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中國科學(xué)家發(fā)明新型水處理系統(tǒng)
發(fā)布日期:2018/8/8 10:52:54

  隨著世界人口、城市化以及新興生產(chǎn)與消費(fèi)模式的快速發(fā)展,全球用水需求急劇上升,污水產(chǎn)生量亦與日俱增。截至目前,世界上仍有 80% 的污水未得到妥善處理而排放。


  顯然,污水處理已成為當(dāng)今世界面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)之一。據(jù)聯(lián)合國估計,到 2050 年,全球?qū)⒂屑s 70% 的人口生活在城市,但隨著城市的擴(kuò)張,污水處理系統(tǒng)的需求和壓力也顯著增長。


  自 19 世紀(jì)末 20 世紀(jì)初“集中式污水處理”理念提出至今,污水處理在水污染控制、保障公共衛(wèi)生與健康等方面發(fā)揮了重要的作用。然而,越來越多的實(shí)踐證明,現(xiàn)有污水處理技術(shù)在滿足污水達(dá)標(biāo)排放的同時,存在著問題轉(zhuǎn)移等諸多弊端。例如,在美國,污水基礎(chǔ)設(shè)施可占據(jù)公共電力使用的近 24%。雖然不同污水處理系統(tǒng)對能源的需求量不同,但一般而言,污水處理廠高達(dá) 30%的年運(yùn)營成本通常用于工藝單元的動力能耗。


  這無疑給資源與生態(tài)環(huán)境帶來了沉重的負(fù)擔(dān)。


  但新的思路也在產(chǎn)生。美東時間 8 月 1 日下午兩點(diǎn),美國科學(xué)促進(jìn)會 AAAS 旗下的世界權(quán)威期刊 Science Advances 在線發(fā)表了題為“Evolving wastewater infrastructure paradigm to enhance harmony with nature”的最新研究論文,該文創(chuàng)造性提出了污水處理協(xié)同資源循環(huán)利用的親自然新范式,并開發(fā)出了數(shù)據(jù)驅(qū)動的污水處理研究新方法。

 

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  一般而言,作為一項工程設(shè)施,污水處理系統(tǒng)的服務(wù)周期大概為 50 至 100 年,甚至更長時間,因此目前管理者所做的任何決策都將對未來的污水基礎(chǔ)設(shè)施及其效應(yīng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。傳統(tǒng)思路對待水污染物,考慮的是如何組合不同凈化技術(shù)而將污染物從水中移除或降解,進(jìn)而保障水環(huán)境的健康可持續(xù)。然而,在這一過程中,也會直接或間接的衍生出其他不容易察覺卻至關(guān)重要的環(huán)境影響。


  當(dāng)然,國內(nèi)外專家學(xué)者其實(shí)一直在探索可持續(xù)的污水處理新技術(shù)。但是,我們對于污水處理的全生命周期環(huán)境影響尚缺乏充分的認(rèn)識。


  目前國際社會都在提倡面向節(jié)能減排或者資源回收的污水處理新技術(shù),但是推動這一項技術(shù)革新,是否能夠帶來資源與生態(tài)環(huán)境效益?能產(chǎn)生多大的效益?會否滋生新問題?如何提出切實(shí)解決問題的新技術(shù)與新方法?”這引發(fā)了英國皇家學(xué)會牛頓學(xué)者、中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心副研究員王旭博士的一連串自我發(fā)問與深入思考。


  而這些問題恰恰是研發(fā)新一代污水處理技術(shù)的關(guān)鍵所在。

 

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圖 | 英國皇家學(xué)會牛頓學(xué)者、中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心副研究員王旭博士。王旭博士也是《麻省理工科技評論》2017 年 “ 35 歲以下創(chuàng)新 35 人”中國區(qū)榜單獲得者

 

  “通過研究我們發(fā)現(xiàn),隨著污染物去除要求的不斷提高,污水處理工藝的流程越來越復(fù)雜,需要投入大量的動力消耗和化學(xué)藥劑,才能滿足日趨嚴(yán)格的污水處理標(biāo)準(zhǔn)。除此之外,污水處理過程中還會伴隨例如氧化亞氮、甲烷等溫室氣體的產(chǎn)生與逸散,以及污水污泥的處理處置問題。這嚴(yán)重影響了污水處理的可持續(xù)發(fā)展,拉低了污水處理的整體生態(tài)環(huán)境效益。”王旭博士說。


  因此,如何解決污水處理過程中能耗高、剩余污泥量大和溫室氣體排放等問題與當(dāng)今節(jié)能減排與生態(tài)循環(huán)等可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略之間的矛盾,成了王旭博士重點(diǎn)攻關(guān)的方向。


  在開篇提到的 Science Advances 最新報道中,王旭博士提出了一個名為“REPURE”的污水處理系統(tǒng)新范式。


  “該系統(tǒng)以資源循環(huán)利用為導(dǎo)向,兼具水質(zhì)再生、能源自給自足、資源回收與低碳環(huán)保等特點(diǎn),并引入土壤生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)的概念協(xié)同轉(zhuǎn)化衍生污染物。整個系統(tǒng)的設(shè)計采用了前沿的可持續(xù)科學(xué)理論為指導(dǎo),重組了微生物合成代謝過程中的能量和物質(zhì)傳輸模式,讓污水中的有機(jī)物、氮和磷等有用的物質(zhì)以生物合成或者沉淀析出的形式得到轉(zhuǎn)化或者再生,最大化地提高污染物的資源轉(zhuǎn)化效率。”王旭博士興奮地對 DT 君說。

 

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圖 | 基于 REPURE 的污水處理系統(tǒng)新框架。主要包括碳源再生系統(tǒng)(SRS)、污水處理系統(tǒng)(PTS)、資源回收系統(tǒng)(RHS)三大模塊。(圖源:Science Advances)

 

  文章中通過整合水質(zhì)特征、系統(tǒng)效能、物質(zhì)遷移、能量收支與生態(tài)環(huán)境影響等多層數(shù)據(jù)流,開發(fā)出了動態(tài)模擬(DPM)、物質(zhì)流分析(SFA)與生命周期評估(LCA)為一體的可視化方法學(xué),為污水資源化新體系從概念發(fā)展到工藝設(shè)計與優(yōu)化提供了數(shù)據(jù)驅(qū)動的研究新方法。


  王旭博士領(lǐng)銜的中國、英國、美國與荷蘭科學(xué)家團(tuán)隊利用這樣一種新方法,全面評估了 REPURE 系統(tǒng)的內(nèi)聯(lián)性和復(fù)雜性,并結(jié)合情境分析前瞻性地提出了未來污水處理的發(fā)展方向和系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)控策略。

 

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圖 | REPURE 系統(tǒng)的物質(zhì)遷移轉(zhuǎn)化模式。(圖源:Science Advances)

 

  通過對 REPURE 系統(tǒng)的能量收支分析,系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)需要的能量約 1.4 kWh·m-3,而通過能源載體燃燒獲得的能量可完全滿足整個系統(tǒng)的能量需求,同時還產(chǎn)出凈能量 0.4 kWh·m-3。


  “我們對REPUE 系統(tǒng)進(jìn)行了環(huán)境可持續(xù)潛力評估,證實(shí)了我們一開始的猜想:通過多渠道回收污水以及污水中的污染物,是能夠有效抵消污水處理過程中產(chǎn)生的生態(tài)環(huán)境影響,從而提高污水處理的整體資源環(huán)境效益。”王旭博士說。


  在談到對這一新系統(tǒng)的整體評價時,王旭博士告訴 DT 君,“REPURE,它革新了污水處理及資源管理的概念,讓污水處理發(fā)揮了更大的作用,同時引入了生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)的概念,利用土壤生態(tài)系統(tǒng)發(fā)揮碳捕獲與生物固肥的作用,提高污染物資源轉(zhuǎn)化與末端利用效率。在未來,基于 REPURE 理念的下一代污水處理設(shè)施,將不再是一個純粹的水廠,它還將身兼再生能源制備、肥料生產(chǎn)與生物精煉等功能,對此我們非常期待??梢哉f,這項研究工作讓我們對于滿足人類繁榮發(fā)展且維持生態(tài)系統(tǒng)健康這個巨大難題有了新的破解思路和方法”。


  關(guān)于這一污水處理新模式的未來前景,王旭博士告訴 DT 君,“以資源回收為導(dǎo)向的污水處理新技術(shù),尤其是融入節(jié)能、低碳與生態(tài)循環(huán)概念的新系統(tǒng)和新模式,在未來肯定會成為主流技術(shù)。因為當(dāng)前我們面臨的環(huán)境變化問題是多樣化和復(fù)雜化的,這需要我們能夠提出應(yīng)對綜合問題的集成技術(shù)與耦合體系,REPURE 就是其中的一個代表。目前包括美國、英國、荷蘭、比利時、丹麥以及咱們國家,已經(jīng)在開展各種相關(guān)的科學(xué)探索與技術(shù)研發(fā)。我們相信在未來五到十年,污水資源化肯定會得到長足的發(fā)展,同時也希望有機(jī)會與工業(yè)界和資本市場深入合作,推動 REPURE 新系統(tǒng)的規(guī)模化發(fā)展與應(yīng)用。”

 

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圖 | REPURE 的設(shè)計概念(圖源:Science Advances)

 

  -End-


  參考:


  http://advances.sciencemag.org/content/4/8/eaaq0210


  http://www.pnas.org/content/112/5/1630

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