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为了使得资源能够循环利用,从市政污泥灰烬内进行磷回收反而变得日趋重要。景情况和框架条件2.1磷物质流向和潜在磷回收量根据德国统计局的数据,2921年德国在采用各种矿化肥料时总共使用13t磷。整个欧洲总共采用磷肥975t磷。从自然矿产情况来看,每年原磷生产大约17616t。目前可以经济开采的磷矿储存量大约是6516t,因此从统计学角度分析,磷矿可开采时间大约37年。与其它原料相比,似乎这一理论计算出的磷可用时间还很长。执行通过实现能源部门的脱碳和减少碳排放来遏制气候变化,是可再生能源署(IREN:)能源转型路线图的核心。这些路线图研究并提供了一条积极的、但在技术上和经济上可行的低碳技术部署途径,以实现可持续的清洁能源的未来。在219年版能源转型报告中,可再生能源署探讨了两套面向25年的能源开发方案。套方案是按照目前和规划的政策制定能源发展途径(参考案例),第二种是更清洁且适应气候变化的途径,主要基于对更为雄心勃勃但可实现的可再生能源和能源效率措施(可再生能源路线图(REmap)方案),这种发展路线与间气候变化(IPCC)218年报告的5摄氏度(°C)的碳预算水平保持一致。水的这两点属性决定了在治理空间上技术方案选择的多样性和治理成效上对整体技术集成而非单一技术的依赖。因此在这里,本文将不讨论单一水污染控制技术的发展问题,而是从宏观视野提出5个问题,以与大家共同商榷。关于城市水污染控制技术体系问题去年是活性污泥工艺诞辰一百周年,我们在广泛庆祝活性污泥法在解决城市水环境问题中所发挥的核心作用时,也要清醒地认识到,一来,相对于影响世界变化的各种性、颠覆性技术的蓬勃发展,城市水污染控制技术的进步实在是微小的、极其迟缓的(incremental)。
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作为水体景观补给水的再生水其水质,北京规定其主要指标应达到地表水环境质量标准(GB3838-22)的4类标准,是适宜的。达到这个标准既可以使用MBR,也可以使用其它技术,但是UF+RO是杀鸡用牛刀,大才小用了。对于已建成和运行的二级污水处理厂出水稳定的达到1B排放标准,其后接二沉池进水槽中投加铁盐、铝盐或硅藻精土混凝剂二沉池中混凝-絮凝沉淀双层滤料滤池UV消毒水体作景观用水;如果要使再生水TP含量更低,如TP.1-.2mg/L,则可采用如下再生流程:二沉池进水槽中投加铁盐、铝盐或硅藻精土混凝剂二沉池中混凝-絮凝沉淀二次投加混凝剂微絮凝接触滤池UV消毒水体作景观用水;对于厂区内有多余空闲土地的或其周围有空地可用的污水处理厂(尤其在中小城市),可以在二沉池后建造多级净化塘系统。
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