而使管道底泥具有高碳低氮磷的特征。笔者完成的北方某城市污水管网底泥检测结果显示,COD/TN通常可达(30~50):1,COD/TP可达(80~100):1。按照排水系统污染物的物料平衡关系,沉积物中的COD/TN和COD/TP比增大也就意味着污水处理厂进水通常呈现低COD/TN和COD/TP比问题,因此管道沉积及沉积物的生化反应可能是我国城镇污水处理厂普遍存在低碳高氮磷问题的重要原因,污水管网沉积控制可能是缓解污水处理厂碳源不足,降低碳源和除磷药剂投加量,实现排水系统低碳运行的重要途径。

管道降水位提流速要提前研判河湖水倒灌风险。根据流量、流速和过水断面面积的计算关系,在流量一定的情况下,过水断面面积越小则流速越高,而减小过水断面面积则意味着需要降低管网运行水位,也就是说在处理水量一定的情况下提升流速就必须要降低运行水位。但位于城市河湖周边或埋在地下水位线之下的污水管网,多数会因各种原因而与城市河湖或地下水之间形成通道,而且部分通道还涉及到城市排水安全等问题,在这种情况下降低管道水位必然导致更多的河湖水或地下水进入污水管网,如长江经济带某污水处理厂进行集水井降水位运行试验期间发现大量河水通过沿河主干管涌入,导致污水处理厂浓度持续降低。部分城市降水位经验表明,只有做好管网水位与城市河湖水位的协调,适度降低城市河湖运行水位,才可能真正意义上实现管网降水位提流速,如南方某城市部分河道水位由2~3米降低至0.5米左右后,原长期满流的污水管网非常容易的实现了运行水位降低至60%左右设计充满度的水平;长江经济带某个被中央环保督察通报的污水处理厂前溢流口,因上游河道降水位整治,污水处理厂进水量由超过10万m3/d锐减至不足6万m3/d。大量工程经验表明,城市河湖降水位对恢复管网正常运行水位,减少河湖水体倒灌污水管网具有非常显著的作用。

2.3 非生活污水掺混对浓度和收集率的影响

氨氮属于物态相对稳定的离子态物质,在有COD和BOD存在的污水管网中一般不会发生明显的硝化或其他反应而消耗。另外,污水中含有的氨基酸等有机氮类物质还会在管道转输过程中氨化为氨氮并释放到水中,使污水中的氨氮浓度通常可以保持在40 mg/L甚至更高水平。而随着环境监管力度的加大,入渗入流或排入污水管网的地表水、地下水、工业废水等通常具有低氨氮浓度的显著特征。也就是说排入污水管网的非生活污水氨氮浓度会明显低于居民生活污水氨氮浓度,因此可将氨氮作为非生活污水排入情况的重要评价核算指标,作为污水收集管网效能评估的重要参考指标。南方地区污水处理厂旱季相对较低的氨氮浓度,实际上是上游大量低氨氮浓度非生活污水排入掺混的直接结果。低氨氮浓度非生活污水排入污水管网,不仅会对生活污水形成稀释,还会挤占管网和污水处理厂的有效空间,引发污水溢流问题,导致城市生活污水集中收集率持续偏低,是排水行业的重大痛点难点,也是污水处理提质增效工作的重点方向。通过氨氮或其他简单有效的指标快速识别非生活污水掺混问题,并通过工程或技术手段将非生活污水清退出污水管网是快速提升污水处理厂进水浓度和城市生活污水集中收集率的最有效措施。

非生活污水对污水污染物影响的另一个重要特征是氧化还原反应或生物合成反应导致的污染物衰减。T. Hvitved-Jacobsen等研究提出污水管网好氧状态下的溶解性COD衰减速率通常可达10~30 mg/(L·h),Kamma Raunkjær等提出好氧状态下的COD和溶解性COD衰减去除率分别可达14%和25%,Naoya Tanaka提出厌氧状态下的溶解性COD衰减速率一般在0~12 mg/(L·h)。上述好氧状态的研究结论多数是基于溶解氧的影响,实际上我国掺混污水管网的高排放标准工业废水、施工降水或基坑排水、地表地下水,以及再生水补水型和水生植物生态型城市河湖水,不仅存在溶解氧,还存在各种化学氧化物,呈现出相对较高的ORP,这些氧化性物质也会与污水中的还原性有机物发生反应,导致还原性有机物衰减,成为污水处理厂进水BOD浓度和城市生活污水集中收集率偏低的重要原因。

高排放标准工业废水多数采用了强化生物处理和高级氧化深度处理工艺,出水表征为相对较高的DO和ORP值,尤其是芬顿、催化氧化等强氧化工艺的出水ORP值可达1000 mV甚至更高水平,具有比较高的“氧化性”。施工降水或基坑排水多数来自于地下水、浅层地下水,以及城市河湖水等,通常具有一定的ORP值和NO3--N浓度,部分地区的地表、地下水NO3--N浓度甚至可高达20多mg/L水平。污水处理厂尾水通常也表征为比较高的ORP值,尤其是随着疫情防控对污水处理厂尾水消毒要求的提高,出水ORP值达到400 mV以上的情况变得非常普遍。这些水进入污水管网,必然会与生活污水中的有机物发生反硝化反应或氧化还原反应而使污染物衰减,导致生活污水污染物浓度降低。

城市水体中的沉水植物会通过日间的光合作用向水体持续缓慢释放“纯氧”,使沉水植物周边区域水的日间DO长期保持在超饱和的10 mg/L以上水平,而ORP值多数可达300 mV以上水平;夜间则因沉水植物的呼吸作用,DO值可降低至接近0 mg/L,ORP降低至50 mV以下。因此如果沉水植物为主的城市河湖水渗漏或倒灌至污水收集管网,也会导致生活污水污染物的衰减损耗。

当然,不规律或不连续排放的非生活污水还可能导致污水管网的阶段性溢流,很大程度上影响污水处理厂进水浓度和城市生活污水集中收集率。实际工程证明,通过污水管网降水位的模式增大管网调蓄空间,可有效应对排入水量波动所引发的阶段性冒溢问题,真正意义上实现健康的排水系统和城市水环境系统,如某服务业每天中午1点左右开始向管网排放3000 m3左右污水,导致下游点位每天下午2~5点期间溢流而被中央环保督察通报,在综合采取了服务业调蓄均匀排水、管网运维单位提前降水位腾容积和溢流口增高改造扩容积等综合措施后,彻底解决了下游点位的阶段性溢流问题。

03 结论与建议

(1)我国合流制管网占比明显低于欧美等发达国家,但污水处理厂进水BOD浓度,尤其是旱季浓度偏低的问题比较突出,合流制并不是引发BOD浓度偏低的根本原因,应将旱季浓度提升作为下一步提质增效工作的重点方向。

(2)污水收集管网非降雨时段污染物沉积与降雨时段的高流速冲刷流失是我国很多城市生活污水集中收集率偏低的重要原因,基于日常运行流速提升的管道沉积控制应作为现阶段的主要攻关方向。

(3)污水管网降水位提流速要强化排水的系统性,重点关注水体沿线管网受水体水位的影响以及大埋深管网受地下水的影响等问题。

(4)高排放标准工业废水、施工降水或基坑排水、地下水和城市河湖水等相对“清洁”的非生活污水倒灌或入渗污水管网,是污水处理厂进水浓度,尤其NH3-N、磷酸盐等相对稳态的溶解性水质指标降低的主要根源;非生活污水的高DO和ORP所表征的强“氧化性”更是造成生活污水还原性物质衰减,导致污水处理厂进水BOD(COD)浓度和城市生活污水集中收集率普遍偏低的重要原因。污水收集管网的非生活污水治理应作为现阶段浓度和效能提升的重点工作。












 
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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 重要线上培训:关于举办“《室外排水设计标准》(GB 50014-2021)宣贯  暨室外排水设计技能提升线上培训班”的通知
三位智慧水务专家同场直播 | 奥格科技 AWater 智慧水务解决方案云上分享会 中国给水排水直播 报告题目:“东京都下水道事业2021经营规划”解读和思考   报告人:孙跃平,东京都立大学土木工程硕士,教授级高工,日本国家注册技术士(P.E.Jp),亚太地区注册工程师(APEC
QDTX型智慧推流器 | 南京贝特环保通用设备制造有限公司 中国给水排水直播题目:污水提标改造也能事半功倍  主讲人: 程忠红 苏伊士亚洲   技术推广经理   特邀嘉宾:刘智晓,北京首创生态环保集团高级技术专家,教授级高工,工学博士。 直播赠送5套得利满水处
【重要培训】关于举办2022非开挖顶管施工及探测培训班(在线培训)的通知(专家日程) 2022年中国排水管网水环境大会:报告题目:“东京下水道事业2021经营规划”解读和思考   报告人: 上海管丽建设工程有限公司 孙跃平 总经理 /博士
中国给水排水直播:报告题目:集约快速型BFM用于雨季溢流污水的处理   报告人:青岛思普润水处理股份有限公司 副总经理 吴迪 博士 ,男,正高级工程师,青岛市高层次人才、享受市政府特殊津 国家发改委、工信部、生态环境部、住建部等:同臣环保-浙江绍兴滨海污泥清洁化处置示范项目--2023中国污泥大会(第十三届)参观项目之一
题目:《得利满水处理手册》 系列讲座  之  生物滤池 程忠红    苏伊士亚洲   技术推广经理 课程内容包括十多种生物滤池介绍: ·         苏伊士第六代生物滤池首发介绍 · 报告题目:膜技术在饮用水水源污染因子处理中的研究及应用  报告人:中国市政工程西北设计研究院有限公司副院长,高级工程师;注册公用设备(给水排水)工程师,中国土木工程学会水工业分会机械设备委员会委员,全
直播题目:得利满水处理手册系列讲座之 气浮池 籍文法,南洋理工大学博士,苏伊士水务工程市政总工 课程名称:  苏伊士云课堂  《得利满水处理手册》系列讲座之 活性炭吸附池
会议主题:饮用水风险性有机物控制(直播平台:中国给水排水 cnww1985) 苏伊士云课堂 -《得利满水处理手册》系列讲座之  高密度沉淀池(转发有奖)
住房和城乡建设科技活动周——“饮用水安全保障”科技大讲堂系列活动 直播题目:威立雅水务技术——助力市政污水深度处理及提标改造   报告人:威立雅亚太地区设计平台中国区技术总监  平文凯     国家注册公用设备工程师(给排水专业)、高级工程师
直播题目:威立雅用于地埋式污水处理厂的除臭通风采暖的一体化设计  演讲人:周立-威立雅水务工程(北京)有限公司商务经理  ( 中国给水排水 直播平台入口:微信公众号cnww1985 ) 中国给水排水直播:恒截流,堰溢流——德国截流井精确截流清污分流理念及中国实践     陈亮,北京清源华建环境科技有限公司联合创始人,高级工程师,注册公用设备工程师(给水排水),注册公用设备工程师
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