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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原创论文|污泥焚烧灰分磷回收AshDec工艺及其研究进展 摘要:地球磷危机时代已经来临,唯有发掘“第二磷矿”才能有效遏制磷的匮乏速度。剩余污泥焚烧灰分是污水的磷汇,是实施磷回收的最佳位点。因灰分中重金

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-01-28  来源:原创论文|污泥焚烧灰分磷回收AshDec工艺及其研究进展 摘  浏览次数:99
核心提示:原创论文|污泥焚烧灰分磷回收AshDec工艺及其研究进展 摘要:地球磷危机时代已经来临,唯有发掘“第二磷矿”才能有效遏制磷的匮乏速度。剩余污泥焚烧灰分是污水的磷汇,是实施磷回收的最佳位点。因灰分中重金属含量较高,实施磷回收需要将其分离并加以利用。否则,回收磷难以与矿物磷形成竞争。比较各种灰分磷回收方法发现,热化学法中的AshDec工艺可利用金属氯化物实现重金属挥发分离,且可在尾气净化系统中实现重金属回收,从而同步获得具有高生物利用度的富磷相。为此,首先介绍AshDec工艺原理;继而讨论重金属挥发限制性因
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
 

原创论文|污泥焚烧灰分磷回收AshDec工艺及其研究进展

 

摘要:地球磷危机时代已经来临,唯有发掘“第二磷矿”才能有效遏制磷的匮乏速度。剩余污泥焚烧灰分是污水的磷汇,是实施磷回收的最佳位点。因灰分中重金属含量较高,实施磷回收需要将其分离并加以利用。否则,回收磷难以与矿物磷形成竞争。比较各种灰分磷回收方法发现,热化学法中的AshDec工艺可利用金属氯化物实现重金属挥发分离,且可在尾气净化系统中实现重金属回收,从而同步获得具有高生物利用度的富磷相。为此,首先介绍AshDec工艺原理;继而讨论重金属挥发限制性因素、列举欧洲AshDec工艺案例以及目前法规与政策、阐述焚烧灰分作为磷肥生产原料的潜力;最后,探讨AshDec从尾气净化系统中回收重金属的可行性与研究现状。

 

全球磷资源危机愈演愈烈,权威专家预测到2050年人类对磷(P)的需求量将是2000年的1.63.4倍,磷矿产储量只够人类再使用100年左右;对我国而言,一、二级磷矿储备仅够维持70年左右。因此,唯有发掘第二磷矿才有可能最大程度遏制磷的匮乏速度,以缓解磷危机现象,实现可持续发展。从污水剩余污泥、动物粪尿中进行磷回收乃可行之举,而含有各种有机物、无机物的剩余污泥则被认为是较为丰盛的第二磷矿。污泥干化焚烧不仅会产生可以发电的热量、减少污泥体积,而且可以使进水中90%的磷残留于焚烧灰分中,是磷回收的最佳位点。然而,焚烧灰分中含有较多重金属,不宜直接回归农业使用,亦不能直接作为化肥生产的原料。因此,灰分磷回收的关键在于去除重金属并加以利用,以及相对纯净磷酸盐的回收。

目前,灰分磷回收技术包含生物法、湿式化学法以及热化学法。生物法即依赖微生物生命活动完成磷的提取与纯化,包括生物浸出与生物聚磷。湿式化学法磷回收是通过投加酸或碱改变灰分酸碱环境,以增大磷的溶解度,使磷从固相转移至液相,从而实现磷的提取;进而通过化学萃取等方法对磷进行纯化。热化学法即在9002000℃高温环境下,对污泥灰分进行加热,使其中的重金属及其化合物以蒸汽形式分离,从而实现灰分与重金属的气、固分离;随后在气体洗涤过程中将挥发性金属予以回收。因热化学法可同步实现磷的提取与磷纯化,是灰分磷回收相对简单和经济的方法。

目前,具有代表性的热化学法有ThermphosAshDecMephrec等。其中,AshDec工艺利用金属氯化物熔沸点低、挥发性高、易溶于水等特性,可将污泥灰分与环境相容的氯化物(CaCl2/MgCl2)予以混合,在高温下进行化学反应,使得铬、铜、铅、锌、锡等重金属与氯形成具有高挥发性的金属氯化物,进而实现与灰分的分离去除;剩余灰分中含磷化合物大都为植物可吸收磷相(Ca-PMg-P),或作为原料供给磷肥生产。

综述AshDec工艺污泥灰分磷回收原理、重金属挥发限制性因素、热处理后污泥灰分作为磷肥使用潜力以及AshDec工艺的应用案例;同时,讨论从尾气净化系统中回收重金属的可行性。目的是结合我国剩余污泥未来集中焚烧的趋势,及时储备灰分磷回收技术。

01、AshDec工艺原理

 

在氧化和还原环境下,有人对剩余污泥焚烧过程中的重金属行为进行了研究,结果表明,还原焚烧环境下底灰中重金属含量低于氧化燃烧环境下底灰。同时,类似于重金属,磷在还原焚烧环境中也会被蒸发。作为氯供体的熔融盐会增强金属热还原并降低反应温度;随着氯供体熔盐含量的增加,反应过程由固-气反应转变为固相反应,反应温度随之降低。图1显示了6种重金属氯化物和氧化物的气态组分与温度之间的函数关系。除Cu外,重金属氯化物在低于1000℃下几乎均在气相中存在。研究还表明,相对于氯化物,除了CdPb氧化物的蒸气压相对较低外,其他重金属氧化物的蒸气压则高出了几个数量级,因此,CdOPbO是图1中唯一可见的氧化物。

 

16种重金属氯化物的气体馏分

污泥焚烧灰分与氯供体在高温下反应,重金属生成挥发性金属氯化物;其中,磷会根据不同种类的氯供体生成相应磷矿物相。若与CaCl2反应,初期形成Ca5PO43Cl,然后在平衡状态下生成稳定的Ca5PO43OH);若与MgCl2反应,则直接得到Mg3PO42。因此,CaCl2MgCl2都是有效且与环境相容的氯供体。

一般认为,重金属挥发及去除包括3个重要步骤(假设重金属在各自温度下以氧化物形式存在):①CaCl2与水或氧气反应生成HClCl2②HClCl2等中间体与重金属化合物反应,生成挥发性重金属氯化物;重金属与基体化合物(如氧化铁或石英)的副反应会降低重金属去除率。

大部分CaCl2保持在干燥的空气中,遇到氧气就会释放出少量Cl2,而在超过1100℃潮湿环境中,HCl则是最重要的含氯化合物。MgCl2在整个温度范围内释放Cl2Cl2在更高温度下解离,如遇水MgCl2会被水解而释放出HCl,而HCl释放Cl-Cl2更为容易。因污泥灰分中主要成分SiO2在热力学上有利于CaSiO3形成,故会加速HClCl2的形成。在所有实验中,HCl形成是均匀的,与处理温度和添加量无关。随后,Cl扩散至整个反应器并与金属化合物反应。因此,HClCl2的扩散速率、HClCl2与重金属化合物的反应动力学等直接影响到重金属去除效率。在热力学平衡条件下,CdCrCuNiPbZn形成CdOH2CdOCrO2Cl2、(CuCl3CuClNiCl2PbOPbCl2ZnCl2。同时,重金属与基体化合物的副反应与形成挥发性重金属化合物的主反应也产生了竞争。例如,ZnOSiO2形成ZnSiO3ZnOAl2O3形成ZnAl2O4等,这些硅酸盐、铝酸盐严重阻碍了Zn的蒸发。

污泥灰分中的磷酸盐主要以Al-PFe-P等非磷灰石无机磷(NAIPnonapatiteinorganicphosphorus)形式存在,高温下反应后生成新的矿物相,即Ca-PMg-P等磷灰石无机磷(APapatitephosphorus)。AP具有高生物利用度,可以直接用于化肥生产,而NAIP则不能被植物吸收,不利于农业生产。污泥灰分热化学处理不仅可去除重金属,而且生成了高生物利用度的磷相,有利于后续化肥生产。

然而,有人认为污泥焚烧灰分二次处理会增加能耗,造成二次污染,遂提出剩余污泥与CaO共烧的新思路,以降低剩余污泥焚烧灰中重金属的毒性,提高磷的生物利用度。剩余污泥焚烧过程直接添加CaO进行调节,在金属蒸气未结核之前,使重金属与CaO进行吸附和化学反应,可促进污泥燃烧过程中NAIP和重金属的汽化,并利于NAIPAP转化。通过热重分析,有人模拟了污泥焚烧过程中AlPO4CaO之间的晶相转变,在675850℃范围内形成稳定的APCa2P2O7CaHPO4Ca3PO42],并且在950℃时,总磷中AP比例高达99%。当OSi物质的量之比合适时,SiO2可以吸附O2-,生成线性结构硅氧四面体[SiO4],进而结合Ca2+形成硅灰石(CaSiO3),从而固定Ca。除此之外,污泥灰分中含量较高的SiO2Al2O3易与CaO反应形成低熔点共晶体,大大降低污泥灰分的熔点温度。化肥中的硅酸盐对农业产生积极的影响:在水稻和甘蔗中观察到硅酸盐增加了作物细胞壁和表皮的强度;细胞壁外皮强度提高了植物对病虫害的抵抗力;硅酸盐可能会降低高铁/铝土壤中磷酸盐的固定;硅酸盐可能增强微量营养素(如Zn)的吸收并防止有毒元素(如Cd)的吸收。

考虑到剩余污泥焚烧后体积大大减少,污泥灰分中可富集大量的磷,有利于进一步作为磷肥生产而循环使用。因此,污泥灰分热处理方式不应被断然舍弃。

02、重金属挥发限制因素

 

重金属挥发效率直接影响到污泥灰分磷回收的效率。因此,了解重金属挥发限制性因素很有必要。通过分析氯供体、传质效率、反应温度、停留时间、气体流速等对重金属去除率的影响,以寻找重金属挥发的最佳反应条件,进而找到污泥灰分磷回收的最佳工况。

2.1氯供体种类及添加量

灰分中的重金属大致可分为非挥发性(CrNi)、低挥发性(CuZn)及高挥发性(CdPb)。有人通过热力学平衡计算发现,高挥发性元素(CdPb)去除无需氯化,它们以氢氧化物和/或氧化物形式挥发;而对低挥发性及非挥发性元素,则需要向灰分中添加大量Cl(质量分数至少10%)才能使其以氯化物形式挥发。

氯供体不同对重金属挥发亦有影响,MgCl2KCl在从污泥焚烧灰分中去除重金属方面存在差异。研究表明,对于高挥发性CdPbMgCl2KCl是等效的;对Cu而言,KCl则是更好的氯供体;而MgCl2则可对Zn实现更高的去除率。在添加KCl情况下,液态KCl会暂时形成于颗粒中,处理温度较低时会在反应初始阶段阻止重金属挥发。

氯供体添加量在一定程度上也会影响重金属去除率。在相同温度与停留时间下,Cl浓度越高,痕量金属氯化物生成量就越多,重金属去除率也就越高。同时,重金属去除效率也与氯供体粒径大小密切相关,较高的比表面积会导致反应速率增高,所以,磨细的CaCl2对重金属的去除率高于片状CaCl2。然而,Cl浓度存在上限,若进一步增加Cl浓度并不会对重金属去除率产生明显影响。

2.2传质效率

2显示了挥发性重金属化合物在整个挥发过程中可能存在的限制步骤。每种重金属的限制步骤不尽相同,其中,步骤6与步骤7相互竞争,重金属氯化物可能在反应后开始挥发,也可能与反应体系内的基质进行二次反应。


 

2影响挥发性重金属化合物挥发的可能限制步骤

在固、气两相环境中,重金属反应速率与扩散系数取决于颗粒的局部温度,故该过程受反应器温度影响较大。流化床反应器内存在的湍流气体会提升床层表面气固传质效率,具有传热、传质高效的特点。一般认为,流化床反应器传热传质能力随表观速度增加而增加。

然而,较高的传质效率并不一定会导致较高的重金属去除率。对于不同种类的重金属,最佳去除条件亦有所不同。Zn对温度的依赖性就很小,而且对停留时间的依赖性几乎不存在,故去除率始终处于75%90%之间。Cu在任何情况下都不能被完全去除,而Pb的去除率超过90%

2.3反应温度与停留时间

反应温度与反应时间对重金属化合物挥发的影响本质上还是传质对重金属化合物挥发的影响。在预热最开始阶段,大量CuPbZn已被去除。由于Cl在高于400℃温度下即可被释放,故在前2minPbZn以各自氯化物的形式被去除,其浓度可降低70%,而Cu的去除稍微滞后,只降低50%。此过程中的重金属去除可用准一级动力学方程来描述。污泥灰分热处理一般温度可达到1000℃;此时,残留的重金属质量分数较低。通常根据各国既定的各类目标值来调节热处理反应所需的相应最高温度,如德国必须达到1000℃反应温度才能达到《德国肥料条例》中Cu的极限值。

一般来说,更长的停留时间也确实可以更好地去除重金属;特别是Cu,其去除过程缓慢,且去除效率除受Cl扩散速率限制外,通常还需要更长的停留时间。但是,CdPb不受停留时间的影响。反应停留时间通过影响反应器中的颗粒加热速率而影响污泥灰分中重金属的去除效率;同时,还会影响各种磷形态间的转变及NAIP生成比率。然而,对于工业应用而言,停留时间会直接影响反应器的单位能耗。所以,应兼顾重金属去除效率与能耗来选择最适宜的反应温度与停留时间。

2.4气体流速

较高气体流速会产生以下影响:①较高的气体流速(0.54m/s)会使颗粒边界层变窄,从而提升热量与质量的传递效率,即颗粒内部灰分初始加热速度变大,导致更高的反应和扩散速率,使从颗粒表面到反应器环境的传质效果也得到增强。反应器中较高的通量可稀释重金属环境,并更快地释放气态重金属化合物,使重金属浓度从颗粒到大气中的梯度变得更大,从而加速了扩散。

一般情况下,较高的气体流速会导致所有元素出现较高的去除率,但过高的气体流速会夹带一定

量的灰尘,从而造成额外的质量损失。当反应温度及停留时间相同时,较高的气体流速势必会导致较高的能耗。所以,在应用该工艺时必须将其一并考量。

03、AshDec工艺应用案例

 

欧洲项目SUSANSustainableandSafeReuseofMunicipalSewageSludgeforNutrientRecovery)的目的是制定一项利用热处理从污水污泥中回收养分的可持续安全战略,重点针对可销售磷肥产品。图3AshDec工艺与物料流程。经热化学处理后,回收磷肥已达到磷矿所具备的纯度,P2O5含量在12%25%之间,已成为一种磷产品,且不需要进一步化学处理,可直接作为标准肥料进行农业利用。

 

3AshDec工艺与物料流程

AshDec工艺虽然被认为是磷肥生产工艺而非废物处理工艺,但其仍然遵守各国废物焚烧指令与相应各国法律所规定的废气排放标准。表1总结了采用AshDec工艺小/中试应用案例及相应废气处理系统。

1AshDec工艺磷回收小/中试汇总

德国已经利用AshDec工艺进行了半工业规模运行,获得的磷酸盐纯度约15%25%(以P2O5计),灰分磷回收率达95%以上。将热处理后的灰分进行盆栽试验表明,其肥效可与目前矿物磷、钾肥料或磷肥料相媲美。半工业规模的生产性试验运行发现,AshDec工艺投入及产出材料中无危险化学品、消耗较少的化学药剂、前期投入及运营成本可完全媲美其他处理工艺。目前,德国Altenstadt-EmterGmbH污泥焚烧厂运营商和肥料制造商正在建设大型AshDec示范工厂,计划于2023年投产,灰分处理能力为30000t/a

除热化学过程技术开发外,SUSAN项目还强调产品施肥性能、产品设计、产品市场和整个生产过程链的可持续性。一般经过AshDec工艺产生的污泥灰分还需要进行外观优化,使其具有与矿物磷肥相似的圆形且无磨损颗粒,以便储存和处理,也更容易被肥料分销商所接受。经热化学处理的污泥灰分生产肥料目前已在奥地利获得许可,可无限用于农作物和林地;德国议会正在讨论修订其肥料法令,以在符合某些重金属浓度限制的情况下,将污泥灰分用作化肥原料合法化;瑞士与德国将分别在2026年和2029年宽限期后强制进行磷回收。

04、热处理污泥灰作为磷肥潜力

 

热化学处理伴随着一系列化学反应,每一种化学反应都有其特征性温度区间。所有成分都要至少经历一个分解-再结晶过程,有的成分甚至会结晶几次。这种分解-再结晶过程不仅可以产生新的矿物相,提高磷的可生物利用度,而且还可以有效减少重金属杂质含量。

磷化合物在2%柠檬酸中的溶解度是磷生物利用度的指标。污泥焚烧灰分中磷的溶解度为25%40%,肥效太低而难以直接用作肥料。与FeAlMn等离子结合的NAIP具有较低的生物利用度,而与CaMg离子结合的AP则易被植物吸收。热处理后的污泥,按照与磷结合的主要阳离子不同,分为钙系污泥焚烧灰分(SSA-Ca)和镁系污泥焚烧灰分(SSA-Mg)两大类。其中,SSA-Ca主要生成Ca5PO43ClCaHPO4·2H2OCaH2PO42·H2O等新的矿物相;而SSA-Mg主要生成MgHPO4·3H2OMg5PO43Cl,甚至与铁反应生成新的镁铁磷酸盐(MgFe3PO42OH1.5·1.5H2OSSA-Mg施肥性能高于SSA-Ca,可能是因为前者所含磷相热力学稳定性较低或结晶度较低。与常规水溶性磷肥相比,SSA-Mg在酸性土壤中的相对有效性为88%,在中性土壤中为71%,而在碱性土壤中仅为4%。受土壤溶液中质子和阳离子的影响,在酸性和中性条件下,SSA-Mg是替代传统磷肥的最佳选择。

SSA-CaSSA-Mg中重金属含量及所含磷在水中和2%柠檬酸中的溶解度情况见表2

2  SSA-CaSSA-Mg中重金属含量及所含磷在水中和2%柠檬酸中的溶解度

通常在800℃下,对含磷量足够的污泥灰分进行适当处理就可以获得一个商用肥料的有效磷水平。一般以商业三过磷酸钙(TSP)肥力标准来评估热处理后的污泥焚烧灰分是否能真正取代现有矿物肥料。与三过磷酸钙(含量>90%)相比,热处理污泥焚烧灰分水溶解度非常低(0.1%6.4%)。AshDec工艺热处理污泥灰分的中性柠檬酸溶解度在23%85%之间。此外,研究表明,在酸性沙土上经过AshDec处理的污泥灰磷肥率为20%30%。盆栽试验证明,在相似施用水平下,经过AshDec处理的污泥灰分在磷素植物有效性和促进植物生长方面的表现与TSP相似。

为了确保污水污泥灰分中磷的可用性,进一步研究AshDec工艺焚烧灰对碱性土壤的有效性,另一种新型的污泥灰热化学处理工艺得到发展。即在还原条件下,用碱性添加剂(硫酸钠、碳酸盐和氢氧化钠等)代替碱土金属氯化物对污泥灰进行热化学处理,使含磷矿物相转化为植物可用磷酸盐。同时,As以及CdHgPbZn等金属通过废气处理系统被去除。生成的产品生物利用度高,有毒微量元素质量分数低于《德国肥料条例》的限值,亦可满足磷肥施用的要求。

05、尾气净化系统回收重金属

 

在资源回收方面的期望:①从污泥灰分中去除高含量重金属并对其进行回收;②应用最少的氯化物获得可接受重金属水平的灰分;③实现热能对外供应。对于需要进一步热处理的污泥灰分,要特别注意其反应温度与氯供体添加量。尽管AshDec工厂被认为是生产设施而不是作为废物处理设施,但仍然遵守废物焚烧指令和相应的国家法律规定的废气排放限制。重金属以氯化物形式挥发而进入洗涤器,在此位点可适当回收重金属。若采用单级文丘里洗涤器,因气相到液相传质不完全,导致重金属氯化物液滴不会完全沉淀。所以,一般可分为两级洗涤器,第一级可采用文丘里酸性洗涤器,CdCuZn的氯化物在此进入淋洗液,其回收率在80%以上。但由于Pb在酸性环境中溶解度太低,故其回收率也很低。而在第二级洗涤器内,几乎能够完全回收第一级酸性环境中未溶解的重金属。得到的液体溶液经过化学处理,重金属沉淀成氢氧化物,而氯被回收为新的工艺添加剂。一些金属氢氧化物可能会被回收,并有望出售给金属加工行业。

为了达到重金属回收的目的,不同的重金属必须相互分离。采用矿用化学试剂LIX-液萃取分离法,使重金属以沉淀物的形式从水相中去除。同时,还应考虑的是,提高回收率可能会进一步消耗淋洗液,进而导致能耗增加,这需要在实际应用中多方面考虑。截至目前,从AshDec工艺废气净化系统中回收重金属的研究甚少,需要进一步探究。

06、结论

 

AshDec工艺利用金属氯化物高挥发性特点,使污泥焚烧灰分与氯化物进行混合反应生成重金属氯化物而在高温下挥发,从而实现重金属与磷的分离;同时,改变磷矿物相由NAIPAP进行转变,提高污泥焚烧灰中磷的生物利用度。该方法中所涉及的氯供体种类及添加量、传质效率、反应温度、停留时间、气体流速等均能影响重金属去除效果及植物可吸收磷的转变量。小/中试表明,针对来源不同的污泥灰分,在优化AshDec可控条件后,确实可以得到与矿物磷肥相似的污泥焚烧灰分,说明该工艺能够为污泥焚烧灰分中磷的循环利用创造条件;同时,从尾气中回收重金属也被证明具有可行性。目前欧洲国家针对热处理污泥灰分应用已修订肥料法令,以使磷回收产品顺利进入市场。

 
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双碳背景下污泥处置资源化路径探索--杜炯  教授级高级工程师,上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司第四设计院总工程师,注册公用设备工程师、注册咨询工程师(投资),上海土木工程学会会员、复旦大学资源 JWPE 网络报告/用于快速现场废水监测的折纸微流体装置 直播时间:2024年5月13日(星期一)19:00 2024-05-13 19:00:00 -杨竹根  英国克兰菲尔德大学教授、高级传感器实验
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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