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生物絮凝吸附/生物接触氧化处理城市污水试验研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:53:07
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生物絮凝吸附/生物接触氧化处理城市污水试验研究【摘要】:近年来,随着我国城市化进程的加快,中小城镇的发展十分迅速,废水和污水的排放量也在急剧增加,而其经济实力的薄弱又限制了大规模的

【摘要】: 近年来,随着我国城市化进程的加快,中小城镇的发展十分迅速,废水和污水的排放量也在急剧增加,而其经济实力的薄弱又限制了大规模的水污染治理,因此研究和开发符合我国国情的、适合中小城镇的高效低耗的城市污水处理新工艺是当务之急。城市污水强化一级处理能够削减较大的污染负荷,减缓水环境的污染。环境污染的加剧和经济发展水平决定了在相当长的一段时间内,污水强化一级处理应是中小城镇污水处理的重要方式。 本论文即是以设计的一体化反应器进行生物絮凝吸附强化一级处理/生物接触氧化处理城市污水的试验研究。在八个月的试验中,共进行了六个工况的研究工作:水力停留时间单因素试验、再生池溶解氧单因素试验、絮凝池污泥负荷单因素试验、强化一级处理段污泥龄单因素试验、生物接触氧化池气水比单因素试验、温度单因素试验。 试验结果表明:在Q=1.5m~3/d,再生池DO=2.0mg/L,絮凝吸附池的搅拌强度60r/min,污泥负荷为3.6kgCOD/(kgMLSS·d),污泥回流比为60%,生物接触氧化池的气水比为5:1,系统污泥龄在15d,温度T=30℃时,组合工艺对污染物的总体去除效果良好,对SS、COD、NH_3-N、TN和TP的平均去除率分别为88.7%、89.3%、87.9%、73.4%和58.8%,除磷外各种指标均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准。组合工艺对污染物的总体去除效果良好,且稳定可靠,其强化一级处理段COD和SS的平均去除率可高达72%和76%,并且对氮也有明显的去除效果,大大减轻了后续处理的负荷。 根据Echenfelder模型中低有机物浓度条件的一级反应关系式,建立了生物絮凝吸附强化一级处理段的有机物降解动力学模型,经验证说明,所建立的模型能够较好的预测出水COD浓度: 生物絮凝吸附/生物接触氧化一体化装置处理城市污水的试验研究表明,该技术具有较高的有机物和悬浮物去除率,脱氮效果良好,占地面积小,投资费用相对较低,运行节能,管理方便等特点,是一种高效低耗、可实现设备装置一体化、适用于中小城镇的污水处理技术。 【关键词】:生物絮凝吸附 强化一级处理 生物接触氧化 城市污水
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:X703
【目录】:
  • 中文摘要3-4
  • 英文摘要4-9
  • 1 概述9-23
  • 1.1 我国水污染现状9
  • 1.2 我国污水处理状况和存在问题9-11
  • 1.3 小城镇污水处理特性及技术现状11-13
  • 1.3.1 小城镇污水处理的特性11-12
  • 1.3.2 小城镇污水处理技术现状12-13
  • 1.4 强化一级处理技术概述13-20
  • 1.4.1 强化一级处理的概念及意义13-14
  • 1.4.2 强化一级处理技术类型14-17
  • 1.4.3 生物絮凝吸附强化一级处理的工艺特点17-18
  • 1.4.4 生物絮凝吸附强化一级处理与其它工艺的组合18-20
  • 1.5 课题的提出、研究目的及内容20-23
  • 1.5.1 课题的提出20-21
  • 1.5.2 研究目的21-22
  • 1.5.3 研究内容22-23
  • 2 试验流程、装置及运行23-31
  • 2.1 试验场地23
  • 2.2 试验流程与装置23-25
  • 2.2.1 试验流程23
  • 2.2.2 试验装置23-25
  • 2.3 试验污水水质25-26
  • 2.4 试验安排26-27
  • 2.5 试验测试项目与方法27-28
  • 2.5.1 取样说明27
  • 2.5.2 测试项目、方法及频率27-28
  • 2.6 试验装置的启动28-31
  • 2.6.1 活性污泥段的启动28
  • 2.6.2 生物接触氧化池挂膜启动28-31
  • 3 试验结果31-63
  • 3.1 流量单因素试验结果31-36
  • 3.2 再生池溶解氧单因素试验结果36-41
  • 3.3 絮凝池污泥负荷单因素试验41-46
  • 3.4 强化一级处理段污泥龄单因素试验46-51
  • 3.5 生物接触氧化池气水比单因素试验51-56
  • 3.6 温度单因素试验56-61
  • 3.7 本章小结61-63
  • 4 试验结果分析63-87
  • 4.1 强化一级处理段试验结果分析63-79
  • 4.1.1 强化一级处理段去除有机物的机理及影响因素分析63-66
  • 4.1.2 强化一级处理段去除悬浮物的机理及影响因素分析66-67
  • 4.1.3 强化一级处理段硝化和脱氮的机理及影响因素分析67-75
  • 4.1.4 强化一级处理段除磷的机理及影响因素分析75-79
  • 4.2 生物接触氧化段试验结果分析79-85
  • 4.2.1 生物接触氧化段去除有机物的机理及影响因素分析79-81
  • 4.2.2 生物接触氧化段去除悬浮物的机理及影响因素分析81-82
  • 4.2.3 生物接触氧化段去除氮的机理及影响因素分析82-84
  • 4.2.4 生物接触氧化段去除磷的机理及影响因素分析84-85
  • 4.3 本章小结85-87
  • 5 生物絮凝吸附有机物降解动力学模型87-95
  • 5.1 动力学模型概述87-88
  • 5.2 生物絮凝吸附有机物降解动力学模型研究88-93
  • 5.2.1 有机物降解动力学模型选择88
  • 5.2.2 生物絮凝吸附有机物降解动力学模型探讨88-91
  • 5.2.3 生物絮凝吸附有机物降解动力学模型参数的求解91-92
  • 5.2.4 生物絮凝吸附有机物降解动力学模型检验92-93
  • 5.3 本章小结93-95
  • 6 结论与建议95-97
  • 6.1 结论95
  • 6.2 建议95-97
  • 致谢97-99
  • 参考文献99-103
  • 附录103


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