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城市污水处理厂脱氮除磷及其影响因素影响研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:49:23
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城市污水处理厂脱氮除磷及其影响因素影响研究【摘要】:我国污水排放的要求逐步严格,对污水的排放要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。致使许多

【摘要】:我国污水排放的要求逐步严格,对污水的排放要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。致使许多已建污水厂需要提标改造来达到稳定排放的要求。本文结合石家庄市某城市污水处理厂二级处理实际运行现状,运用物料衡算和微生物生长动力学等方法,分析了污水厂对污染物的去除效果,并利用烧杯试验研究了温度、DO、碳源浓度和污染物起始浓度这四种因素对脱氮除磷的影响。 通过对污水厂13个月的出水数据进行统计分析,发现污水厂处理运行中存在以下三个问题:(1)厌氧池进水有机物浓度和氮磷浓度较高,厌氧池进水COD、NH_4~+-N、TN和TP与总进水设计值相比分别高出39mg/L、21.6mg/L、27.8mg/L和3.32mg/L;(2)出水COD和SS达标率较低,在监测期间,出水COD和SS达不到二级排放标准的天数分别为152天和138天;(3)脱氮除磷水平较低,TN和TP去除率分别为63.0%和64.5%,出水TN和TP均值分别为30.7mg/L和2.03mg/L。 对问题进行分析发现:问题一主要是由于污水厂进水污染物浓度过高,同时泥区污泥脱水滤液直接排入工艺前端,也提高了厌氧池进水氮磷浓度;污水中COD降解速率缓慢是导致出水COD达标率低的主要原因,SS达标率低是由于好氧池MLSS增高,污泥沉降性能下降引起的;脱氮效果差是由于缺氧池前端NO_3~--N浓度不足,造成缺氧池脱氮量较低,仅占总脱氮量的32.2%,除磷效果差是由于进入厌氧池的NO_3~--N对聚磷菌厌氧释磷产生不利影响,同时污泥脱水滤液的直接排入,增加了工艺的磷负荷。 污水厂进水温度在16.3~27.7℃变化时,温度越高越有利于硝化反应和反硝化反应的进行;随着DO的上升,硝化速率和吸磷速率都有所提高,但综合考虑,好氧池的DO控制在3.0mg/L时较适宜;碳源浓度对脱氮除磷影响较大,碳源浓度较高时有利于厌氧释磷和缺氧反硝化速率的提高,但缺氧除磷却明显降低;NH_4~+-N起始浓度较低时对硝化速率的影响较小,而当其大于58.4mg/L时硝化速率明显降低;系统的脱氮效果可以通过提高内回流比至200%来提高;进入厌氧池的NO_3~--N对释磷产生不利影响,随着NO_3~--N起始浓度的增加,厌氧释磷速率越低。 【关键词】:A~2/O工艺 脱氮除磷 NO_3~--N 影响因素
【学位授予单位】:河北工程大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要6-7
  • Abstract7-9
  • 目录9-12
  • 第1章 绪论12-28
  • 1.1 研究背景12-15
  • 1.1.1 我国水资源现状和水处理现状12-14
  • 1.1.2 石家庄市水资源现状和水处理现状14-15
  • 1.2 A~2/O 生物脱氮除磷工艺国内外研究与应用现状15-25
  • 1.2.1 脱氮除磷机理与新技术15-19
  • 1.2.2 A~2/O 工艺的发展和特点19-20
  • 1.2.3 A~2/O 脱氮除磷的机理研究20
  • 1.2.4 A~2/O 工艺的影响参数20-23
  • 1.2.5 A~2/O 工艺在国内外应用现状23-25
  • 1.3 A~2/O 工艺问题分析与对策25-27
  • 1.3.1 A~2/O 工艺存在的问题25-26
  • 1.3.2 A~2/O 工艺的改进措施26-27
  • 1.4 课题研究的内容和意义27-28
  • 1.4.1 课题研究的内容27
  • 1.4.2 课题研究的意义27-28
  • 第2章 污水厂概况28-39
  • 2.1 工程概况28-29
  • 2.2 工艺概况29-32
  • 2.2.1 工艺流程29
  • 2.2.2 污水流经主要构(建)筑物设计参数29-32
  • 2.3 运行状况32-38
  • 2.3.1 监测项目与分析方法32
  • 2.3.2 处理水量与进水水质32-35
  • 2.3.3 该厂二级处理运行效果35-37
  • 2.3.4 二级处理运行中存在的问题37-38
  • 2.4 小结38-39
  • 第3章 生物处理单元问题分析39-58
  • 3.1 试验材料与研究方法39-44
  • 3.1.1 试验材料39-40
  • 3.1.2 分析方法40-44
  • 3.2 污染物沿程变化44-48
  • 3.2.1 COD 沿程变化44-45
  • 3.2.2 氮的沿程变化45-46
  • 3.2.3 磷的沿程变化46-48
  • 3.3 实际运行内回流比48
  • 3.4 MLSS 对脱氮除磷效果的影响48-50
  • 3.5 微生物合成、分解代谢脱氮除磷比例50-51
  • 3.6 生化反应效果分析51-57
  • 3.6.1 硝化效果51-53
  • 3.6.2 反硝化效果53-54
  • 3.6.3 释磷吸磷效果54-56
  • 3.6.4 缺氧池除磷效果56-57
  • 3.7 小结57-58
  • 第4章 各因素对脱氮除磷的影响58-81
  • 4.1 各因素对脱氮除磷的影响的试验方案58
  • 4.2 温度对脱氮除磷的影响58-64
  • 4.2.1 温度对硝化反应的影响59-61
  • 4.2.2 温度对反硝化反应的影响61-62
  • 4.2.3 温度对释磷、吸磷反应的影响62-64
  • 4.3 DO 对脱氮除磷的影响64-68
  • 4.3.1 DO 对硝化反应的影响64-65
  • 4.3.2 DO 对吸磷反应的影响65-66
  • 4.3.3 曝气系统的供气量66-68
  • 4.4 碳源浓度对脱氮除磷的影响68-73
  • 4.4.1 碳源浓度对硝化反应的影响68-69
  • 4.4.2 碳源浓度对反硝化反应的影响69-71
  • 4.4.3 碳源浓度对除磷效果的影响71-72
  • 4.4.4 碳源浓度对缺氧池吸磷的影响72-73
  • 4.5 起始浓度对脱氮除磷的影响73-79
  • 4.5.1 NH_4~+-N 起始浓度对硝化反应的影响73-74
  • 4.5.2 NO_3~--N 起始浓度对反硝化反应的影响74-76
  • 4.5.3 NO_3~--N 起始浓度对释磷反应的影响76-78
  • 4.5.4 PO_4~(3-)-N 起始浓度对释磷反应的影响78-79
  • 4.6 优化控制建议79-80
  • 4.7 小结80-81
  • 结论81-83
  • 参考文献83-87
  • 致谢87-88
  • 作者简介88-89


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