SBR同步硝化反硝化协同除磷处理城市污水技术研究
SBR同步硝化反硝化协同除磷处理城市污水技术研究【摘要】:随着水环境污染和水质富营养化问题的尖锐化以及人们公共环境意识的日益增强,迫使污水排放标准中对氮磷的要求越来越严格。污水处理
【学位授予单位】:广州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:X703
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-12
- 第一章 绪论12-32
- 1.1 课题研究背景12-13
- 1.1.1 课题来源12
- 1.1.2 课题研究背景12-13
- 1.2 生物脱氮理论和技术的发展13-16
- 1.2.1 传统生物脱氮基本原理13-14
- 1.2.2 生物脱氮技术新发展14-16
- 1.3 生物除磷理论和技术的发展16-17
- 1.3.1 传统生物除磷理论16-17
- 1.3.2 生物除磷理论新发展17
- 1.4 同步脱氮除磷工艺17-21
- 1.4.1 A~2/O工艺18-19
- 1.4.2 Bardenpho工艺19
- 1.4.3 Phoredox工艺19-20
- 1.4.4 UCT工艺20-21
- 1.4.S VIP工艺21
- 1.5 生物脱氮除磷系统存在的问题21-24
- 1.6 SBR工艺简述24-29
- 1.6.1 SBR概述24-25
- 1.6.2 SBR工艺的特点25-26
- 1.6.3 SBR工艺的发展及其应用26-29
- 1.7 课题研究目的及内容和技术路线29-32
- 1.7.1 课题目的及意义29-30
- 1.7.2 课题研究内容30-31
- 1.7.3 课题技术路线31-32
- 第二章 试验材料及方法32-40
- 2.1 试验方案32-33
- 2.1.1 活性污泥的培养驯化32
- 2.1.2 影响因素的研究试验32-33
- 2.1.3 同步硝化反硝化协同除磷效果及机理研究33
- 2.2 试验用水及水质33
- 2.3 试验设备及方法33-35
- 2.3.1 试验装置及运行方式33-34
- 2.3.2 分析项目及检测方法34-35
- 2.4 污泥培养和驯化35-40
- 2.4.1 污泥驯化阶段35-37
- 2.4.2 成熟污泥形态及生物特性37-40
- 第三章 同步硝化反硝化协同除磷工况确定及影响因素研究40-61
- 3.1 系统最佳运行时间的确定40-43
- 3.1.1 厌氧时间的确定40-41
- 3.1.2 曝气时间的确定41-42
- 3.1.3 沉淀时间的确定42-43
- 3.2 碳源浓度对同步硝化反硝化协同除磷影响研究43-47
- 3.2.1 试验条件43-44
- 3.2.2 碳源浓度对COD去除的影响44
- 3.2.3 碳源浓度对氮磷去除的影响44-47
- 3.3 DO对同步硝化反硝化协同除磷影响研究47-50
- 3.3.1 试验条件47
- 3.3.2 DO对去除效果的影响47-49
- 3.3.3 不同DO下pH的变化规律49-50
- 3.4 温度对同步硝化反硝化协同除磷的影响50-55
- 3.4.1 试验条件51
- 3.4.2 温度对污泥性质的影响51
- 3.4.3 温度对 COD去除的影响51-52
- 3.4.4 温度对氮磷去除的影响52-55
- 3.5 污泥龄对同步硝化反硝化协同除磷的影响55-59
- 3.5.1 试验条件56
- 3.5.2 污泥龄对污泥浓度的影响56
- 3.5.3 污泥龄对脱氮的影响56-57
- 3.5.4 污泥龄对除磷的影响57-58
- 3.5.5 污泥龄对剩余污泥产量的影响58-59
- 3.6 本章小结59-61
- 第四章 同步硝化反硝化协同除磷效果及机理研究61-72
- 4.1 同步硝化反硝化协同除磷的效果研究61-69
- 4.1.1 稳定运行周期变化规律61-63
- 4.1.2 反硝化除磷菌含量测定63-65
- 4.1.3 典型周期变化规律65-69
- 4.2 同步硝化反硝化协同除磷机理探讨69-71
- 4.2.1 微环境理论69-70
- 4.2.2 生物学解释70
- 4.2.3 宏观环境理论70-71
- 4.3 本章小结71-72
- 结论与展望72-74
- 参考文献74-80
- 攻读硕士期间发表的论文80-81
- 致谢81
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