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投加Biom~(TM)载体的SBBR工艺处理生活污水的试验研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:50:16
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投加Biom~(TM)载体的SBBR工艺处理生活污水的试验研究【摘要】:脱氮除磷成为解决水体富营养化问题的研究热点,城镇污水处理厂需执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB189

【摘要】:脱氮除磷成为解决水体富营养化问题的研究热点,城镇污水处理厂需执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。由于新型工艺序批式生物膜反应器不仅脱氮除磷效果好,而且基建运行费用低,使得成为人们关注研究的热点。本试验主要对投加Biom~(TM)微生物膜载体填料的SBBR处理生活污水进行系统的研究,为城镇污水脱氮除磷提供实用技术。 试验装置为总容积是9.5L的有机玻璃制成.,填料为Biom~(TM)微生物膜载体填料,以生活污水为研究对象,通过测定进出水的COD浓度、氨氮浓度、亚硝态氮浓度、硝态氮浓度、总氮浓度、总磷浓度来研究SBBR法处理生活污水。 三种方式启动对比研究结果表明:连续式挂膜启动的SBBR速度快,间歇式挂膜启动的SBBR速度较慢;但连续式挂膜启动培养出来的细菌对氮和磷的去除效果不好,需要进行驯化。间歇式启动的SBR刚开始对有机物的去除率比较高,但随着SBBR膜成熟之后相比,SBR不如SBBR对有机物去除效果好。连续式挂膜SBBR启动中COD去除率为95%以上、TN的去除率为48%以上;间歇式SBBR挂膜启动中COD去除率为90%以上,TN的去除率为55%以上;间歇式运行的SBR对COD去除率为88%以上、TN的去除率为40%以上。综合比较,得出投加Biom~(TM)微生物膜载体填料的SBBR以序批式运行挂膜启动最理想。 厌氧/好氧工况运行,确定最佳填充率为30%,最佳厌氧时间2h,好氧时间4h。在已经确定的运行条件下SBBR对COD的去除率为90%以上,TN的去除率为60%以上。但是TN的出水浓度不能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 几个重要的因素对SBBR反应器运行效果的影响研究表明DO在2.99mg/L~4.16mg/L,pH在6.5~8.5,温度在30℃时,C/N在9~12,C/P在14.9~25.4时,SBBR反应器运行效果最好。 厌氧/好氧/缺氧工况运行,SBBR脱氮除磷效果较厌氧/好氧工况运行好,试验在前面厌氧/好氧研究的基础上固定厌氧时间改变好氧和缺氧时间,确定好氧2h和缺氧2h时脱氮效果最后,再固定好氧和缺氧时间,改变厌氧时间,最终发现厌氧2h时脱氮除磷效果最好,最终确定运行工况为厌氧(1.5h)/好氧(2h)/缺氧(2h),稳定运行后TN出水浓度低于15mg/L,TP的出水浓度低于0.5mg/L。引进沈阳建筑大学生活污水,发现此运行工况下的SBBR对实际污水的去除效果也很好,出水TN、TP的浓度也能达到国家要求的排放标准。 试验研究认为投加Biom~(TM)微生物膜载体填料的SBBR工艺在厌氧/好氧/缺氧的运行工况下对生活污水中氮、磷的去除有很好的效果,具有使用价值。 【关键词】:序批式生物膜反应器 悬浮载体 脱氮除磷 同时硝化反硝化反应
【学位授予单位】:沈阳建筑大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-13
  • 第一章 绪论13-29
  • 1.1 课题背景和研究目的及意义13-15
  • 1.1.1 课题来源13
  • 1.1.2 研究背景13
  • 1.1.3 研究目的与意义13-15
  • 1.2 投加载体的生物法处理生活污水的国内外研究及应用现状15-26
  • 1.2.1 活性污泥法中投加载体的技术16-18
  • 1.2.2 SBR 法处理生活污水的研究18-19
  • 1.2.3 SBBR 技术及国内外研究现状19-26
  • 1.3 研究内容及技术路线26-29
  • 1.3.1 研究内容26-27
  • 1.3.2 技术路线27-29
  • 第二章 试验装置与试验方法29-35
  • 2.1 试验装置与材料29-32
  • 2.1.1 试验装置29
  • 2.1.2 试验填料的选择29-31
  • 2.1.3 试验主要仪器设备31-32
  • 2.2 试验废水水质与接种污泥32
  • 2.2.1 试验废水水质32
  • 2.2.2 接种污泥32
  • 2.3 试验方法与分析方法32-35
  • 2.3.1 试验方法32-33
  • 2.3.2 分析方法33-35
  • 第三章 SBBR 的启动研究35-45
  • 3.1 利用接种污泥对生物膜载体填料进行接种35
  • 3.2 1#投加 BiomTM微生物膜载体填料的 SBBR 间歇式运行挂膜启动研究35-38
  • 3.2.1 1#装置挂膜启动中 COD 的去除效果36
  • 3.2.2 1#装置挂膜启动中氨氮的去除效果36-37
  • 3.2.3 1#装置挂膜启动中不同氮的变化形态37-38
  • 3.3 投加 BiomTM微生物膜载体填料的 2#SBBR 连续式运行挂膜启动研究38-41
  • 3.4 与 1#SBBR 作对比的 3#传统活性污泥法 SBR 运行结果41-42
  • 3.5 1#SBBR 挂膜阶段微生物镜检42-43
  • 3.6 本章小结43-45
  • 第四章 SBBR 在厌氧/好氧运行工况下试验研究45-54
  • 4.1 最佳填充率的确定45-46
  • 4.2 厌氧、好氧等时间工况的确定46-50
  • 4.2.1 厌氧时间的确定46-48
  • 4.2.2 好氧时间的确定48-50
  • 4.3 SBBR 工艺在厌氧/好氧工况下的稳定运行效果50-52
  • 4.3.1. 厌氧/好氧工况下稳定运行 COD 去除效果50-51
  • 4.3.2. 厌氧/好氧工况下稳定运行下 NH4+-N 去除效果51
  • 4.3.3. 厌氧/好氧工况下稳定运行 TN 的去除效果51-52
  • 4.3.4. 厌氧/好氧工况下稳定运行下 TP 的去除效果52
  • 4.4 SBBR 工艺在厌氧/好氧工况下稳定运行的微生物镜检52-53
  • 4.5 本章小结53-54
  • 第五章 几个重要的因素对 SBBR 运行效果的影响研究54-66
  • 5.1 溶解氧对 SBBR 运行效果的影响研究54-56
  • 5.1.1 溶解氧对 COD 去除效果的影响54-55
  • 5.1.2 溶解氧对氨氮去除效果的影响55-56
  • 5.1.3 溶解氧对生物除磷效果的研究56
  • 5.2 温度对 SBBR 亚硝酸型同步硝化反硝化的影响56-58
  • 5.2.1 温度对 COD 去除效果的影响56-57
  • 5.2.2 温度对氨氮去除的影响57
  • 5.2.3 温度对总氮去除的影响57-58
  • 5.2.4 不同温度下总磷浓度的变化58
  • 5.3 C/N 对 SBBR 运行效果的影响研究58-61
  • 5.3.1 C/N 对 COD 去除效果的影响59
  • 5.3.2 C/N 对氨氮去除效果的影响59-60
  • 5.3.3 C/N 对除磷效果的影响60-61
  • 5.4 C/P 对 SBBR 运行效果的影响研究61-63
  • 5.4.1 C/P 对 COD 去除效果的影响61
  • 5.4.2 C/P 对氨氮去除效果的影响61-62
  • 5.4.3 C/P 对总磷去除效果的影响62-63
  • 5.5 SBBR 在厌氧/好氧最优工况下的运行效果63-64
  • 5.5.1 对 COD 去除效果的影响63
  • 5.5.2 对 TN 去除效果的影响63-64
  • 5.5.3 对 TP 去除效果的影响64
  • 5.6 本章小结64-66
  • 第六章 SBBR 运行工况改进与优化66-78
  • 6.1 SBBR 运行工况的改进66-72
  • 6.1.1 厌氧 2h-好氧 3.5h-缺氧 0.5h 间歇运行66-68
  • 6.1.2 厌氧 2h-好氧 3h-缺氧 1h 间歇运行68-70
  • 6.1.3 厌氧 2h-好氧 2h-缺氧 2h 间歇运行70-72
  • 6.2 SBBR 运行工况的优化72-74
  • 6.2.1 厌氧 1.5h-好氧 2h-缺氧 2h 间歇运行72-73
  • 6.2.2 厌氧 1h-好氧 2h-缺氧 2h 间歇运行73-74
  • 6.2.3 厌氧 0.5h-好氧 2h-缺氧 2h 间歇运行74
  • 6.3 SBBR 对实际生活污水的去除效果74-75
  • 6.4 本章小结75-78
  • 第七章 结论78-80
  • 7.1 结论78-79
  • 7.2 建议79-80
  • 参考文献80-84
  • 附录84-109
  • 作者简介109
  • 作者在攻读硕士学位期间科研成果109-111
  • 致谢111-112


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