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新型气升回流一体化分散式污水处理设备中试研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:48:45
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新型气升回流一体化分散式污水处理设备中试研究【摘要】:分散型生活污水治理是水环境污染控制领域的一个重要课题,目前应用于处理分散型生活污水的各种技术存在占地面积大、设备复杂、运行维护

【摘要】:分散型生活污水治理是水环境污染控制领域的一个重要课题,目前应用于处理分散型生活污水的各种技术存在占地面积大、设备复杂、运行维护难度大等很多缺点,限制了其在分散型农村地区的进一步推广。本课题针对分散型农村生活污水处理工艺中存在的一些问题,进行了运用气升回流一体化反应装置,处理分散型生活污水。本课题在中试研究基础上,结合实际工程案例,分析集成装置处理效能,优化反应器集成结构,提出装置适应的进水浓度、运行成本等重要应用参数,为该集成装置产业化生产和进一步推广提供科学依据。 旨在得出该装置通过中试工程以及工程项目的运行统计,该装置较同类型农村生活污水处理装置对COD、NH4+-N和TN及SS有较稳定的去除率,出水指标除磷以外可以稳定达到《GB18918—2002》一级B标准。为该装置的规模化应用提供可靠的数据支撑,便于后期进一步推广应用。 本课题中通过10吨每天中试装置、20吨每天工程装置、50吨每天工程装置、80吨每天工程装置的气升回流一体化反装置,对农村分散生活污水进行实际应用研究统计,应用结果如下: (1)气升回流一体化反应器处理生活污水的试验结果表明,系统对污染物有很好的去除效果,CODcr的去除率可稳定达80%以上,NH4+-N和TN的去除率分别可达90%和65%,出水SS维持在20mg/L左右。 (2)气升回流一体化反应器处理装置具有以下优点: 可实现无人值守,操作管理便捷。 污泥过程减量化,可实现长时间不必排泥,运行近一年未排泥。 利用曝气的尾气,通过气升装置实现混合液回流,省去了污泥回流泵。降低了能耗,减少了投资成本及运行成本。 设备集成度高,安装方便快捷。 系统设备少,故障率低;易于工程扩大化应用; 在试验基础上,以苏州城西污水处理厂内10t/d中试工程为例,通过对该工程的工艺设计、运行管理以及技术经济比较,得出该气升回流一体化反应器装置作为农村分散式污水处理工艺的可行性,同时再通过放大工程,即苏州市吴中区上林村20t/d污水处理工程、吴江桃源广福村50t/d工程以及苏州相城区北桥80t/d污水处理工程为例论述了气升回一体化反应器易于工程扩大化应用,为将来的农村分散式污水处理工程提供了一定指导意义和参考价值。 【关键词】:气升回流 反应器 农村污水 去除率 应用研究
【学位授予单位】:苏州科技学院
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要7-8
  • Abstract8-10
  • 目录10-14
  • 第一章 课题研究背景与内容14-25
  • 1.1 研究背景14
  • 1.2 农村生活污水处理的现状14-15
  • 1.3 农村生活污水特征15-16
  • 1.3.1 污水可生化性好 水质差别不大15
  • 1.3.2 水量分散,变化幅度较大15
  • 1.3.3 排放体制特征15-16
  • 1.4 农村污水处理模式16-18
  • 1.4.1 污水处理模式概述16-17
  • 1.4.2 污水分散处理的必要性17-18
  • 1.5 分散污水处理典型工艺18-22
  • 1.5.1 人式湿地系统18-19
  • 1.5.2 净化槽19-20
  • 1.5.3 膜生物反应器20-21
  • 1.5.4 序批式活性污泥法21
  • 1.5.5 稳定塘系统21-22
  • 1.6 各种分散生活污水处理工艺的技术比较22-23
  • 1.7 课题研究的意义与内容23-25
  • 第二章 气升回流一体化反应器介绍25-29
  • 2.1 反应器的基本构造25-26
  • 2.1.1 厌氧区25
  • 2.1.2 好氧区25-26
  • 2.1.3 沉淀区26
  • 2.1.4 气升室26
  • 2.2 反应器的主要设计参数26-29
  • 2.2.1 曝气量26-27
  • 2.2.2 进水负荷27
  • 2.2.3 堰口水位27-28
  • 2.2.4 厌氧区与好氧区容积28-29
  • 第三章 试验装置、材料与方法29-32
  • 3.1 试验装置研发经过29-30
  • 3.1.1 试验装置容积构造29
  • 3.1.2 实验室小试装置29-30
  • 3.2 试验水质及分析测试方法30-31
  • 3.2.1 试验水质30
  • 3.2.2 分析测试方法30-31
  • 3.3 试验方法31-32
  • 第四章 试验结果与讨论32-36
  • 4.1 对 COD 的去除情况32-33
  • 4.2 对氨氮及总氮的去除情况33-34
  • 4.3 对悬浮物的去除情况34-35
  • 4.4 实验结果总结35-36
  • 第五章 中试研究与工程应用36-71
  • 5.1 工程化应用历程36
  • 5.2 中试概况36-46
  • 5.2.1 中试项目概况36
  • 5.2.2 中试设备模型图36-37
  • 5.2.3 中试流程图37
  • 5.2.4 中试设备图片37
  • 5.2.5 中试存在问题及解决措施37-38
  • 5.2.6 中试出水结果38-45
  • 5.2.7 中试结果分析45
  • 5.2.8 中试应用总结45-46
  • 5.3 工程应用46-60
  • 5.3.1 工程应用概况46
  • 5.3.2 项目背景46
  • 5.3.3 设计依据46
  • 5.3.4 设计原则46-47
  • 5.3.5 设计内容47
  • 5.3.6 设计水量47-48
  • 5.3.7 设计进水水质48
  • 5.3.8 设计出水水质48-49
  • 5.3.9 污染物去除率分析表49-50
  • 5.3.10 工艺方案优点描述50
  • 5.3.11 站址选择50
  • 5.3.12 工艺流程图50-51
  • 5.3.13 各构筑物规格51-54
  • 5.3.14 总图设计54
  • 5.3.15 工程报价估算54-55
  • 5.3.16 运行成本分析55
  • 5.3.17 工程图片55-56
  • 5.3.18 存在问题及解决措施56-57
  • 5.3.19 工程出水检测指标57-59
  • 5.3.20 应用研究结论59-60
  • 5.4 其它工程60-71
  • 5.4.1 其它工程说明60
  • 5.4.2 工程规模 20t/d60
  • 5.4.3 进出水指标60-66
  • 5.4.4 工程规模 80t/d66-68
  • 5.4.5 工程应用研究总结68-69
  • 5.4.6 未来工程推广构想69-71
  • 第六章 结论与建议71-72
  • 6.1 结论71
  • 6.2 建议71-72
  • 参考文献72-75
  • 致谢75-76
  • 作者简介76


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