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新型动态膜生物反应器处理城市污水的试验研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:52:11
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新型动态膜生物反应器处理城市污水的试验研究【摘要】:膜组件价格昂贵和膜污染难以有效控制是膜生物反应器(MembraneBioreactor,MBR)技术在污水处理领域难以大规模推广

【摘要】: 膜组件价格昂贵和膜污染难以有效控制是膜生物反应器(MembraneBioreactor,MBR)技术在污水处理领域难以大规模推广应用的两个主要障碍。目前,动态膜生物反应器(Dynamic Membrane Bioreactor,DMBR)由于其优良的抗污染性能、较高的膜通量和低廉的膜组件成本等优点,较好地解决了传统膜生物反应器技术的两大难题,备受膜技术研究领域的关注。 本课题采用生物质填料(LS天然纤维)生物膜反应器(Biomass Biofilmreactor,BBF)与动态膜组件耦合的新型动态膜生物反应器(BBF-DMBR)进行了实际城市污水处理的试验研究。试验中系统考察了BBF-DMBR城市污水处理的运行性能,研究了动态膜污染的控制与清洗工艺,并在此基础上,对BBF-DMBR进行了优化与改进的模拟研究。 BBF-DMBR实际城市污水处理试验结果表明:BBF-DMBR具有高效泥水分离和截留作用,系统的微生物损失少,LS天然纤维上生物膜附着量多,系统的挂膜速度快、处理效率高,耐冲击负荷能力强。新型动态膜生物反应器在稳定运行期对COD、NH_4~+-N、TN和TP的去除效果分别达到79.41%、96.22%、55.93%和43.77%;除TP外,出水中COD、NH_4~+-N、TN达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的A标准。TP去除效果相对不高,出水中TP仅达到排放标准中的二级标准,系统的除磷能力有待进一步提高。LS天然纤维在运行过程中会自身降解,其使用寿命对系统的稳定性与经济性造成了负面影响。 膜污染控制研究表明:一定强度的曝气能极大的减缓膜污染,当膜组件曝气量为20m~3·m~(-2)·h~(-1)时,动态膜的稳定运行周期可达45天,在运行周期内,相同压差下的膜通量变化较小,过膜压差100mm时的平均膜通量为67.42L/(m~2h)。膜污染清洗工艺方案为空气反吹洗10min、水力反冲洗15min、酸洗1h。动态膜经清洗后膜通量可恢复至清水通量的95%,且其再生性能良好,具有较好的重复使用性。 BBF-DMBR优化与改进的模拟试验研究表明:LS天然纤维经CM接枝改性后其降解周期延长了122.2%,使用寿命为未改性的2.2倍;使用RM脱磷剂对动态膜组件进行动态膜预涂处理后,BBF-DMBR由于预涂动态膜层的吸附及化学作用而强化了除磷效果,当进水TP浓度为1-2mg/L时,出水TP浓度可以降低到0.2mg/L,达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的A标准;BBF-DMBR经过优化与改进可以提高污水处理效果。 【关键词】:动态膜生物反应器 LS天然纤维 膜污染 纤维改性 强化除磷
【学位授予单位】:武汉理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-7
  • 目录7-9
  • 第1章 引言9-21
  • 1.1 我国水资源及污染现状9
  • 1.2 我国城市污水处理概述9-11
  • 1.2.1 我国城市污水处理的发展历史及现状9-10
  • 1.2.2 污水处理的新发展10-11
  • 1.3 膜生物反应器技术发展概况11-15
  • 1.3.1 膜生物反应器概述11
  • 1.3.2 膜生物反应器发展的历史及现状11-14
  • 1.3.3 膜生物反应器的特点及发展瓶颈14-15
  • 1.4 动态膜生物反应器及发展现状15-19
  • 1.4.1 动态膜生物反应器的出现及出现意义15
  • 1.4.2 动态膜生物反应器的发展现状15-18
  • 1.4.3 动态膜生物反应器的特点及存在的问题18-19
  • 1.5 本课题研究的意义与目的19
  • 1.6 研究内容与创新点19-21
  • 1.6.1 研究内容19-20
  • 1.6.2 创新点20-21
  • 第2章 新型动态膜生物反应器处理城市污水试验研究21-50
  • 2.1 实验装置与方法21-24
  • 2.1.1 新型动态膜生物反应器21-23
  • 2.1.2 BBF-DMBR运行方式与进水水质23-24
  • 2.1.3 测试仪器与方法24
  • 2.2 反应器的启动研究24-30
  • 2.2.1 BBF挂膜24-27
  • 2.2.2 动态膜的制备27-30
  • 2.3 稳定期BBF-DMBR对污水处理效果的分析30-35
  • 2.3.1 BBF-DMBR系统对COD的去除效果分析30-31
  • 2.3.2 BBF-DMBR系统对NH_4~+-N的去除效果分析31-33
  • 2.3.3 BBF-DMBR系统对TN的去除效果分析33-34
  • 2.3.4 BBF-DMBR系统对TP的去除效果分析34-35
  • 2.4 动态膜作用的研究35-39
  • 2.4.1 对COD的截留作用35-36
  • 2.4.2 对TP和TN的处理效果36-38
  • 2.4.3 动态膜高效泥水分离作用38-39
  • 2.5 COD冲击负荷试验39-40
  • 2.6 试验装置的再启动研究40-42
  • 2.7 BBF-DMBR与BBF-WCW比较分析42-47
  • 2.7.1 BBF-IVCW装置及运行方式42-43
  • 2.7.2 装置、运行方式及启动速度比较43-44
  • 2.7.3 稳定运行期处理效果比较44-47
  • 2.8 天然纤维LS填料的降解性能研究47-49
  • 2.9 小结49-50
  • 第3章 BBF-DMBR膜污染控制方法研究50-60
  • 3.1 膜污染概述50-51
  • 3.1.1 膜污染及其类型50-51
  • 3.1.2 膜污染过程51
  • 3.2 膜通量控制研究51-53
  • 3.3 BBF-DMBR膜污染清洗研究53-57
  • 3.3.1 清洗膜污染的措施53-54
  • 3.3.2 物理清洗54-56
  • 3.3.3 化学清洗56-57
  • 3.4 动态膜再生研究57-58
  • 3.5 小结58-60
  • 第4章 BBF-DMBR反应器优化与改进模拟研究60-74
  • 4.1 天然纤维LS改性研究60-69
  • 4.1.1 天然纤维材料LS及其在水处理中的研究进展60-62
  • 4.1.2 天然纤维的表面改性方法分类62-63
  • 4.1.3 LS纤维改性试验63-64
  • 4.1.4 LS纤维改性后亲水性评价64-65
  • 4.1.5 LS纤维改性后降解性评价65-67
  • 4.1.6 LS纤维改性后亲生物性评价67-69
  • 4.2 脱磷动态膜强化除磷研究69-73
  • 4.2.1 吸附法除磷69-70
  • 4.2.2 动态膜预涂70
  • 4.2.3 预涂RM脱磷剂动态膜的制备70-71
  • 4.2.4 预涂RM脱磷剂动态膜的除磷试验71-73
  • 4.3 小结73-74
  • 第5章 结论与建议74-76
  • 5.1 结论74-75
  • 5.2 建议75-76
  • 参考文献76-82
  • 致谢82-83
  • 攻读硕士学位期间发表论文83


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