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水解—脉冲活性生物滤池处理农村生活污水技术研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:52:47
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水解—脉冲活性生物滤池处理农村生活污水技术研究【摘要】:近年来太湖流域水环境污染日益严重,对社会、经济的影响日益显著,区域内氮、磷污染严重。因此太湖流域内水环境的治理已到了刻不容缓

【摘要】: 近年来太湖流域水环境污染日益严重,对社会、经济的影响日益显著,区域内氮、磷污染严重。因此太湖流域内水环境的治理已到了刻不容缓的地步。造成这种状况的原因之一是农村生活污水导致的面源污染。本课题采用的水解-脉冲活性生物滤池目的是结合分散型农村的实际情况,通过试验研究,确定对农村生活污水具有实用价值的先进处理工艺及技术,为后续太湖流域的治理工作提供实践经验。基于此,通过试验研究,并在实际的运行过程中得出以下结论: (1)水解-脉冲活性生物滤池处理农村生活污水受温度、水力负荷、容积负荷、回流比、C/N等方面的影响,且在温度为20℃左右,COD容积负荷在0.8kgCOD/m~3·d左右,氨氮容积负荷低于0.06kgNH_3-N/m~3·d,水力负荷为4.0m~3/m~2·d,回流比为200%、C/N为5~10时,工艺获得最佳的处理效果,COD、NH4+-N、TN去除率分别达80%、80%、40%。 (2)温度对工艺性能影响较大,水温每升高5℃,有机物、氨氮、总氮的去除率分别提高5%、11.7%和6.5%。出水溶解氧随温度的升高不断降低。保温对工艺的性能有很大的提高,保温后,有机物、氨氮和总氮的去除率分别稳定在60%、65%和25%。 (3)投加石膏提高工艺除磷效率是可行的,石膏的最佳投加方式为同时在水解池、滤池、蔬菜槽投加。温度在20℃左右,回流比为200%以下,C/P在60~118,水解池DO低于0.2mg/L,NO_3-N浓度低于1.3mg/L时,水解-脉冲活性生物滤池对磷的去除率达65﹪。 (4)滤池内有机物去除主要发生在滤池的中上部,氨氮的去除发生在中下部。 (5)硝化潜力实验表明,25℃时陶粒对氨氮的去除,上、中、下三层填料的硝化速率分别为1.65×10~(-6)gNH_3-N/g陶粒·h、2.33×10~(-6)gNH_3-N/g陶粒·h、2.84×10~(-6)gNH_3-N/g陶粒·h;15℃及25℃时,水解池填料内底泥的反硝化速率分别为3.2×10~(-6)gNOX-N/g泥·h、1.8×10~(-6)gNOX-N/g泥·h,温度对反硝化速率有一定的影响。 【关键词】:农村生活污水 水解 脉冲活性生物滤池 低温 除磷 硝化反硝化
【学位授予单位】:东南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:X703.1
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-8
  • 第一章 绪论8-11
  • 1.1 研究背景8-9
  • 1.1.1 太湖流域水污染现状分析8-9
  • 1.1.2 课题的研究目的与意义9
  • 1.2 农村生活污水处理技术在国内外发展现状9-11
  • 1.2.1 农村生活污水污染现状9
  • 1.2.2 处理农村生活污水所遇难题及解决措施9-10
  • 1.2.3 国内外农村生活污水处理技术现状10
  • 1.2.4 水解-脉冲活性生物滤池处理技术10-11
  • 第二章 水解-脉冲活性生物滤池工作原理11-17
  • 2.1 水解池的工作原理11-12
  • 2.1.1 水解池工作原理11
  • 2.1.2 水解池的特点11
  • 2.1.3 水解速率的影响因素11-12
  • 2.2 脉冲活性生物滤池工作原理12-14
  • 2.2.1 脉冲活性生物滤池去除有机物原理12-13
  • 2.2.2 脉冲活性生物滤池除氮的基本原理13-14
  • 2.2.3 脉冲活性生物滤池除磷的基本原理14
  • 2.3 脉冲活性生物滤池的工艺特点14
  • 2.4 脉冲活性滤池影响因素14-17
  • 第三章 水解-脉冲活性生物滤池试验设计和研究内容17-20
  • 3.1 试验设计17-18
  • 3.1.1 研究技术路线17-18
  • 3.1.2 试验装置设计18
  • 3.1.3 试验水质18
  • 3.2 研究内容及方法18-20
  • 3.2.1 研究内容18-19
  • 3.2.2 主要测试项目和方法19-20
  • 第四章 水解-脉冲活性生物滤池脱氮性能研究20-35
  • 4.1 温度对工艺性能影响20-26
  • 4.1.1 温度对有机物去除效果的影响20-22
  • 4.1.2 温度对氨氮去效果的影响22-24
  • 4.1.3 温度对总氮去除效果的影响24-26
  • 4.1.4 温度对水解池和出水溶解氧的影响26
  • 4.2 不同季节滤池处理效果的试验研究26-28
  • 4.2.1 不同季节滤池对有机物的去除26-27
  • 4.2.2 不同季节滤池对氨氮的去除27
  • 4.2.3 不同季节水解池、滤池对总氮的去除27-28
  • 4.3 水力负荷对工艺性能影响28-30
  • 4.3.1 水力负荷对有机物去除率的影响28-29
  • 4.3.2 水力负荷对氨氮去除率的影响29
  • 4.3.3 水力负荷对总氮去除率的影响29-30
  • 4.4 容积负荷对工艺性能的影响30-32
  • 4.4.1 有机物负荷对其物去除率的影响30
  • 4.4.2 有机负荷对氨氮去除率的影响30-31
  • 4.4.3 氨氮负荷对氨氮去除率的影响31-32
  • 4.4.4 总氮负荷对总氮去除率的影响32
  • 4.5 回流比对工艺性能影响32-34
  • 4.5.1 回流比对有机物去除率的影响32-33
  • 4.5.2 回流比对氨氮去除率的影响33
  • 4.5.3 回流比对总氮去除率的影响33-34
  • 4.6 C/N 比对工艺脱氮性能的影响34
  • 4.8 小结34-35
  • 第五章 水解-脉冲活性生物滤池除磷性能研究35-44
  • 5.1 石膏对磷静态吸附性能研究35-37
  • 5.1.1 石膏与贝壳吸附性能比较35-36
  • 5.1.2 不同温度下石膏对磷的吸附性能研究36
  • 5.1.3 石膏对不同浓度正磷酸盐的除磷性能研究36-37
  • 5.1.4 挂膜前后陶粒除磷性能的静态试验37
  • 5.2 提高磷去除效率的试验研究37-43
  • 5.2.1 农村生活污水中磷的存在形态37-38
  • 5.2.2 前期试验对总磷去除结果分析38-39
  • 5.2.3 石膏投加位置对除磷性能的研究39
  • 5.2.4 温度对除磷效果的影响39-40
  • 5.2.5 C/P 比对除磷效果的影响40-41
  • 5.2.6 水解池溶解氧对除磷效果的影响41
  • 5.2.7 水解池硝氮浓度对除磷效果的影响41-42
  • 5.2.8 回流对磷去除率的影响42
  • 5.2.9 进水磷的浓度对除磷效果的影响42-43
  • 5.3 小结43-44
  • 第六章 填料上生物群落及膜潜力试验研究44-50
  • 6.1 硝化菌检测方法44
  • 6.2 生物膜及生物絮体量的测定44-45
  • 6.3 滤池不同深度氨氮、COD、碱度变化45-46
  • 6.3.1 滤池不同深度氨氮及COD 的降解45-46
  • 6.3.2 滤池中不同深度碱度的变化46
  • 6.4 滤池填料硝化潜力测试46-49
  • 6.4.1 硝化潜力的测定46-47
  • 6.4.2 反硝化潜力的测定47
  • 6.4.3 陶粒硝化潜力47-48
  • 6.4.4 底泥反硝化潜力48-49
  • 6.5 小结49-50
  • 第七章 技术经济性评价50-51
  • 第八章 研究结论与建议51-52
  • 8.1 结论51
  • 8.2 建议51-52
  • 致谢52-53
  • 参考文献53-54


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