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滴滤/淹没微曝气双模式生物滤池处理生活污水与H_2S恶臭气体的试验研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:50:15
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滴滤/淹没微曝气双模式生物滤池处理生活污水与H_2S恶臭气体的试验研究【摘要】:目前我国污水处理厂大部分采用二级生物处理工艺,面临电耗高、运行费用大及“废水、废渣、废气”问题,生物

【摘要】:目前我国污水处理厂大部分采用二级生物处理工艺,面临电耗高、运行费用大及“废水、废渣、废气”问题,生物滴滤池作为传统生物膜法,能耗及运行费用低,剩余污泥量少。但是生物滴滤池低温状态下微生物易失活,环境温度达冰点以下时柱体易结冰,抑制了生物滴滤池在寒冷地区的应用。针对节能减排、微生物失活、易结冰等问题,本文选用传统生物滴滤池为研究基础,自行设计双模式生物滤池,温度适宜时运行滴滤模式,并且同步处理污水与臭气;当温度过低时,切换运行模式,转变为淹没微曝气模式。探索同步处理污水和臭气的去除情况及切换模式后的运行效果。 首先,自然挂膜法抗负荷能力强,稳定性高,去除效果较好,但其挂膜耗时过长;密闭排泥法抗负荷能力较弱,生物膜稳定性较低,但微生物可快速附着于填料表面,启动耗时短,去除效果同样可以达标。其次,滴滤模式下同步处理污水和臭气的研究得出,试验前期的处理效果好,火山岩试验柱H_2S出气浓度仅为0.033mg/m~3左右,焦炭试验柱H_2S出气浓度仅为0.029mg/m~3左右,达到污水处理厂厂界废气排放一级标准,随着试验进行,H_2S的去除率均在85%以上,基本能达到恶臭排放二级标准0.1mg/m~3。火山岩出水COD_(Cr)值为30mg/L左右,焦炭出水COD_(Cr)值为40mg/L左右,基本达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。出水氨氮分别为14.45mg/L和15.91mg/L,基本达到一级B标准。由于H_2S气体的影响,总氮的去除效果较差,但火山岩的脱氮效果优于焦炭。整个系统由于缺乏除磷机制,因而除磷效果较差,最高去除率只有30%,出水浓度只能达到二级标准。再次,切换至淹没微曝气模式,COD_(Cr)、氨氮去除效果基本不受切换模式的影响,出水均可达到一级B标准,总氮总磷有一定的去除效果。双模式生物滤池不仅解决了生物滴滤池越冬的问题,而且在电耗方面,基本等于或略大于生物滴滤池,符合国家节能减排的要求,节能优势非常明显。 【关键词】:双模式生物滤池 H_2S 同步处理 火山岩 焦炭
【学位授予单位】:中国地质大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第一章 绪论10-29
  • 1.1 研究背景10-11
  • 1.2 国内外研究现状11-27
  • 1.2.1 生物滴滤池研究现状11-13
  • 1.2.2 城市污水处理厂恶臭物质及治理现状13-25
  • 1.2.3 生物滴滤池同步处理恶臭与污水研究现状25-26
  • 1.2.4 目前存在的问题26-27
  • 1.3 研究目的与研究内容27-29
  • 第二章 试验材料与方法29-35
  • 2.1 试验材料29-32
  • 2.1.1 试验用水及恶臭气体29
  • 2.1.2 试验填料29-30
  • 2.1.3 试验仪器设备30-31
  • 2.1.4 标准试剂31-32
  • 2.2 分析方法32-33
  • 2.3 试验方法33-35
  • 第三章 试验结果与讨论35-68
  • 3.1 系统启动试验35-43
  • 3.1.1 不同挂膜方式的对比研究35-38
  • 3.1.2 滴滤状态不同负荷对系统的影响38-42
  • 3.1.3 小结42-43
  • 3.2 滴滤状态同步处理生活污水和H_2S恶臭气体的研究43-61
  • 3.2.1 同步处理方式下H_2S恶臭气体的去除效果43-45
  • 3.2.2 同步处理方式下CODCr、氨氮、总氮及总磷的变化45-49
  • 3.2.3 同步处理过程中液气比对系统效率的影响49-53
  • 3.2.4 同步处理过程中去除H_2S氨氮总氮时ORP与pH值的变化53-58
  • 3.2.5 生物相的观察58-61
  • 3.2.6 小结61
  • 3.3 冬季淹没微曝气状态研究61-65
  • 3.3.1 冬季淹没微曝气pH值的变化61-62
  • 3.3.2 冬季淹没微曝气CODCr去除率的变化62-63
  • 3.3.3 冬季淹没微曝气氨氮去除率的变化63-64
  • 3.3.4 冬季淹没微曝气总氮去除率的变化64
  • 3.3.5 冬季淹没微曝气总磷去除率的变化64-65
  • 3.3.6 小结65
  • 3.4 经济能耗分析65-68
  • 3.4.1 能耗分析66
  • 3.4.2 不同污水处理方式能耗分析66-68
  • 第四章 结论与建议68-70
  • 4.1 结论68
  • 4.2 建议68-70
  • 参考文献70-77
  • 致谢77-78
  • 个人简历78


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