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曝气生物滤池处理生物絮凝吸附工艺出水的试验研究
作 者: 马艳花
导 师: 刘绍根
学 校: 安徽建筑工业学院
专 业: 市政工程
关键词: 曝气生物滤池 生物絮凝吸附 运行特性 冲击负荷 反硝化
分类号: X703
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
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内容摘要
针对生物絮凝吸附工艺可以去除污水中大部分COD和SS及曝气生物滤池进水SS要求较高易堵塞的问题,本课题采用以陶粒为填料的上向流曝气生物滤池(UBAF)对生物絮凝吸附后的校园生活污水进行处理,考察了此系统去除污染物的效能以及UBAF的抗冲击负荷能力,并对溶解氧以及温度对UBAF处理效能的影响做了相关研究。在此基础上启动反硝化曝气生物滤池处理上述系统出水,对无外加碳源情况下此反应器的脱氮性能进行了考察,并探讨了分别乙酸钠和葡萄糖做碳源在不同C/N下反应器的脱氮性能。主要研究结果归纳如下:1. UBAF处理生物絮凝强化一级处理出水,COD、NH4+-N、SS出水平均值分别为33mg/L、5.7mg/L和2.9mg/L,均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准;出水TN平均值为28mg/L,平均去除率仅为27%。2. UBAF对COD及SS的去除有较强的抗冲击负荷能力,而其硝化作用受冲击负荷影响较大。水力负荷在0.61.8m3/(m2.h)范围内变化时,UBAF对COD、SS的去除仅受到轻微影响,而NH4+-N去除受到显著影响。COD容积负荷从1.84kg/(m3.d)增加到5.6 kg/(m3.d), COD的去除效率略有降低,但总去除率仍保持在75%以上;NH4+-N容积负荷从0.49 kg/(m3.d)提高到1.07 kg/(m3.d),NH4+-N去除率明显下降; SS容积负荷在0.83 kg/(m3.d)2.45 kg/(m3.d)范围内变化,SS去除率稳定在90%以上基本不受影响。3.UBAF对COD、SS的去除受溶解氧及温度影响较小,NH4+-N去除受其影响较明显。溶解氧在2mg/L8mg/L范围内变化时,COD去除率随溶解氧提高而缓慢上升,而SS在46mg/L时去除率最高达94%;NH4+-N在24mg/L时去除率仅达到36%,在68mg/L时去除率最高达到93%。试验期间温度在7oC28 oC之间波动,出水COD最高值为58mg/L,最低14mg/L,出水SS均在5mg/L以下;出水NH4+-N值变动较大,在温度高时达到最低值0.37mg/L,低温情况下高达14.6mg/L。4.仅使用内碳源时,反硝化曝气生物滤池的脱氮性能较差,出水总氮在1330mg/L,平均去除率为18%。乙酸钠为碳源时,C/N为5.1时脱氮效果最佳,且无NO2--N积累,出水TN和COD分别在10mg/L、50mg/L以下,葡萄糖为碳源时,最佳C/N为6.9,高于乙酸钠,且在C/N相近条件下NO2--N积累量较乙酸钠时高,去除速率也相对变慢。
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全文目录
摘要 5-6Abstract 6-11插图与附表清单 11-13第1章 绪论 13-26 1.1 研究背景 13-16 1.1.1 生物絮凝强化一级处理工艺简介 13 1.1.2 生物絮凝吸附工艺的特征 13-14 1.1.3 生物絮凝吸附工艺出水 14-15 1.1.4 污水处理技术及污水回用 15 1.1.5 生物膜法污水处理技术 15-16 1.2 曝气生物滤池污水处理技术 16-24 1.2.1 曝气生物滤池的原理及特点 16-17 1.2.2 曝气生物滤池的工艺形式及技术特点 17-19 1.2.3 曝气生物滤池的应用及研究现状 19-23 1.2.4 曝气生物滤池的发展趋势 23-24 1.2.5 存在的问题与不足 24 1.3 课题研究的目的、内容和方法 24-26 1.3.1 课题研究的目的 24 1.3.2 课题研究的内容 24-26第2章 试验材料与方法 26-31 2.1 试验装置及试验用水 26-28 2.1.1 试验装置 26-27 2.1.2 试验用水 27 2.1.3 本试验所用填料 27-28 2.2 试验方法 28-29 2.2.1 实验设备、检测项目及分析方法 28-29 2.3 试验方案及方法 29-31 2.3.1 实验方案 29 2.3.2 试验方法 29-31第3章 曝气生物滤池处理絮凝吸附出水的试验研究 31-50 3.1 模型反应器的启动 31-38 3.1.1 絮凝吸附的启动 31-33 3.1.2 曝气生物滤池的挂膜启动 33-35 3.1.3 COD 的去除效果 35-36 3.1.4 NH_4~+-N 的去除效果 36-37 3.1.5 TN 的去除效果 37-38 3.1.6 SS 的去除效果 38 3.2 水力负荷对曝气生物滤池处理效能的影响 38-42 3.2.1 对COD 去除能力的影响 39-40 3.2.2 对NH_4~+-N 去除能力的影响 40-41 3.2.3 对SS 去除能力的影响 41-42 3.3 污染物容积负荷对处理效能的影响 42-44 3.3.1 COD 容积负荷的影响 42-43 3.3.2 NH_4~+-N 容积负荷的影响 43-44 3.3.3 SS 容积负荷的影响 44 3.4 曝气量及温度对曝气生物滤池处理效能的影响 44-49 3.4.1 曝气量对 COD 去除的影响 45-46 3.4.2 曝气量对 NH_4~+-N 去除的影响 46 3.4.3 曝气量对 SS 去除的影响 46-47 3.4.4 温度COD 去除的影响 47-48 3.4.5 温度对NH_4~+-N 去除的影响 48 3.4.6 温度对SS 去除的影响 48-49 3.5 本章小结 49-50第四章 曝气生物滤池反硝化脱氮研究 50-60 4.1 反硝化脱氮原理及其影响因素 50-52 4.1.1 反硝化脱氮原理 50-51 4.1.2 反硝化脱氮的影响因素 51-52 4.2 使用内碳源时反硝化曝气生物滤池的脱氮效果 52-54 4.3 以乙酸钠为碳源反应器的脱氮效果 54-57 4.3.1 不同C/N 条件下 N0_3~--N 的沿程变化 54-55 4.3.2 不同C/N 条件下 N0_2~--N 的沿程变化 55-56 4.3.3 不同C/N 条件下 TN 的沿程变化 56 4.3.4 不同C/N 条件下 COD 的沿程变化 56-57 4.4 以葡萄糖为碳源反应器的脱氮效果 57-59 4.4.1 C/N 为4.9 反应器的脱氮性能 58 4.4.2 C/N 为6.9 反应器的脱氮性能 58-59 4.5 本章小结 59-60第五章 结论与建议 60-62 5.1 结论 60-61 5.2 建议 61-62参考文献 62-67致谢 67-68作者简介及读研期间主要科研成果 68-69
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中图分类: > 环境科学、安全科学 > 废物处理与综合利用 > 一般性问题 > 废水的处理与利用
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