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奥贝尔氧化沟在小城镇污水处理厂的应用研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:51:02
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奥贝尔氧化沟在小城镇污水处理厂的应用研究【摘要】:水是生命的起源,生物都离不开水,尤其对我们人类非常重要,如果人类离开了水,就无法生存。随着社会的进步,人口数量的增加,水环境日益被

【摘要】:水是生命的起源,生物都离不开水,尤其对我们人类非常重要,如果人类离开了水,就无法生存。随着社会的进步,人口数量的增加,水环境日益被破坏,而且遭到破坏的程度越来越严重,污水处理变得越来越来重要,污水厂也应运而生,污水厂的正常运行显得至关重要。奥贝尔氧化沟是一种氧化沟的变型工艺,由于占地面积小,不需要设置初沉池,投资小,非常适合在小城镇使用,现在已经得到广泛的应用。 本文以吕梁市某县城污水处理厂为研究对象,通过对其实际运行效果进行监测,COD、BOD5均能够达到一级A标准,平均去除率分别为86.52%.92.16%, SS、NH3-N和TP随着冬季的到来,温度的降低,处理效果下降,平均去除率分别降为88%、80%和81%。污泥沉降比也很高,极易造成污泥流失。通过对氧化沟不同取样点进行测定分析,可以得出生物选择池能够去除部分有机物,发生厌氧释磷,对整个工艺起着重要的作用,强化了脱氮除磷效果。为了改善污泥沉降性能,使污泥不会流失,采用投加絮凝剂的方法,研究其对污泥沉降比的影响和对各污染物的去除效果。通过投加PAC和硅藻精土,确定出两者的最佳投加量分别为40mg/L和30mg/L,在最佳投加量下,PAC对COD、NH3-N、TP的去除率分别为36.67%、27.5%、73.86%,污泥沉降比为35%;硅藻精土对COD、NH3-N、TP的去除率分别为43.52%、44.02%、71.24%,污泥沉降比为36%。通过对两种絮凝剂的比较分析,最终确定硅藻精土为最佳絮凝剂。 在投加硅藻精土后,对溶解氧和回流污泥进行优化调试,通过改变其不同的值,来分析对处理效果的影响,并最终确定氧化沟外沟的溶解氧为0.4mg/L,内沟溶解氧为2.2mg/L,污泥回流比为100%比较合适。 经过一段时间调试后,继续对水厂进行了数天的监测,结果显示水厂出水水质较之前有所提高,除氨氮外均能够满足GB18918-2002中的一级A标准,并且出水稳定。在监测期间,COD、NH3-N、TP、BOD5、SS的平均出水浓度为40.17mg/L、8.49mg/L、0.47mg/L、8.9mg/L、8.3mg/L,相应的去除率分别为88.6%、77.03%、88.75%、93.51%、93.34%,污泥沉降比平均为34%,较之前有很大的提高。 本文根据水厂实际的运行情况,针对一些出现的问题,提出了自己的建议,希望可以为该水厂的正常运行提供帮助。 【关键词】:奥贝尔氧化沟 硅藻精土 调试运行 污水处理
【学位授予单位】:太原理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要3-5
  • ABSTRACT5-12
  • 第一章 绪论12-14
  • 1.1 课题研究的提出12-13
  • 1.2 课题研究的内容13
  • 1.3 课题研究的目的和意义13-14
  • 第二章 文献综述14-40
  • 2.1 水的现状14
  • 2.2 我国水资源与水污染现状14-17
  • 2.2.1 我国水资源现状14-15
  • 2.2.2 我国水污染现状15-17
  • 2.3 污水处理与其工艺概况17-22
  • 2.3.1 污水处理概况17-20
  • 2.3.2 污水处理工艺概述20-22
  • 2.4 污水处理中涉及的理论22-30
  • 2.4.1 生物脱氮原理23-26
  • 2.4.2 生物除磷原理26-29
  • 2.4.3 生物除磷和生物脱氮之间的矛盾29-30
  • 2.5 氧化沟工艺30-35
  • 2.5.1 氧化沟系统的组成31-32
  • 2.5.2 氧化沟的特点32
  • 2.5.3 氧化沟的类型32-35
  • 2.5.4 氧化沟的发展趋势35
  • 2.6 奥贝尔氧化沟工艺35-40
  • 2.6.1 奥贝尔氧化沟的简介35-37
  • 2.6.2 奥贝尔氧化沟的特点37-38
  • 2.6.3 奥贝尔氧化沟的发展趋势38-40
  • 第三章 县城污水处理厂概况40-48
  • 3.1 进水水量和水质40-42
  • 3.2 工艺流程42
  • 3.3 主要构筑物42-48
  • 第四章 污水处理厂实际运行分析48-58
  • 4.1. 检测项目与方法48
  • 4.2 运行效果分析48-53
  • 4.2.1 COD的去除效果49
  • 4.2.2 氨氮的去除效果49-50
  • 4.2.3 TP的去除效果50-51
  • 4.2.4 BOD_5的去除效果51-52
  • 4.2.5 SS的去除效果52-53
  • 4.2.6 污泥沉降比53
  • 4.3 氧化沟不同点处的水质分析53-56
  • 4.4 改造措施56
  • 4.5 本章小结56-58
  • 第五章 优化污水处理厂运行的研究58-82
  • 5.1 试验方案58
  • 5.2 试验用水水质58
  • 5.3 试验结果和讨论58-68
  • 5.3.1 投加聚合氯化铝的效果59-62
  • 5.3.2 投加硅藻精土的效果62-66
  • 5.3.3 PAC和硅藻精土去除效果的对比66-68
  • 5.4 工艺参数的调试68-77
  • 5.4.1 溶解氧68-75
  • 5.4.2 污泥回流比75-77
  • 5.5 处理效果的影响因素77-81
  • 5.5.1 进水水量77-78
  • 5.5.2 PH值78-79
  • 5.5.3 温度79-80
  • 5.5.4 营养物80
  • 5.5.5 初沉池80
  • 5.5.6 污泥龄80-81
  • 5.6 本章小结81-82
  • 第六章 调试后水厂运行结果82-88
  • 6.1 对COD的去除82
  • 6.2 对氨氮的去除82-83
  • 6.3 对TP的去除83-84
  • 6.4 对BOD_5的去除84-85
  • 6.5 对SS的去除85
  • 6.6 污泥沉降比85-86
  • 6.7 本章小结86-88
  • 第七章 结论和建议88-90
  • 7.1 结论88
  • 7.2 建议88-90
  • 参考文献90-94
  • 致谢94-96
  • 攻读学位期间发表的学术论文目录96


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