空气控制策略对氧化物排放的影响,在交替无氧-氧序列批量反应堆系统中
Xiao Ma1, Wei Yang2, Haixiao Zhao1
1Guangdong Basic Research Center of Excellence for Ecological Security and Green Development, School of Ecology, Environment and Resources, Guangdong University of Technology, Guangzhou, 510006, China; Key Laboratory for City Cluster Environmental Safety and Green Development of the Ministry of Education, School of Ecology, Environment and Resources, Guangdong University of Technology, Guangzhou, 510006, China.
Environmental research
|July 13, 2024
概括
优化废水处理厂的通风率可大大减少氧化 (N2O) 的排放. 动态通风控制减少了N2O产量高达48.6%,有助于温室气体控制.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 废水处理技术 废水处理技术
背景情况:
- 氧化 (N2O) 是废水处理厂 (WWTP) 排放的一种强有力的温室气体.
- 了解溶解氧 (DO) 和通风率在去除气过程中对N2O排放的影响对于缓解至关重要.
研究的目的:
- 为了研究动态通风速率对N2O排放的影响,在一个交替无氧-氧测序批量反应堆 (SBR).
- 建立空气化策略,水质,能源消耗和N2O生产之间的关系.
主要方法:
- 使用了交替无氧-氧SBR系统,具有动态和固定的通风率策略.
- 监测溶解氧 (DO) 突破点,以确定N2O释放阶段.
- 采用结构方程建模 (SEM) 来分析影响因素.
- 开发了一个回归模型,将N2O生产与通风流量,总和能源消耗联系起来.
主要成果:
- 大约91.73%的N2O在通风开始和DO突破点之间被释放出来.
- 与固定速率相比,动态通风策略将N2O产量减少了高达48.6%.
- 气化率和总被确定为影响N2O生产的重要直接和间接因素.
结论:
- 气化速率的动态调整是减少WWTP中的N2O排放的有效策略.
- 优化通风控制可以导致显著的温室气体减排和增强的环境可持续性.
- 一种新的回归模型提供了一个工具,可以根据操作和水质参数来估计N2O生产.


