2026年, 第52卷, 第4期 刊出日期:2026-04-10
  

  • 全选
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    综述述评
  • 程宇, 高天宇, 丁家琪, 张捍民
    水处理技术. 2026, 52(4): 1-10.
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    生物天然气是一种清洁的、来源广泛的可再生能源,主要来自于有机废弃物的厌氧消化。厌氧膜生物反应器(AnMBR)将厌氧消化和膜技术结合,是一种能耗低、有机负荷高、处理效果好的高效厌氧处理技术。然而,厌氧过程中存在大量溶解性甲烷随发酵液流失,造成了严重的能量损失和温室效应;同时产生的沼气往往CH4含量偏低,热值不足,在作为燃料使用上受到限制。溶解性甲烷回收和沼气提质升级(CO2去除)是AnMBR工程化应用的关键因素。生物电化学技术和AnMBR耦合,提供了一种可行的甲烷回收和沼气提质方案,通过膜分离和引入电场,有效促进了气相甲烷富集和CO2还原生成CH4。本文综述了AnMBR过程中,溶解性甲烷回收和沼气提质技术基本原理和研究进展,重点阐述了电催化强化AnMBR能源回收及沼气提质的作用原理、强化效能,同时总结讨论了电极材料和外部电场2个关键因素对电催化AnMBR耦合系统影响效果,并对系统未来研究进行展望。本研究将推进电催化AnMBR系统对有机废弃物能源回收的进一步探索,为能源结构转型提供可行性的思路。
  • 宁静, 王辉
    水处理技术. 2026, 52(4): 11-17.
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    农村饮用水微生物污染是威胁居民健康的重要风险因素之一,其污染来源复杂,健康风险突出,且农村供水水源类型多样、供水布局分散,因此,对农村饮用水中微生物的控制尤为关键。本文总结了农村饮用水中微生物污染的来源及健康风险,系统综述了农村集中式供水和分散式供水场景中不同微生物处理技术的控制效能,构建综合评价指标体系,对不同处理技术进行农村供水场景的适用性分析,提出结论与展望。本文旨在为农村供水工程中微生物风险控制技术的选择与优化提供科学依据。
  • 许明, 陈梦凯, 沈晓笑, 杨光, 安名扬
    水处理技术. 2026, 52(4): 18-26.
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    新污染物(ECs)因其痕量、高毒性与来源广泛性,持续威胁水生态与人体健康。膜生物反应器(MBR)凭借生物降解与膜分离的高效协同,在污水深度处理与ECs去除方面表现突出。本文结合CiteSpace文献计量分析,系统评述了MBR对内分泌干扰物(EDCs)、抗生素、微塑料(MPs)及全氟和多氟烷基物质(PFAS)四类典型ECs的去除效能与机制差异。MBR对EDCs和MPs的去除效果稳定高效(>90%),分别以生物降解和物理筛分为主;抗生素的去除受分子结构与共代谢活性显著影响,概率介于80%~90%;而对PFAS的去除能力整体较低(<50%),主要依赖吸附作用。膜污染层作为“次级生物膜”对ECs强化截留与降解具有重要贡献。目前,MPs等ECs富集于污泥的风险、难降解ECs的去除及实际污水中多污染物复合效应仍是研究薄弱环节。未来应在机制解析、材料创新、工艺耦合与智能控制等方面深化研究,以推动MBR在新污染物深度治理中的进一步发展。
  • 杨笑霖, 田海龙, 刘炳旭, 栗鸿强
    水处理技术. 2026, 52(4): 27-33.
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    工业有机毒性废水污染物成分复杂、生物抑制性强,其高效处理面临严峻挑战。传统生物处理技术存在能耗高、抗冲击负荷能力弱等瓶颈,难以满足绿色低碳发展要求。膜曝气生物膜反应器(MABR)技术通过无泡曝气与生物膜工艺的协同创新,在提升氧传递效率、强化碳氮污染物同步去除及增强系统稳定性方面展现出显著优势。本文概述了MABR在工业有机毒性废水脱氮除碳中的研究进展,重点阐述了其通过独特的分层生物膜结构实现有机物氧化与多种脱氮路径(包括自养硝化-厌氧反硝化、异养硝化好氧反硝化(HN-AD)和短程硝化-厌氧氨氧化(PN/A))协同降解的作用机制与应用效能。针对实际应用中存在的问题,提出了根据水质特性与处理需求设计多级MABR系统、耦合预处理工艺以降低有机物毒性、优化运行参数等解决方案,充分发挥MABR同步脱氮除碳的技术优势。最后,分析了该领域当前面临的挑战,并对未来的研究与发展方向进行了展望。
  • 研究报告
  • 王小娟, 董旭, 王新艳, 张伟政, 高学理
    水处理技术. 2026, 52(4): 34-39.
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    通过改变反应物浓度制备了不同粒径(70、130、250 nm)的苯胺/吡咯共聚中空纳米球(PPHMNs),然后将其添加到界面聚合的水相溶液中制备反渗透膜。利用原子力显微镜探究了不同粒径PPHMNs在聚砜基膜表面的沉积状态,定量分析比较了不同粒径PPHMNs与聚酰胺之间的界面面积。结果表明,当PPHMNs粒径中等(130 nm)时,其与聚酰胺之间具有最大的界面面积,理论上能最大限度地提高膜的渗透性能;当粒径为70 nm时,PPHMNs与聚酰胺之间的界面面积最小。膜的渗透性测试结果表明,中等粒径(130 nm)PPHMNs改性的膜具有最佳的渗透性能,水通量为34.1 L/(m2·h),NaCl截留率为99.02%;尽管较大粒径(250 nm)的PPHMNs与聚酰胺之间具有比70 nm PPHMNs更大的界面面积,但其却表现出最低的渗透性能,这可能是其分离层厚度增大所致。
  • 沙奕, 张彦森, 薛孝志, 朵兴红
    水处理技术. 2026, 52(4): 40-47.
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    为实现农业废弃物高值化并治理水中三氯生(TCS)污染,以青稞秸秆为碳源,550 °C热解2 h制得生物炭(BC),经酸碱盐活化后,聚焦盐酸活化生物炭(BC-HCl)对水中TCS污染物降解的研究。结果表明,BC-HCl比表面积为322.56 m2/g,孔体积为0.179 7 mL/g最优。吸附符合准二级动力学与Langmuir模型,298 K时最大吸附量66.667 mg/g,240 min TCS去除率达到92%;吸附为自发放热过程,BC-HCl吸附自发性更强,且在pH 2~10.5范围内性能稳定。TCS经“吸附-催化协同”降解为H2O、CO2。本实验研究首次将青稞秸秆生物炭用于TCS的吸附-催化协同降解,为TCS污染治理提供了可行路径及实验基础。
  • 贺居元, 张爱宁, 杨壮壮
    水处理技术. 2026, 52(4): 48-52.
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    针对煤化工废水中芳烃类有机物浓度高、毒害性强的难题,本研究设计并制备了一系列超交联改性树脂,用于废水中芳烃类有机物的吸附分离。通过对改性前后树脂的表面形貌及孔隙结构分析表明,胺功能化的树脂(HPNs-NH2)具有丰富的介孔和大孔的结构。此外的研究结果表明在pH=7、T=298 K的体系中对废水中酚类物质和多环芳烃的去除率分别可以达到65.59%和19.95%。而且HPNs-NH2在经过多次的循环吸附解吸后,其性能持续稳定。最后,通过动力学以及等温模型的拟合分析,进一步揭示了HPNs-NH2对芳烃类有机物的吸附以物理吸附为主导的多层、自发且放热的吸附。可以发现,本研究制备的超交联树脂对于实现煤化工废水中芳烃类有机物的持续高效分离具有重要的实际意义。
  • 尹枭平, 杨彦泽, 李振颖, 陈旭, 胡雨露, 孙霞
    水处理技术. 2026, 52(4): 53-59.
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    为提高氧化石墨烯复合膜对罗丹明B(RhB)分离性能,本研究通过在氧化石墨烯层间嵌入多环π共轭阳离子(甲苯胺蓝O,TBO),同时在TBO插层分散亲水性材料UiO-66-NH2,成功制备出TBO@UiO-66-NH2/GO复合膜。研究TBO和UiO-66-NH2的引入对膜表面形貌、横切面结构及分离性能的影响。结果表明,由于TBO和UiO-66-NH2的引入,TBO@UiO-66-NH2/GO膜表面褶皱和缺陷消失,其对RhB截留率达到99%以上,对不同浓度、pH、过滤体积的RhB也能保持较高截留率(95%以上)。稳定性实验表明,复合膜具备较强的过滤稳定性和机械稳定性。
  • 吴昌政, 万金泉, 文蓝慧
    水处理技术. 2026, 52(4): 60-66.
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    以核桃壳为原料,分别采用KOH碱改性、Fe-Ca金属改性及二者复合改性制备生物炭,通过吸附实验筛选最优材料,并利用BET、XRD等表征手段分析其理化性质与吸附机理。将最优粉末生物炭制成球,对比其与传统浮岛基质的脱氮除磷性能。结果表明:碱-铁钙复合改性生物炭(KFC-BC1)表现出最优的吸附性能,当投加量为100 mg,氮磷初始浓度分别为40 mg/L和10 mg/L时,其对氨氮和磷酸盐的吸附量分别达21.84 mg/g和8.92 mg/g。成型后的KFC@BC1生物炭球在极低投加量(1 g/L)下,对磷和氨氮的24 h去除率分别高达69.1%和46.4%,性能显著优于传统砾石、沸石及陶粒等浮岛基质。
  • 李孟昕, 王明, 周华, 侯影飞
    水处理技术. 2026, 52(4): 67-73.
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    膜分离技术在废水处理与回用领域具有较大的应用潜力,但受限于trade-off效应和膜污染问题,膜分离技术的应用受到了限制。与传统的哌嗪单体相比,大环胺单体空间立体结构增大,可以使分离层具有更多的空腔和自由体积,有利于提升膜的透水性。本文采用表面活性剂组装调控界面聚合(SARIP)法制备大环胺纳滤膜,并处理烟台某厂印染废水,出水COD可降至27 mg/L,出水水质达到GB 4287–2012的印染废水水质回用标准,浓缩倍数可达10倍,废水回用率达到90%。在印染废水处理过程中,SARIP膜的通量衰减低于商业膜NF270,且处理效果优于NF270。这归因于其表面较少的-COOH含量、特殊表面微结构和均匀的孔径分布。对污染前后膜的表面形貌、元素组成和亲疏水性等性质进行分析,研究纳滤膜处理印染废水过程中的污染特性。SARIP膜表面主要以无机污染为主,而NF270膜表面主要以有机污染为主。SARIP膜对印染废水具有更好的分离效率和抗污染性能,在印染废水处理领域具有较大的应用潜力。
  • 曾何华, 张美华, 王婧, 赵轩, 方子钰, 孙志扬
    水处理技术. 2026, 52(4): 74-79.
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    采用一种简单的方法,引入易挥发的有机强碱四甲基氢氧化铵(TMAH),使聚偏氟乙烯(PVDF)在成膜前脱落HF,生成活性C=C键。而后具有较高亲水性的4-丙烯酰吗啉(ACMO)被原位接枝到该活性C=C键上形成共聚物,经相转化成膜。之后采用膜表面的原位聚合办法构建了一层聚多巴胺,此涂层有较大的粘附性以及高度的反应性,紧接着,接枝聚合富含N、S配位基团的烯丙基硫脲,以此达成对汞离子的高效吸附性能,成功制得拥有出色汞离子吸附能力的ACMO-DA-AT/PVDF复合膜。该膜汞离子最大吸附量为91.08 mg/g,在Cu2+、Pb2+和Cd2+金属离子共存的情况下,Hg2+的去除率可达96.1%,远高于Pb2+、Cu2+和Cd2+的去除率。使用后经简单打捞即可实现分离和回收,多次重复使用后其结构和性能仍保持稳定。吸附机理研究表面,该ACMO-DA-AT/PVDF复合膜对汞离子的去除主要为含N、S、O官能团的协同化学螯合作用。
  • 吴明聪, 赵方波, 杨柳, 周昊昕
    水处理技术. 2026, 52(4): 80-85.
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    将固态的疏水性二氧化硅纳米颗粒(HSiNPs)和液态的聚二甲基硅氧烷(PDMS)作为共同改性剂,通过物理共混法,对聚偏氟乙烯(PVDF)微孔膜进行表面疏水改性,成功制备出一种孔隙率高、疏水性强的新型微孔曝气膜(MF-PDMS-HSiNPs),并对其向水中曝气充氧性能进行研究。结果表明,与对照样品PVDF微孔膜相比,改性膜水接触角从62°显著提升至123°,孔隙率从35.8%增至68.9%,泡点压力降至0.01 MPa。在相同实验条件下的水中充氧测试中,MF-PDMS-HSiNPs膜的充氧效率较PVDF膜提高了1.41倍。此外,MF-PDMS-HSiNPs膜在长期运行中表现出优异的稳定性,且可在工业线上批量制备出中空纤维膜,在废水曝气充氧领域表现出较好的应用前景。
  • 骆华勇, 陈锦文, 陈智伦, 曾珏僖, 刘雨
    水处理技术. 2026, 52(4): 86-91.
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    采用溶剂热法成功在双网络海藻酸铜/聚乙烯醇复合凝胶球中原位合成了Cu-MOFs,并用于吸附去除水中的NaCl。通过SEM、FTIR、XRD对Cu-MOFs复合球的微观形貌和化学结构进行了分析,研究了其对水中NaCl的吸附性能和机理。研究结果表明,Cu-MOFs成功负载于复合凝胶球表面;准二级动力学模型和Langmuir模型更能准确其吸附NaCl过程,298 K下经Langmuir模型拟合的最大吸附量为41.71 mg/g;5次吸附-解吸实验后,Cu-MOFs复合球的吸附能力变得不稳定,但对NaCl的解吸率较为稳定,可达47%以上;7次连续吸附脱盐后,进料液中的盐浓度从10 000 mg/L降至1 836 mg/L。Cu-MOFs复合球吸附NaCl的机理主要包括负载Cu-MOFs的强相互作用以及部分还原的Cu(I)与Cl-反应形成CuCl沉淀。同时,Cu-MOFs复合球具有固液易分离的特性,可为节能海水淡化技术提供新的思路。
  • 应用技术
  • 王泊堧, 操家顺, 王世龙, 徐润泽, 张延扬
    水处理技术. 2026, 52(4): 92-96.
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    对江苏11座污水处理厂进行调研,分析了污水厂二沉池出水中磷的实际浓度水平及形态分布。污水处理厂进水总磷浓度变化范围为2.59~6.33 mg/L;二沉池出水总磷浓度变化范围为0.11~1.27 mg/L。二沉池出水中的磷以溶解性总磷为主,占出水总磷的51.7%以上,平均占比为66.3%;而在溶解性总磷中,正磷酸盐是主要存在形式,占比50.0%~98.8%,平均占比为79%。采用南京大学开发的镧基聚合物纳米复合除磷剂La@201开展除磷试验研究。结果表明,出水TP可降低到0.04 mg/L以下,除磷效率达到95%。
  • 胡克伟, 夏静, 何建, 徐月冰, 郭姜敏, 刘少俊
    水处理技术. 2026, 52(4): 97-102.
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    文章以浏阳市某烟花企业的生产废水为对象,进行含高氯酸盐废水处理的试验研究,探讨药剂投加量、反应pH及反应时间对去除效果的影响。小试结果表明,在室温25 ℃,药剂用量为4‰,反应pH为8,反应时间为40 min的条件下,水中高氯酸盐浓度由263.57 mg/L降至8.15 mg/L,去除率达96.91%。扩大化试验结果优于实验室的小试结果,在药剂用量为3.4‰,反应pH和时间不变的条件下,连续运行45 d,出水的高氯酸盐范围为5.56~8.78 mg/L,去除率均稳定在96%以上,可满足企业回用生产的要求。以设计水量为10 m3/d(1 m3/h)计,“高氯酸盐靶向去除剂预处理段”设备投资为22.0万元,土建基础投资为0.7万元,运行成本合计为31.14元/m3。“深度处理段”包括多介质过滤、活性炭过滤和离子交换树脂,可将高氯酸根浓度从7 mg/L降低至0.7 mg/L,其设备投资为3.5万元,运行成本合计为0.75元/m3
  • 刘文爱, 赵万里, 王帆, 梁馨, 赵立元, 边德军
    水处理技术. 2026, 52(4): 103-109.
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    针对传统多级A/O工艺处理低C/N生活污水效果差的问题,以三级缺氧/好氧(A/O)耦合生物膜反应器为对象,在温度为(10±1)℃,水力停留时间(HRT)为8 h,总曝气量为6 L/min,污泥停留时间为(43±2)d,污泥回流比为50%的情况下研究低温条件下不同流量分配比对污染物去除及污泥特性的影响。反应器在3种操作条件下运行,流量分配比为25:15:6、3:2:1、5:4:4。结果表明,流量分配比为3:2:1时脱氮效果最好,COD、NH4+-N的平均去除率为85.08%±3.10%、92.03%±4.51%而氮的去除效率为72.02%±3.03%。同时,耦合工艺的MLSS分布状态增强了系统低温下脱氮效果。研究结果丰富了多级A/O耦合生物膜反应器低温条件下的反硝化理论,为工程设计和应用提供了参考。
  • 周育红, 周凯乐, 于翔, 程刚
    水处理技术. 2026, 52(4): 110-116.
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    采用改良催化铁内电解工艺处理生活污水,研究了铜网层数、气水比、回流比、填料投加量、HRT、进水TP质量浓度对催化铁内电解除磷的影响。结果表明,以3层铜网等间距分割效果最佳,TP和COD的去除效率分别为76.54%和37.08%;在气水比9∶1,回流比200%,填料投加量200 g/L,HRT为4 h条件下,系统对TP的去除效果最佳,分别达到77.43%、77.59%、77.41%、76.40%。TP去除率随进水质量浓度增加而下降,但依旧保持在74%以上,说明催化铁内电解具有一定的抗冲击负荷的能力。采用1次(反冲洗)/8天能解决系统连续运行除磷效率降低的问题,COD、TP平均去除率分别为76.54%和37.26%。SEM-EDS、XRD、红外分析显示,催化铁内电解对磷的去除主要是通过化学沉淀、络合吸附和共沉淀共同作用的结果,其产物主要有磷酸铁盐沉淀、碱式磷酸铁沉淀和铁的氢氧化物。
  • 许茂繁, 孙丽华, 张钼晞, 吴泽舟, 李志远, 杜昕芮
    水处理技术. 2026, 52(4): 117-123.
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    以磺胺甲恶唑(Sulfamethoxazole,SMZ)为代表的磺胺类抗生素在污水厂二级出水中被高频检出,为再生水回用带来风险。本研究采用慢滤-纳滤(Nanofiltration, NF)组合工艺对二级出水进行深度处理,考察了该组合工艺对二级出水中SMZ的去除效能及膜污染机制,揭示了微生物种群结构对SMZ去除效能的影响。研究发现,与直接NF和无生物膜慢滤-NF相比,生物膜慢滤-NF对水中SMZ的去除效果明显提高,达到了92.8%;在慢滤表面生物膜中,变形菌门、酸杆菌门、浮霉菌门、窄食单胞菌属、独岛菌属和硝化螺旋菌属对SMZ的降解起到积极作用;生物膜慢滤-NF组合工艺的膜比通量与二级出水直接NF和无生物膜慢滤-NF相比较高、膜污染阻力和膜污染程度低。综上,生物膜慢滤-NF组合工艺可以作为二级出水深度处理的有效方式。
  • 赵奕淞, 王翔, 卢诗元, 南硕硕, 史昕懿, 程俊
    水处理技术. 2026, 52(4): 124-130.
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    硝氮(或硝酸根)废水对环境和人类健康有重要危害。电催化还原硝酸根产氨是极具前景的硝氮废水处理技术。利用富含铁元素的废弃暖贴粉末作为催化剂,探究其在电催化还原硝酸根废水制氨中的可行性。XRD结果表明,废弃暖贴粉末成分主要为SiO2、Fe3O4和Fe2O3。对比不同筛网的样品的电催化硝酸根产氨性能发现,S100(经0.150 mm(100目)筛网过筛样品)的电化学性能最优,在-0.53 V vs. RHE下产氨速率达到最大,为14.62 mg/(h·mgcat),并具有最高的法拉第效率(93.61%),这与S100样品电化学活性面积较大且粒径适中有关。稳定性测试表明,S100连续测试6次依旧能保持较高的法拉第效率和产氨速率。因此,采用废弃暖贴粉末作为催化剂能满足电催化硝氮废水产氨的实际应用需求,可以实现“以废治废”。
  • 邓晨鑫, 朱易春, 黄书昌, 王世豪, 欧阳婧茹, 卢璐
    水处理技术. 2026, 52(4): 131-137.
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    硫酸盐型厌氧氨氧化是一种在厌氧条件下同步去除NH+4和SO2-4的新型生物处理工艺。探究了低强度超声波对硫酸盐型厌氧氨氧化启动、系统脱氮除硫性能、污泥特性和胞外聚合物的影响。结果表明,低强度超声波辐照加快了S-Anammox的启动过程,还提高了S-Anammox的脱氮除硫效能。相同进水条件下,RU氨氮去除率提高了10.8%,硫酸盐去除率提高了9.7%,抗冲击能力也得到了增强。在低强度超声波作用下,污泥中微生物的增殖速率超过了衰老细胞的流失速率。从以球菌为主转变为以短杆菌为主。污泥EPS总量显著增加,其中S-EPS的含量明显上升,增强了微生物对底物的传质性能。与对照组相比,超声组的LB-EPS和TB-EPS的PN/PS比例也明显增高,有助于维持细菌致密且稳定的微观结构。高通量测序表示,超声波促进了Candidatus Brocadia Anammoxoglobus和Candidatus Magasanikbacteria的生长,优化了反应器的微生物组成。该研究可为稀土废水中氮硫的高效去除提供理论基础。
  • 朱庭筠, 张珂, 刘丽, 李侃, 刘维桥, 黄寿强
    水处理技术. 2026, 52(4): 138-142.
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    对酸洗矿废液进行资源化利用提取硫酸铝晶体作为除氟剂,对F-初始质量浓度为4 170 mg/L的实际含氟废水进行处理,F-质量浓度可降至8 mg/L,除氟效率能达到99.8%;而对F-初始质量浓度为146 mg/L的实际含氟废水进行处理,当硫酸铝晶体投加比为1%时,F-质量浓度可降至1 mg/L以下,表明硫酸铝晶体具有修复实际含氟废水的潜力。X射线衍射和X射线光电子能谱等表征分析证明硫酸铝晶体通过形成Al2((OH)0.46F0.546(H2O)去除废水中F-。本文为酸洗矿废液的资源化利用和含氟废水除氟提供了一种可行的思路。
  • 工程实例
  • 丰泽轩, 刘珊珊, 刘顺通, 张学浩, 戴捷
    水处理技术. 2026, 52(4): 143-147.
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    研究针对冰淇淋生产废水高油脂、高有机物浓度的特点,设计了一套隔油-气浮-水解酸化-三段式生物接触氧化组合工艺,以实现废水的资源化循环利用。实验结果表明,当进水水质为COD 3 120 mg/L、BOD5 1 885 mg/L、NH3-N 65.7 mg/L、SS 3 060 mg/L、动植物油850 mg/L时,该工艺对COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油的去除率分别达到98.5%、99.5%、89.6%、99.7%、99.9%。出水水质稳定达到《污水综合排放标准》(GB 8978–1996)一级排放标准,同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920–2020)的废水回用要求,可用于车间地面冲洗、厕所冲洗、绿化灌溉及农田灌溉等用途。工程实践表明,该处理系统运行稳定、操作简便,具有良好的经济效益和环境效益,为同类废水处理工程提供了重要的技术参考。
  • 于淑玉, 刘晓东, 李晋宁, 赵志伟, 李昊, 李正浩
    水处理技术. 2026, 52(4): 148-151.
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    内蒙古地区长期低温条件严重影响了废水生物处理工艺的脱氮效果,因此,如何提高微生物脱氮效率,从而强化脱氮能力,是该地区冬季污水稳定达标排放的关键。本改造方案将污水厂原主体反应池(厌氧-缺氧-好氧(A2O)+MBR)改造为五段Bardenpho工艺(厌氧-缺氧-好氧-后缺氧-后好氧)。在不增加新构筑物的前提下,通过将清水池纳入生物池并重新划分功能区,缺氧池有效容积从200 m3提升至802.5 m3,强化了脱氮能力,后曝气区的存在有效降低了出水氨氮浓度。改造后生物池处理能力由800 m3/d提升至1 300 m3/d,氨氮出水质量浓度由日均5.08 mg/L稳定降低至0.49 mg/L。该污水厂改造方案可为地处寒冷地区、进水总氮超过设计值或建设用地受限的小型污水处理厂的强化脱氮提供参考。
  • 周家中, 徐文贤, 秦琳琳, 韩文杰, 张晶晶, 刘飞
    水处理技术. 2026, 52(4): 152-156.
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    山东省某污水处理厂处理规模10×104 m3/d,2023年进行准Ⅳ类提标改造。面对控制指标多、现有构筑物难以有效利用以及缺地等实际问题,最终采用BFM工艺,以新建的方式实施提标。新建系统吨水占地0.01 m2/(m3·d),启动5 d后生物膜硝化和反硝化负荷达到0.024、0.033 kgN/(m3·d),20 d后核心指标出水水质达到设计要求。稳定运行期间,BFM出水氨氮、TN、TP、COD、SS平均质量浓度分别为0.13、2.63、0.15、14.28、5.21 mg/L,出水水质稳定且优于准IV类水,脱氮消耗的C/N<3。高通量结果显示,缺氧生物膜反硝化菌群、厌氧氨氧化菌相对丰度分别为35.73%、2.06%,好氧生物膜硝化菌相对丰度为12.03%,高效的菌群富集能力为宏观运行提供了微观基础。BFM工艺高效、稳定、低耗的运行优势,降低了二级处理工艺的运行压力,保障了全厂出水水质稳定达标,成功替代了以“反硝化滤池DNF+曝气生物滤池BAF”为核心的污水厂深度处理工艺路线,为污水处理厂提标扩容提供了新的路径。