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低水温条件下SBR处理城市污水的工艺研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:52:52
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低水温条件下SBR处理城市污水的工艺研究【摘要】:SBR污水处理工艺具有灵活多变、经济、高效和工艺流程简单、管理方便的特点,被广泛应用于染料、食品、化工行业废水和社区、中小城镇生活

【摘要】:SBR污水处理工艺具有灵活多变、经济、高效和工艺流程简单、管理方便的特点,被广泛应用于染料、食品、化工行业废水和社区、中小城镇生活污水等的处理及资源化利用。SBR工艺的核心为活性污泥系统在不同溶氧条件下的工艺技术组合。水温会影响活性污泥微生物的酶促反应、微生物细胞的增殖和内源代谢过程、氧的总转移系数、水的饱和溶解氧浓度、污泥膨胀与水的粘滞性,进而影响SBR工艺生物处理的各个阶段和全过程。在低水温条件下,活性污泥易产生膨胀,这将使以活性污泥为主体的SBR污水处理系统不稳定并降低处理效率。 因此,研究低水温条件下SBR污水处理工艺特性对于提高该工艺在低水温下的工艺稳定性和处理效率具有重要意义。 本论文研究针对低水温条件下SBR工艺处理城市生活污水的特点,采用L9(3~4)正交表,以污水COD_(Cr)、BOD_5、NH_3-N、总磷的去除率为考查目标,在污水处理厂10m~3/d的现场试验中试装置上,进行了厌氧时间,曝气时间、缺氧时间和休眠时间的工艺条件正交试验及污水COD_(Cr)、BOD_5、NH_3-N、总磷的去除规律的研究:并基于工艺研究数据和经典Monod方程,建立了低水温条件下COD_(Cr)去除率模型。试验结果表明低水温条件下最优的工艺组合为:厌氧时间A3+曝气时间B2+缺氧时间C2+休目民时间D3;在最优的工艺组合条件下,出水的COD_(Cr)、TP、NH_3-N浓度均可满足国家一级排放标准,其中,COD_(Cr)去除率为85%以上,氨氮去除率达98%以上; 四川大学硕士学位论文 低水温条件卜5朋处理城市污水的工艺研究 研究建立的CODcr去除率模型和试验结果吻合度较高。论文获得的研究结 果可应用于指导低水温下SBR的工艺设计和工艺调试。 关键词:低水温SBR工艺城市污水脱氮除磷动力学模型 【关键词】:低水温 SBR工艺 城市污水 脱氮除磷 动力学模型
【学位授予单位】:四川大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:X799.3
【目录】:
  • 摘要2-4
  • ABSTRACT4-9
  • 1 前言9-13
  • 1.1 SBR艺简介9-10
  • 1.2 低温天气下存在的问题10-11
  • 1.3 当前SBR研究进展及低温城市污水处理现状11-13
  • 1.4 研究目的及意义13
  • 2 SBR工艺分析13-21
  • 2.1 SBR工艺流程13-16
  • 2.2 SBR的反应机理16-18
  • 2.2.1 有机污染物的需氧降解过程16
  • 2.2.2 生物脱氮机理16-18
  • 2.2.3 生物除磷机理18
  • 2.3 SBR脱氮除磷工艺18-21
  • 2.3.1 生物脱氮工艺19
  • 2.3.2 生物除瞵(脱氮)工艺19-21
  • 2.4 低水温SBR工艺影响因素分析21
  • 3 研究内容和方法21-26
  • 3.1 研究内容21-22
  • 3.2 实验方法22-26
  • 4结果与讨论26-62
  • 4.1 低水温SBR工艺系统运行的影响因素的研究26-33
  • 4.1.1 污泥生物相的指示作用26-27
  • 4.1.2 污泥指数27-31
  • 4.1.3 污泥负荷31
  • 4.1.4 溶解氧31-32
  • 4.1.5 系统PH值与SBR生化反应的关系32-33
  • 4.2 低水温SBR工艺基质去除效率的影响因素的研究33-40
  • 4.2.1 温度33-35
  • 4.2.2 污泥负荷变化与出水水质的关系35
  • 4.2.3 泥龄35
  • 4.2.4 进水水质35-39
  • 4.2.5 CODcr/NH_3-N (C/N)及BOD_5/CODcr的影响39-40
  • 4.2.6 进水PH值40
  • 4.3 低水温SBR工艺优选40-49
  • 4.3.1 正交试验结果分析42-48
  • 4.3.2 理论最优工艺的确定48-49
  • 4.3.3 最经济工艺的确定49
  • 4.4 低水温SBR工艺基质去除规律的研究49-56
  • 4.4.1 COD去除规律49-52
  • 4.4.2 氨氮去除规律52
  • 4.4.3 总磷变化规律52-54
  • 4.4.4 系统内PH变化规律54-56
  • 4.5 低水温SBR工艺稳定性研究56
  • 4.6 低水温SBR反应时间数学模式的建立56-62
  • 4.6.1 SBR法常用的动力学模式57
  • 4.6.2 动力学模式的推导57-60
  • 4.6.3 反应时间的确定60-62
  • 5 结论62-65
  • 参考文献65-72
  • 在读期间发表论文72-73
  • 声明73-74
  • 致谢74-75
  • 附录75


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