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螺旋升流式反应器在低温、长泥龄时处理城市污水的试验研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:52:53
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螺旋升流式反应器在低温、长泥龄时处理城市污水的试验研究【摘要】:螺旋升流反应器(Spiral Up-Flow Reactor, SUFR)是一种具有机械导流系统的新型污水处理立式反

【摘要】:螺旋升流反应器(Spiral Up-Flow Reactor, SUFR)是一种具有机械导流系统的新型污水处理立式反应技术,该反应器的螺旋升流方式能提高基质的浓度梯度,延长基质在反应器中的停留时间,使反应器表现出明显的活塞流特征。作者在全面评述脱氮除磷理论和技术的基础上,结合螺旋升流式反应器(Spiral Up-Flow Reactor,SUFR)技术的特点,分析了SUFR系统在低温(8~20℃)运行时的处理效果;并通过不同泥龄的对比试验探索了常温时SUFR系统在较长泥龄条件下的工艺运行特点。 试验主要在以下几个方面展开: 研究低温对具有螺旋升流式反应器脱氮除磷的影响; 建立温度影响的数学模型; 研究低温对螺旋升流式反应器污泥特性的影响; 研究较长泥龄时螺旋升流式反应器脱氮除磷的变化; 对较长泥龄时螺旋升流式反应器系统的污泥特性进行分析。 通过以上试验内容研究发现,低温运行期间COD、TN的处理效果虽然有所下降但是出水COD和TN仍分别小于40mg/L﹑10mg/L;而总磷的去除效果基本不受影响;低温对污泥的特性的负作用引起了污泥膨胀,但是依靠反应器技术自身的特点可以在较短的时间内自行得到恢复。SUFR系统在较长泥龄时(主要在32天左右)出水处理出水指标达到污水综合排放标准(GB8978-1996)的一级标准。试验表明SUFR系统(θc=32d)TN的处理效果明显高于SUFR系统(θc=20d);SUFR系统(θc=32d)总磷的去除效果虽然低于SUFR系统(θc=20d),但是出水TP一直稳定在0.5 mg/L内;SUFR系统(θc=32d)的SVI值稳定在130以内,其SOUR值为10~18 mgDO/(gVSS·h)之间,低于SUFR系统(θc=20d);SUFR系统(θc=32d)中的微生物生态丰富,食物链更加完善。 本研究是国家“十五”科技攻关项目2001BA604A01子专题“简易高效活性污泥复合系统除磷脱氮技术研究与示范”的部分内容。本论文的研究内容可以为螺旋升流式反应器的工程应用提供依据。 【关键词】:螺旋升流式反应器 脱氮除磷 低温影响 较长泥龄 活塞流
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:X703
【目录】:
  • 中文摘要4-6
  • 英文摘要6-12
  • 1 前 言12-20
  • 1.1 我国水环境面临的挑战12-13
  • 1.1.1 水资源缺口越来越大12
  • 1.1.2 水污染现象日益严重12-13
  • 1.1.3 用水浪费依然“涛声依旧”13
  • 1.2 水体中氮磷的来源及其危害13-15
  • 1.3 水体富营养化及其危害15-16
  • 1.4 污水脱氮除磷的必要性16
  • 1.5 解决水资源危机的对策16-20
  • 1.5.1 提高废水资源化程度16-17
  • 1.5.2 加大污水处理力度17-18
  • 1.5.3 提高国民节约用水的环保意识18-20
  • 2 污水脱氮除磷技术原理及其新发展20-42
  • 2.1 污水脱氮除磷物化技术20
  • 2.1.1 物理化学方法脱氮20
  • 2.1.2 化学法除磷20
  • 2.2 生物脱氮原理20-26
  • 2.2.1 传统生物脱氮原理20-23
  • 2.2.2 生物脱氮原理及工艺的新发展23-26
  • 2.3 生物除磷原理26-32
  • 2.3.1 传统生物除磷机理概述26-29
  • 2.3.2 高分子内聚物的作用研究进展29-31
  • 2.3.3 反硝化除磷的研究进展31-32
  • 2.4 生物脱氮除磷工艺32-36
  • 2.4.1 空间序列工艺32-35
  • 2.4.2 时间序列工艺35-36
  • 2.5 生物脱氮除磷工艺运行中存在的问题36-38
  • 2.5.1 反应技术的制约36-37
  • 2.5.2 低温影响的问题37-38
  • 2.5.3 污泥龄的选择问题38
  • 2.6 课题的提出、研究目的及研究内容38-42
  • 2.6.1 课题的提出38-40
  • 2.6.2 论文主要研究目的和内容40-42
  • 3 SUFR系统在低温影响下处理效果的试验分析与数学模型42-64
  • 3.1 螺旋升流式反应器脱氮除磷系统工艺42-43
  • 3.1.1 螺旋升流式脱氮除磷系统试验装置42-43
  • 3.1.2 试验水质及分析方法43
  • 3.2 试验运行效果及分析43-49
  • 3.2.1 温度对COD去除效果的影响及分析43-45
  • 3.2.2 温度对脱氮效果的影响及分析45-47
  • 3.2.3 温度对除磷效果的影响及分析47-49
  • 3.3 低温运行SUFR脱氮除磷工艺的数学模型49-61
  • 3.3.1 与模型有关的假设与限制49-50
  • 3.3.2 厌氧反应器单元去除COD动力学模式50-53
  • 3.3.3 厌氧反应器单元厌氧释磷动力学模式53-56
  • 3.3.4 缺氧反应器单元反硝化动力学模式56-57
  • 3.3.5 好氧反应器单元硝化动力学模式57-59
  • 3.3.6 好氧反应器单元好氧吸磷动力学模式59-61
  • 3.4 本章小节61-64
  • 4 SUFR系统在低温下污泥特性的试验分析64-76
  • 4.1 低温对SUFR脱氮除磷系统中污泥颗粒化影响64-66
  • 4.1.1 不同温度时SUFR脱氮除磷系统中污泥外观特征及分析65-66
  • 4.1.2 不同温度时的污泥对SUFR脱氮除磷系统的作用分析66
  • 4.2 低温对SUFR脱氮除磷系统中污泥稳定性的影响66-68
  • 4.2.1 低温时 SUFR脱氮除磷系统中SV、SVI值变化66-67
  • 4.2.2 低温时 SUFR脱氮除磷系统中污泥膨胀与自行恢复67-68
  • 4.3 低温对SUFR脱氮除磷系统中微生物生态的影响68-74
  • 4.3.1 不同温度时SUFR脱氮除磷系统中微生物生态的变化68-70
  • 4.3.2 SUFR系统的反应器特点对低温时系统中微生态的作用70
  • 4.3.3 SUFR脱氮除磷系统中微型动物的作用分析70-74
  • 4.4 低温对SUFR脱氮除磷系统中污泥比摄氧速率(SOUR)的影响74-75
  • 4.4.1 试验方法74
  • 4.4.2 试验结果及分析74-75
  • 4.5 本章小结75-76
  • 5 SUFR系统在较长泥龄时处理效果的试验分析76-88
  • 5.1 螺旋升流式反应器脱氮除磷系统工艺76-78
  • 5.1.1 螺旋升流式脱氮除磷系统试验装置76-78
  • 5.1.2 试验水质及分析方法78
  • 5.2 营养物去除效果及分析78-83
  • 5.2.1 SUFR 系统(θc=32d ) 对COD去除效果及分析78-79
  • 5.2.2 SUFR 系统(θc=32d )脱氮效果及分析79-80
  • 5.2.3 SUFR 系统(θc=32d )除磷效果及分析80-83
  • 5.3 SUFR 系统(θc=32d )中的污泥特性83-86
  • 5.3.1 SUFR 系统(θc=32d )的污泥稳定性83-84
  • 5.3.2 SUFR 系统(θc=32d )的污泥活性84-85
  • 5.3.3 SUFR 系统(θc=32d )中的微生物生态85-86
  • 5.4 本章小结86-88
  • 6 结论和建议88-92
  • 6.1 结论88-90
  • 6.2 建议90-92
  • 致 谢92-94
  • 参考文献94-102
  • 附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文102-104


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