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    (1) ARES系统

          ARES生态能污水治理系统是光化合生物酶反应三个单词的词头集合,即光化合Actinic、反应Reaction、生物酶Enzyme和系统System的组合,为光化反应器和生物酶构成的系统,是指一种污水中微生物食物链搭桥技术,通过地球分解者的食物链搭桥,让有机污染物向无机物转态,让污水中高能的物质逐步实现能量被卸载,从而达成低能化的稳定状态,由此实现生态系统的回归。ARES生态能污水治理系统是由光化复合材料、生物担体、生物酶为主体构成的一个能量转化系统,将这些生态能置于相当于日处理规模3%容积专用光化池内,再与相关工艺段进行管线连接,是一个在原有各类工艺处理系统外增加的旁路系统,相当于安装一个体外循环的心脏;运行时需通电、曝气;系统利用生物能,模仿自然界的微生态平衡,让绝对好氧生物、绝对厌氧生物、兼氧生物、有条件好氧、厌氧微生物共存,同时完成硝化、反硝化、降磷、脱硫等复杂工艺过程,将有机(化合物)污染源彻底消解。


    (2) AO工艺

          AO工艺也叫厌氧好氧工艺法,A(Anaecrobic)是厌氧段,用于脱氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有机物。


    (3) AAO工艺

          AAO工艺又称A2O工艺,是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称(厌氧-缺氧-好氧法),是一种常用的污水处理工艺,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。


    (4) AB工艺

          AB法工艺由德国B0HUKE教授首先开发。该工艺将曝气池分为高低负荷两段,各有独立的沉淀和污泥回流系统。高负荷段A段停留时间约20-40分钟,以生物絮凝吸附作用为主,同时发生不完全氧化反应,生物主要为短世代的细菌群落,去除BOD达50%以上。B段与常规活性污泥相似,负荷较低,泥龄较长。

          AB法A段效率很高,并有较强的缓冲能力。B段起到出水把关作用,处理稳定性较好。对于高浓度的污水处理,AB法具有很好适 用性的,并有较高的节能效益。尤其在采用污泥消化和沼气利用工艺时,优势最为明显。

          AB法工艺中的主要处理构筑物有A段曝气池、中间沉淀池、B段曝气池和二次沉淀等,通常不设初次沉淀池,以A段为一级处理系统。A段和B段拥有各自独的污泥回流系统,因此有各自独特的微生物种群,有利于系统功能的稳定。

          但是,AB法污泥产量较大,A段污泥有机物含量极高,污泥后续稳定化处理是必须的,将增加一定的投资和费用。另外,由于A 段去除了较多的BOD,可能造成炭源不足,难以实现脱氮工艺。对于污水浓度较低的场合,B段运行较为困难,也难以发挥优势。


    (5) 氧化沟工艺

          氧化沟是一种活性污泥处理系统,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,它是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,又称循环曝气池。最早的氧化沟渠不是由钢筋混凝土建成的,而是加以护坡处理的土沟渠,是间歇进水间歇曝气的,从这一点上来说,氧化沟最早是以序批方式处理污水的技术。


    (6) SBR工艺

          SBR工艺是序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。


    (7) CASS工艺

          CASS工艺是周期循环活性污泥法(Cyclic Activated Sludge System)的简称,又称为循环活性污泥工艺CAST(Cyclic Activated Sludge technology),是在SBR的基础上发展起来的,是将序批式活性污泥法(SBR)的反应池沿长度方向分为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区。在主反应区后部安装了可升降的滗水装置,实现了连续进水间歇排水的周期循环运行,集曝气沉淀、排水于一体。CASS工艺是一个厌氧/缺氧/好氧交替运行的过程,具有一定脱氮除磷效果,废水以推流方式运行,而各反应区则以完全混合的形式运行以实现同步硝化一反硝化和生物除磷。


    (8) 市场模式

          根据运营、建设、付费主体和流程的不同,水处理市场的主流市场商业模式可分为 EPC(设计-采购-施工)、BT(建设-移交)、BTO(建设-移交-运营)、DBO(设计-建设-经营)、BOT(建设-运营-移交)、O&M(委托运营)、CES(合同环境服务),在此基础上延展出的 EPC+C、PPP、ROT 等;在多种商业模式中,EPC 和 BOT 为目前污水治理的主流模式,EPC 是设备、工程等产业链上、中游企业的主流操作模式,这种“工程总承包模式”下,环保公司承担从工程的设计、采购、施工、试运行,一直到投 产的全部工作;BOT方式是产业链中、下游投资运营类企业与地方政府的主流合作模式,目前在市政水务项目中应用极为广泛。


    (9) EPC模式

          即工程总承包(设计-采购-施工总承包),是英文Engineering(设计)、Procurement(采购)、Construction(施工)的缩写形式,是指从事工程总承包的企业受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。


    (10) BOT模式

          即建设-运营-转让,是英文build(建设)、operate(运营)、transfer(移交)的缩写形式,是私营企业参与基础设施建设,向社会提供公共服务的一种方式。我国一般称其为“特许权”,是指政府部门就某个基础设施项目与私人企业(项目公司)签订特许权协议,授予签约方的私人企业来承担该基础设施项目的投资、融资、建设、经营与维护,在协议规定的特许期限内,这个私人企业向设施使用者收取适当的费用,由此来回收项目的投融资,建造、经营和维护成本并获取合理回报;政府部门则拥有对这一基础设施的监督权、调控权;特许期届满,签约方的私人企业将该基础设施无偿或有偿移交给政府部门。


    (11) BTO模式

          即建设-移交-运营,是英文Build(建设)、Transfer(移交)、Operate(运营)的缩写形式,是指民营机构为水务设施融资并负责其建设,完工后即将设施所有权(注意实体资产仍由民营机构占有)移交给政府方;随后政府方再授予该民营机构经营该设施的长期合同,使其通过向用户收费,收回投资并获得合理回报。


    (12) BT模式

          即建设-移交,是英文Build(建设)和Transfer(移交)的缩写形式,是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。BT模式是BOT模式的一种变换形式,指一个项目的运作通过项目公司总承包,融资、建设验收合格后移交给业主,业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。目前采用BT模式筹集建设资金成了项目融资的一种新模式。


    (13) DBO模式

          即设计-建造-运营,是英文Design(设计)、Build(建造)、Operation(运营)的缩写形式,是指承包商在业主手中以某一合理总价承包设计并建造一个公共设施或基础设施,并且负责运营该设施,满足在该设施试用期间公共部门的运作要求。承包商负责设计的维修保养以及更换在合同期内已经超过其使用期的资产,在该合同期满后,资产所有权交回业主或公共部门。


    (14) PPP模式

          广义PPP(Public-Private-Partnership)也称3P模式,即公私合作模式,是公共基础 设施的一种项目融资模式。在该模式下,鼓励私营企业与政府进行合作,参与公共基础设施的建设。通过这种合作方式,合作各方可以达到与预期单独行动相比更为有利的结果。合作各方参与某个项目时,政府并不是把项目的责任全部转移给私营企业,而是由参与合作的各方共同承担责任和融资风险。双方首先通过协议的方式明确共同承担的责任和风险,其次明确各方在项目各个流程环节的权利和义务,最大限度地发挥各方优势,使得建设摆脱政府行政的诸多干预和限制,又充分发挥民营资本在资源整合与经营上的优势。

    按照这个广义概念,PPP是指政府公共部门与民营部门合作过程中,让非公共部门所掌握的资源参与提供公共产品和服务,从而实现政府公共部门的职能并同时也为民营部门带来利益。其管理模式包含与此相符的诸多具体形式。通过这种合作和管理过程,可以在不排除并适当满足私人部门的投资营利目标的同时,为社会更有效率地提供公共产品和服务,使有限的资源发挥更大的作用。

    狭义的PPP是指政府与私人部门组成特殊目的机构(SPV),引入社会资本,共同设计开发,共同承担风险,全过程合作,期满后再移交给政府的公共服务开发运营方式。

    与BOT相比,狭义PPP的主要特点是,政府对项目中后期建设管理运营过程参与更深,企业对项目前期科研、立项等阶段参与更深。政府和企业都是全程参与,双方合作的时间更长,信息也更对称。


    (15) COD指标

          即化学需氧量(Chemical Oxygen Demand),是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。


    (16) BOD5指标

          即生化需氧量(Biochemical Oxygen Demand),是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被有机物污染程度的一个重要指标。


    (17) NH3+-N指标

          即氨氮,是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。 动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氨。


    (18) TN指标

          即总氮,是指水中各种形态无机和有机氮的总量。包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克数计算。常被用来表示水体受营养物质污染的程度。


    (19) TP指标

          即总磷,是指水中的含磷化合物主要可以分为三类:正磷酸盐、缩聚磷酸盐、有机磷。将水中各种形态的磷通过消解转化为正磷酸盐,测得的数据为总磷。


    (20) SS指标

          即悬浮物(suspended solids ),是指悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。


    (21) MLSS

          即混合液悬浮固体浓度(mixed liquid suspended solids,又称为混合液污泥浓度,它表示的是在曝气池单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总重量(mg/L)。由于测定方法比较简便易行,此项指标应用较为普遍。混合液悬浮固体浓度MLSS是活性污泥处理系统重要的设计运行参数。生活污水一般MLVSS/MLSS=0.7,MLVSS指混合液挥发性悬浮固体。


    (22) MLVSS

          即混合液挥发性悬浮固体浓度(mixed liquor volatile suspended solids),是混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度。相对于MLSS而言,在表示活性污泥活性部分数量上,本项指标在精度方面进了一步。


    (23) SVI

          即污泥体积指数(Sludge Volume Index),也叫污泥容积指数,是表示污泥沉降性能的参数。


    (24) DO

          即溶解氧(dissolved oxygen),是指溶解在水里氧的量,通常记作DO,用每升水里氧气的毫克数表示。水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标。它跟空气里氧的分压、大气压、水温和水质有密切的关系。


    (25) mg/L

          即质量浓度,是指某单位升的混合物所含有的溶质(或另外一种物质)的质量。


    (26) PAM

          即聚丙烯酰胺,为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。


    (27) PAC

          即聚合氯化铝,是一种无机高分子混凝剂,又被简称为聚铝,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种,而固体按颜色不同又分为棕褐色、黄色和白色,不同颜色的聚合氯化铝在应用及生产技术上也有较大的区别。