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粪便消化污水的处理研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:50:50
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粪便消化污水的处理研究【摘要】:随着城市规模的扩大、城市人口的增加,城市粪便的清运量也不断增加。城市粪便的无害化、资源化、减量化已经开始起步。到2009年全国城市粪便的清运量达到2

【摘要】:随着城市规模的扩大、城市人口的增加,城市粪便的清运量也不断增加。城市粪便的无害化、资源化、减量化已经开始起步。到2009年全国城市粪便的清运量达到2141万吨,无害化处理量达到846.1万吨,粪便的无害化处理率为39.52%。 城市粪便含水率较高,一般在98%以上,经无害化后产生大量的高浓度悬浮物废水。这类废水有机物浓度高,氮、磷含量大,如果不经过处理直接排放,将对环境造成很大的危害。 五华区城市粪便综合处理厂,主要利用五华区城市公厕(一般为旱厕)的粪便和化粪池底泥(主要是小区化粪池,不含医院、学校、工厂等含有毒有害物质的化粪池底泥)经厌氧消化后固液分离,分离的固体物再加工后形成有机固态肥,产生的液体外排,形成粪便消化污水。该污水污染物浓度大,SS可达到15000mg/L,CODCr为1 0000~40000mg/L,NH3-N为1000~4000mg/L,TP为80-600mg/L。 粪便综合处理厂自2008年11月底试运行以来所产生的废水全部屯放于沉淀池和中性池。在通过对该厂构筑物和设备的实际调查,发现原污水处理工艺仅由沉淀池和SBR反应池组成,且各构筑物之间无管线连接,设计不尽合理,难以处理这种高浓度的粪便消化污水。污水中的悬浮物一部分在沉淀池中沉淀,池底已经淤积了厚厚的一层厌氧消化粪便污泥,且有的地方已经板结;另一部分在沉淀池的顶部形成约10cm厚的粪层。SBR池因自建成以来一直未投入运行。 在充分利用原有构筑物和设备的基础上,结合污水水质特征、处理改造要求和改造时存在的一些限制因素,选择污泥干化场-三级缺氧-厌氧-改良型ICEAS工艺对其进行改造。并在改造中增建一座污泥干化场对粪便厌氧污水进行过滤,降低SS的含量,而且该污泥干化场还可对活性污泥进行处理。把沉淀池改为缺氧池和厌氧池,通过调节进水和污泥回流,去除污水中的一部分有机物,进行脱氮除磷。污水处理中的SBR池改为改良型的ICEAS池,进一步去除污水中的有机物,并且污水的脱氮除磷进行强化。 采用间歇式接种培养的方法对ICEAS池中活性污泥的培养,培养出适宜粪便消化污水的活性污泥。该污泥具有较强的耐冲击负荷能力、稳定性和较高的处理率。在活性污泥培养后期,污泥中生物相丰富。 改良后的ICEAS工艺对粪便污水具有较高的处理能力。对SS、CODCr、BOD5、NH3-N和TP的去除率分别可以达到84.32%、92.32%、87.24%、52.74%和67.29%,出水浓度达到143.22 mg/L、236.18 mg/L、82.68 mg/L、1469.34 mg/L和21.37mg/L。与同类污水处理相比具有一定的优越性。 【关键词】:粪便无害化 粪便消化污水 工程改造 改良ICEAS工艺
【学位授予单位】:昆明理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-11
  • 第一章 概论11-29
  • 1.1 城市粪便无害化处理现状11-17
  • 1.1.1 国外城市粪便处理11-13
  • 1.1.2 国内城市粪便处理13-17
  • 1.2 城市粪便无害化产生废水的特性17-19
  • 1.2.1 粪便污水的可利用性18
  • 1.2.2 粪便污水的污染性18-19
  • 1.3 城市粪便无害化污水处理现状19-21
  • 1.3.1 国外城市粪便污水处理现状19-20
  • 1.3.2 国内城市粪便污水处理现状20-21
  • 1.4 城市粪便无害化污水的处理技术21-27
  • 1.4.1 粪便消化污水的物理处理21-22
  • 1.4.2 粪便消化污水的化学处理22-23
  • 1.4.3 粪便消化污水的生物处理23-25
  • 1.4.4 粪便消化污水的其他处理技术25-27
  • 1.5 课题的研究背景内容和意义27-29
  • 1.5.1 课题研究背景27
  • 1.5.2 课题研究内容27-28
  • 1.5.3 课题研究意义28-29
  • 第二章 实验技术路线、材料、方法29-33
  • 2.1 试验时间及地点29
  • 2.2 实验技术路线29
  • 2.3 废水水质参数29-30
  • 2.4 实验仪器30-31
  • 2.5 试验指标检测方法31-33
  • 第三章 粪便消化污水处理的工艺改造33-49
  • 3.1 原污水处理工艺33-34
  • 3.1.1 原工艺概述33
  • 3.1.2 存在的问题33-34
  • 3.2 原污水处理构筑物的作用和主要存在问题34-36
  • 3.2.1 沉淀池34-35
  • 3.2.2 SBR池35-36
  • 3.3 改造后的污水处理工艺36-38
  • 3.3.1 改良A~2+ICEAS脱氮机理研究37
  • 3.3.2 改良A~2+ICEAS除磷机理研究37-38
  • 3.4 改造后的主体构筑物38-46
  • 3.4.1 污泥干化场38-40
  • 3.4.2 改良型A~240-41
  • 3.4.3 改良型ICEAS池41-46
  • 3.5 本章小结46-49
  • 第四章 改良型ICEAS工艺处理粪便消化污水49-65
  • 4.1 改良型ICEAS的调试49-57
  • 4.1.1 单机调试49
  • 4.1.2 污泥培养49-52
  • 4.1.3 出现的问题及解决方案52-54
  • 4.1.4 污泥参数的变化54-57
  • 4.2 ICEAS对粪便消化污水的处理效果57-62
  • 4.2.1 SS的去除效果57-58
  • 4.2.2 COD_(Cr)的去除效果58-59
  • 4.2.3 BOD_5的去除效果59-60
  • 4.2.4 NH_3-N的去除效果60-61
  • 4.2.5 TP的去除效果61-62
  • 4.3 改良ICEAS工艺与其他工艺的比较62-63
  • 4.3.1 工艺的比较62-63
  • 4.3.2 去除效果的比较63
  • 4.4 ICEAS工艺的运行费用63
  • 4.5 本章小结63-65
  • 第五章 结论与建议65-67
  • 5.1 结论65-66
  • 5.2 存在的问题66
  • 5.3 建议66-67
  • 致谢67-69
  • 参考文献69-73
  • 附录 攻读硕士期间发表论文目录73


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