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超声强化低浓度污水厌氧生物处理技术研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:48:11
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超声强化低浓度污水厌氧生物处理技术研究【摘要】:由于世界性能源和资源的紧缺,污水处理尤其是小型生活污水的好氧生物处理受到了经济条件的制约,而随着第三代新型厌氧工艺的发展,使得厌氧生

【摘要】:由于世界性能源和资源的紧缺,污水处理尤其是小型生活污水的好氧生物处理受到了经济条件的制约,而随着第三代新型厌氧工艺的发展,使得厌氧生物处理低浓度污水成为可能。但是厌氧工艺处理低浓度污水普遍存在有机底物与微生物传质效率低、有机物降解速率慢、微生物活性不高及反应器启动周期长等问题。本实验提出采用厌氧折流板反应器(ABR)协同超声强化污泥生物活性技术处理低浓度生活污水以降低能耗,提高低浓度生活污水厌氧生物处理效果。主要研究结论如下:(1)以实验室小试研究了ABR的启动实验。采用固定进水浓度分阶段缩短水力停留时间的方式启动。进水COD浓度固定在600 mg/L左右,控制水力停留时间由24 h到12 h,最终达到设计负荷的8 h,有机容积负荷由0.6 kg COD/(m3·d)上升到1.8kg COD/(m3·d)左右。历经44 d反应器成功启动,COD的去除率为72~74%。COD的去除主要发生在前两隔室,占了COD总去除率的90%左右,后两隔室主要起稳定处理效果的作用。反应器成功启动后,各隔室均形成颗粒污泥,沿水流方向颗粒污泥粒径逐隔室减小,颗粒污泥表面结构沿水流方向由松散逐渐变得密实,颜色逐渐加深。(2)以烧杯实验研究了超声强化厌氧污泥活性的最佳参数。研究结果发现,超声声能密度和超声时间是影响污泥脱氢酶活性和辅酶F420含量的主要因素。对MLSS浓度为10 g/L的厌氧污泥进行超声,20 k Hz、0.2 W/m L、10 min的参数组合的超声作用对污泥活性有最好的促进作用。在超声过程中适当搅拌污泥能够使超声作用更均匀从而提高了污泥活性上升的幅度,当初始COD控制在1200 mg/L时,超声可使COD去除率提高12%。但对厌氧污泥活性起促进作用的超声参数仅在一个较窄的范围。(3)以超声前后厌氧污泥絮体结构形态的转变、污泥吸附性能变化以及胞外聚合物的成分转化等实验现象来初步揭示超声强化厌氧污泥活性的作用机制。结果表明,经过超声辐射之后的污泥絮体结构分散,整体变小,表面相对粗糙,絮体表面较多突起及凹陷现象,但絮体之间的空隙减少。说明低强度超声能够有效的分散絮体,增加絮体的比表面积,对强化有机底物的吸附降解作用有一定的贡献。合适的超声参数作用后厌氧污泥的吸附性能有明显提高。超声作用使污泥胞外聚合物的成分发生较大的变化,超声能刺激微生物分泌出更多的蛋白酶,但是会抑制多糖的合成;蛋白质的含量提高了20%左右,多糖的含量降低了10%左右。(4)以超声组和对照组对比实验研究持续性周期性超声作用对ABR运行的影响。结果表明,运行达到稳定阶段超声组COD的去除率相对对照组提高了7~8%。超声组的抗冲击负荷能力优于对照组。 【关键词】:ABR 超声强化 胞外聚合物 脱氢酶 辅酶F420
【学位授予单位】:江西理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要4-6
  • Abstarct6-11
  • 第一章 绪论11-19
  • 1.1 研究背景及意义11-12
  • 1.2 厌氧生物处理技术原理12-13
  • 1.2.1 水解发酵阶段12
  • 1.2.2 产氢产乙酸阶段12
  • 1.2.3 产甲烷阶段12-13
  • 1.3 超声波生物效应13-14
  • 1.3.1 超声波生物效应机理13-14
  • 1.3.2 超声波生物效应的作用机制14
  • 1.4 超声强化污水生物处理研究现状14-17
  • 1.5 研究内容17-18
  • 1.6 技术路线18-19
  • 第二章 实验材料及分析测试方法19-29
  • 2.1 实验材料19-22
  • 2.1.1 接种污泥19
  • 2.1.2 实验用水19
  • 2.1.3 微量元素19-20
  • 2.1.4 实验药品20-21
  • 2.1.5 实验设备与装置21-22
  • 2.2 分析测试方法22-29
  • 2.2.1 辅酶F420 含量的测定22-23
  • 2.2.2 脱氢酶活性的测定23-24
  • 2.2.3 多糖含量的测定24-25
  • 2.2.4 蛋白质含量的测定25-26
  • 2.2.5 DNA含量的测定26-27
  • 2.2.6 亚甲基蓝吸附量的测定27-29
  • 第三章 ABR反应器的启动29-36
  • 3.1 实验设计29-30
  • 3.2 结果与讨论30-35
  • 3.2.1 反应器COD去除情况30-31
  • 3.2.2 不同容积负荷下的COD去除率31-33
  • 3.2.3 各隔室COD去除率33-34
  • 3.2.4 启动成功后的污泥形态34-35
  • 3.3 小结35-36
  • 第四章 低强度超声波对厌氧污泥性能的影响研究36-53
  • 4.1 作用于厌氧污泥的最佳超声参数的优化36-42
  • 4.1.1 实验设计37
  • 4.1.2 结果与讨论37-42
  • 4.2 低强度超声波对厌氧微生物形态的影响42-44
  • 4.2.1 实验设计42-43
  • 4.2.2 结果与分析43-44
  • 4.3 低强度超声波对EPS的分泌及释放的影响44-49
  • 4.3.1 厌氧污泥EPS提取方法的优化45-47
  • 4.3.2 低强度超声波对EPS分泌及释放的影响47-49
  • 4.4 低强度超声波对厌氧污泥吸附性能的影响49-50
  • 4.4.1 实验设计49
  • 4.4.2 结果与分析49-50
  • 4.5 低强度超声波对厌氧污泥降解有机物的影响50-51
  • 4.5.1 实验设计50
  • 4.5.2 结果与分析50-51
  • 4.6 小结51-53
  • 第五章 低强度超声波对ABR厌氧生物处理工艺的影响研究53-58
  • 5.1 低强度超声波对ABR反应器处理低浓度污水的影响研究53-56
  • 5.1.1 实验设计53
  • 5.1.2 结果与分析53-56
  • 5.2 低强度超声波对ABR反应器抗冲击负荷的影响研究56-57
  • 5.2.1 实验设计56
  • 5.2.2 结果与分析56-57
  • 5.3 小结57-58
  • 第六章 结论58-60
  • 6.1 结论58-59
  • 6.2 本研究的创新性59
  • 6.3 研究展望59-60
  • 参考文献60-64
  • 致谢64-65
  • 攻读期间的研究成果65-66


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