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改良氧化沟工艺节能降耗优化策略与工程实践研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 12:06:43
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改良氧化沟工艺节能降耗优化策略与工程实践研究【摘要】:随着我国污水二级处理的普及,江河湖泊的污染程度逐渐得以改善,由营养盐氮、磷过量排放引起的水体富营养化问题上升为主要矛盾。我国新

【摘要】:随着我国污水二级处理的普及,江河湖泊的污染程度逐渐得以改善,由营养盐氮、磷过量排放引起的水体富营养化问题上升为主要矛盾。我国新的排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB 18918-2002)加强了对氮、磷的排放要求。随着新标准的实施,无论是新建污水处理厂还是已有污水处理厂都面临着污水深度脱氮除磷的艰巨任务。为达到新标准要求,并尽可能降低处理成本,各污水处理厂纷纷进行升级改造。氧化沟工艺流程简单,抗冲击能力强,具有同步脱氮除磷功能,在我国应用广泛。 但是在实际运行中受各方面因素影响其脱氮除磷效果并不尽如人意,同时运行成本相对较高。针对以上问题,本课题通过模拟城市污水厂进水水质进行了改良氧化沟工艺中试试验,提出改良氧化沟工艺优化控制策略,并与郑州市五龙口污水处理厂合作,将中试成果应用于五龙口污水处理厂一期改良氧化沟处理工艺的升级改造工程中。 在改良氧化沟工艺中试试验中,为了提高脱氮除磷效率,降低能耗,通过降低氧化沟好氧区前部的曝气量,创造缺氧区,将原有的缺氧/厌氧/好氧运行方式更改为缺氧/厌氧/缺氧/好氧的方式运行。分别考察了不同温度(25℃、20℃、15℃)下,改良氧化沟工艺对COD、氮、磷的去除效果,最终确立了不同温度下的DO、泥龄、污泥浓度、回流比等运行参数的最佳值,以及氧化沟前部缺氧区与后部好氧区的最佳比例。研究表明,采用调整后的缺氧/厌氧/缺氧/好氧运行方式,在25℃、20℃、15℃条件下,通过对运行参数的调整,均可使氧化沟出水COD、TN、NH_4~+-N、TP浓度的平均值达到19mg/L、13.7mg/L、3.6mg/L、0.42mg/L,26mg/L、10.6mg/L、3.1mg/L、0.32mg/L和26mg/L、12.1mg/L、3.9mg/L、0.34mg/L。满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准要求。 通过对五龙口污水处理厂的调研,发现污水处理厂设计之初并未考虑对TN的去除,TN去除主要靠回流污泥携带的硝氮在缺氧池中的反硝化和生物同化作用,流程中没有专门的反硝化单元,导致TN去除效果不佳。同时受TN去除率低的影响,回流污泥中携带大量硝氮,缺氧池HRT有限,硝氮不能完全去除,部分硝氮进入到了厌氧池,影响厌氧释磷,进而影响到后续除磷效果,导致TP去除效果不佳。 针对污水处理厂存在的上述问题,参照中试试验结果,充分利用水厂现有资源,在不新增构筑物及设备的前提下,在水厂一期氧化沟升级改造试验中,采用低氧控制策略,对氧化沟好氧区供气量进行了优化控制。消减氧化沟前端曝气量,同时控制好氧区溶解氧,在氧化沟前段形成缺氧区,为反硝化除磷,同步硝化反硝化创造条件,将改良氧化沟原有的缺氧/厌氧/好氧运行方式更改为缺氧/厌氧/缺氧/好氧运行方式。改造结果表明,将氧化沟1、2、3廊道曝气量降为微曝,同时控制氧化沟出水溶解氧为1~1.5mg/L后,TN、TP的去除效果明显提高,二沉池出水中的COD、TN、NH_4~+-N、TP浓度分别为20mg/L、9 mg/L、0.5 mg/L、0.22 mg/L,去除率分别达到了94%、76%、98%、96%,均达到(GB18918-2002)一级A排放标准要求。改造后稳定阶段吨水电耗0.241度,相比改造前同期吨水电耗降低20%以上。 【关键词】:改良氧化沟 脱氮除磷 节能降耗 缺氧/厌氧/缺氧/好氧 溶解氧
【学位授予单位】:河南师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:X703.1
【目录】:
  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-10
  • 第1章 绪论10-22
  • 1.1 研究背景10-12
  • 1.1.1 我国水资源问题10
  • 1.1.2 水体中氮磷的危害10-11
  • 1.1.3 国家政策11-12
  • 1.2 生物脱氮除磷原理12-14
  • 1.2.1 生物脱氮原理12-13
  • 1.2.2 生物除磷原理13-14
  • 1.3 生物脱氮除磷工艺概况及工艺优化策略14-20
  • 1.3.1 生物脱氮除磷组合工艺14-19
  • 1.3.2 我国污水处理厂存在的问题19
  • 1.3.3 缓解我国水资源短缺及提高氮磷去除效果的优化策略19-20
  • 1.4 课题的来源及研究的目的、内容20-22
  • 1.4.1 课题的来源20
  • 1.4.2 研究的目的20
  • 1.4.3 研究的内容20-22
  • 第2章 试验材料与方法22-28
  • 2.1 中试试验材料与方法22-24
  • 2.1.1 试验用水来源与水质22
  • 2.1.2 实验装置22-24
  • 2.1.3 主要仪器和分析检测方法24
  • 2.2 现场试验材料与方法24-28
  • 2.2.1 试验水质25
  • 2.2.2 处理工艺25-27
  • 2.2.3 主要测定指标和监测方法27-28
  • 第3章 改良氧化沟中试试验研究28-50
  • 3.1 氧化沟的运行机理28-29
  • 3.1.1 氧化沟的发展28
  • 3.1.2 中试改良氧化沟装置的设计及运行机理28-29
  • 3.2 改良氧化沟反应器的启动29-30
  • 3.3 不同温度下运行效果分析30-47
  • 3.3.1 25℃时运行效果分析30-38
  • 3.3.2 20℃时运行效果分析38-43
  • 3.3.3 15℃时运行效果分析43-47
  • 3.4 本章小结47-50
  • 3.4.1 改良氧化沟处理效果小结47
  • 3.4.2 控制策略小结47-50
  • 第4章 水厂现状分析及控制策略研究50-60
  • 4.1 五龙口污水处理厂简介50-51
  • 4.1.1 水厂概况50
  • 4.1.2 处理工艺50
  • 4.1.3 设计水质50
  • 4.1.4 问题分析50-51
  • 4.2 水厂现状分析51-57
  • 4.2.1 取样点确定51-52
  • 4.2.2 调研时段水厂运行效果分析52-54
  • 4.2.3 氧化沟逐段运行效果分析54-57
  • 4.3 改造方案设计57-60
  • 4.3.1 五龙口污水厂节能降耗提高水质的潜力57
  • 4.3.2 具体方案设计57-60
  • 第5章 工艺改造及效益分析60-76
  • 5.1 工艺改造步骤60-61
  • 5.2 第一阶段实验结果与讨论61-69
  • 5.2.1 取样点确定61
  • 5.2.2 测样点确定61
  • 5.2.3 第一改造阶段污染物去除效果分析61-64
  • 5.2.4 第一改造阶段氧化沟逐段运行效果分析64-66
  • 5.2.5 第一改造各阶段溶解氧浓度分析66-68
  • 5.2.6 第一改造阶段结果分析68-69
  • 5.3 第二阶段实验结果与讨论69-75
  • 5.3.1 取样点确定69
  • 5.3.2 测样点确定69
  • 5.3.3 第二阶段污染物去除效果分析69-72
  • 5.3.4 第二改造阶段氧化沟内溶解氧浓度分析72-74
  • 5.3.5 效益分析74-75
  • 5.3.6 第二改造阶段结果分析75
  • 5.4 本章小结75-76
  • 第6章 结论与建议76-78
  • 6.1 结论76
  • 6.2 建议76-78
  • 参考文献78-82
  • 致谢82-84
  • 攻读学位期间发表的学术论文84-85


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