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复合生物膜反应器处理低浓度的生活污水的试验研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:50:12
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复合生物膜反应器处理低浓度的生活污水的试验研究【摘要】:近年来,随着社会经济的发展,城市化和工业化的加快,我国的环境污染日益加剧。因此加大环境保护的力度刻不容缓。本文对复合生物膜反

【摘要】:近年来,随着社会经济的发展,城市化和工业化的加快,我国的环境污染日益加剧。因此加大环境保护的力度刻不容缓。本文对复合生物膜反应器处理低浓度的生活污水进行了研究。考察了该工艺处理低浓度生活污水的效果,并研究了水力停留时间、曝气量、低温等因素复合生物膜反应器处理性能的影响。 由于污水中的有机物浓度比较低不利于挂膜,复合生物膜反应器先接种活性污泥和添加蔗糖后闷曝数日后,再连续流培养的挂膜启动方式。挂膜大约经过30天左右的时间,COD、NH3-N去除率分别稳定在70%、35%左右,可以认为挂膜成功。在系统的长期运行和实验中发现,复合生物膜反应器对于低浓度的生物污水中的COD、氨氮、TP和SS等具有良好的去除效果,平均去除率分别达到78%、50%、55%和68%。复合生物膜反应器处理性能的影响因素有:HRT、气水比、低温等。通过在其他条件不变的条件下进行单因素影响分析,发现复合生物膜反应器的最佳的水力停留时间为4小时,最佳的气水比为8:1。同时复合生物膜反应器在南方地区冬季低温条件下依然可以实现污水的达标排放。与传统的生物膜工艺相比,由于外筒利用了自然对流供氧,有一定的节能作用,同时内筒曝气供氧,保证了系统在自然对流不足的情况下系统的稳定运行。复合生物膜反应器在削减等量污染物时与常规工艺相比能耗及运行成本较低,经济性良好;由于原水本身为低浓度生活污水,氨氮及TP含量较低,反应器对于氨氮和TP去除率不是很高,但出水已达到国家规定的排放标准。 【关键词】:复合生物膜反应器 气水比 HRT 低温 蓝细菌
【学位授予单位】:安徽建筑工业学院
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要6-7
  • ABSTRACT7-8
  • 目录8-11
  • 插图或附表清单11-13
  • 第一章 绪论13-24
  • 1.1 引言13-14
  • 1.2 低浓度生活废水特征概况14
  • 1.2.1 低浓度生物污水的特点14
  • 1.2.2 低浓度有机废水的来源14
  • 1.3 低浓度生活污水的处理技术14-15
  • 1.3.1 低浓度有机废水物理处理技术及国内外研究现状14
  • 1.3.2 低浓生活污水化学处理技术14-15
  • 1.3.3 低浓度生活污水活性污泥法处理技术15
  • 1.4 生物膜处理工艺及其研究进展15-19
  • 1.4.1 生物膜法废水处理技术实质15-16
  • 1.4.2 生物膜工艺影响因素16-18
  • 1.4.3 生物膜废水处理法工艺(反应器)类型18-19
  • 1.5 生物接触氧化法处理低浓度生物污水19-21
  • 1.5.1 生物接触氧化工艺原理及形式19-20
  • 1.5.2 生物接触氧化工艺特点20-21
  • 1.5.3 生物接触氧化工艺的不足21
  • 1.6 课题的提出、研究内容及方法21-24
  • 1.6.1 课题研究的提出21
  • 1.6.2 课题研究的内容21-22
  • 1.6.3 课题研究的方法22-24
  • 第二章 试验材料与方法24-27
  • 2.1 试验装置24-25
  • 2.2 原水水质状况25-26
  • 2.3 监控项目与分析方法26-27
  • 第三章 复合生物膜反应器的启动和运行27-37
  • 3.1 启动与挂膜27-31
  • 3.1.1 生物接触氧化反应器内种泥的选取27
  • 3.1.2 生物接触氧化反应器启动方案27-28
  • 3.1.3 挂膜及生物菌种的驯化28
  • 3.1.4 启动期COD降解情况以及分析28-29
  • 3.1.5 启动期氨氮降解情况以及分析29-30
  • 3.1.6 启动期TP降解情况以及分析30-31
  • 3.1.7 启动期SS降解情况以及分析31
  • 3.2 复合生物膜反应器的处理效果31-36
  • 3.2.1 复合生物膜反应器对COD处理效果31-32
  • 3.2.2 复合生物膜反应器对污水中氨氮的处理效果32-33
  • 3.2.3 复合生物膜反应器对污水中TP的处理效果33-34
  • 3.2.4 复合生物膜反应器对污水中SS的处理效果34-36
  • 3.3 本章小结36-37
  • 第四章 复合生物膜反应器处理性能和工艺参数优化37-53
  • 4.1 反应器水力停留时间对复合生物膜反应器的处理效能的影响37-42
  • 4.1.1 不同HRT对COD去除效果的影响37-39
  • 4.1.2 不同HRT对氨氮去除效果的影响39-40
  • 4.1.3 不同水力停留时间下系统对污水中SS的去除效果40-41
  • 4.1.4 不同水力停留时间下系统对污水中TP的去除效果41-42
  • 4.2 曝气量对系统处理效能的影响42-48
  • 4.2.1 曝气量对COD去除效果的影响43-44
  • 4.2.2 曝气量对氨氮去除效果的影响44-45
  • 4.2.3 曝气量对系统TP去除效果的影响45-46
  • 4.2.4 曝气量对SS去除效果的影响46-47
  • 4.2.5 小结47-48
  • 4.3 低温情况下系统的运行效果48-51
  • 4.3.1 低温对系统去除污水中COD的效果的影响48-49
  • 4.3.2 低温对系统去除污水中氨氮的效果的影响49-50
  • 4.3.3 低温对系统去除污水中TP的效果的影响50
  • 4.3.5 低温对系统去除污水中SS的效果的影响50-51
  • 4.4 小结51-53
  • 第五章 结论与建议53-54
  • 5.1 结论53
  • 5.2 存在的问题及建议53-54
  • 参考文献54-57
  • 致谢57-58
  • 作者简介及读研期间主要科研成果58


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