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曝气生物滤池处理城市污水的主要影响因素及细菌多样性研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:51:29
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曝气生物滤池处理城市污水的主要影响因素及细菌多样性研究【摘要】:本文以青岛麦岛污水处理厂的曝气生物滤池(BAF)为研究对象,分析其在处理以生活污水为主的典型城市污水时的处理效能。首

【摘要】: 本文以青岛麦岛污水处理厂的曝气生物滤池(BAF)为研究对象,分析其在处理以生活污水为主的典型城市污水时的处理效能。首先,考察了不同工艺运行条件与参数对曝气生物滤池净化效能的影响;然后,运用PCR分子生物学技术手段,通过构建16S rDNA基因文库,对青岛麦岛污水处理厂曝气生物滤池中滤料表面生物膜内的细菌多样性进行了系统发育分析;最后,给出了曝气生物滤池有机物降解动力学模型。 青岛市麦岛污水处理厂的曝气生物滤池对主要污染物COD、NH3-N和SS的年平均去除率分别为58.8%、56.2%和67.6%,处理效能稳定,出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B排放标准,显示了该工艺具有良好的污水处理能力。 对曝气生物滤池处理城市污水的关键影响因素的研究结果表明,当滤池进水COD和NH3-N质量浓度分别为60-260mg/L和22-65 mg/L时,水力负荷范围为2.5-3.2 m3/m2·h;有机负荷范围为2.2-3.3 kg/m3 d;氨氮负荷范围为0.4-0.8 kg/m3 d;气水比为5:1;温度为15-28℃。NH3-N去除率与进水COD和NH3-N负荷负相关。 曝气生物滤池滤料表面生物膜内的细菌多样性研究结果表明,滤料表面的优势菌群分别是兼具呼吸/发酵代谢方式的β-变形菌、γ-变形菌和以发酵为主要代谢方式的拟杆菌属。细菌优势顺序为:β-proteobacterium类群(占38.6%),γ-proteobacterium类群(占18.2%),Bacteroidetes类群(占13.6%),α-proteobacterium类群(占9.1%),δ-proteobacterium类群和Nitrospirae类群(各占4.5%),Firmicutes类群(占2.3%),同时还存在9.1%的未知类群。滤池中主要的有机物去除功能菌是食酸假单胞菌、球衣菌、黄单胞菌和黄杆菌;优势亚硝化细菌为亚硝化单胞菌,优势硝化细菌为硝化螺菌;主要的反硝化细菌为生丝微菌和丛毛单胞菌。对测序得到的26个OUT用MEGA软件进行系统发育分析,同样表明滤料表面细菌多样性较强。 推导得出了曝气生物滤池去除有机物动力学模型,通过对有机底物降解动力学的分析和建模试,得出有机物降解模型为 【关键词】:城市污水处理 曝气生物滤池 影响因素 细菌多样性
【学位授予单位】:中国海洋大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要5-7
  • Abstract7-11
  • 1 绪论11-23
  • 1.1 研究背景11-14
  • 1.1.1 城市污水特征11
  • 1.1.2 城市污水处理现状11-12
  • 1.1.3 城市污水传统处理技术12-13
  • 1.1.4 城市污水处理传统工艺存在的问题13-14
  • 1.2 课题的提出及研究意义14-15
  • 1.2.1 课题的提出14
  • 1.2.2 研究意义14-15
  • 1.3 曝气生物滤池原理与特点15-17
  • 1.3.1 曝气生物滤池工作原理15-16
  • 1.3.2 曝气生物滤池工艺特点16-17
  • 1.4 曝气生物滤池研究进展17-21
  • 1.4.1 曝气生物滤池在污水处理中的应用17-19
  • 1.4.2 曝气生物滤池处理污水的研究现状19-20
  • 1.4.3 曝气生物滤池存在的主要问题20-21
  • 1.5 研究内容与方法21-23
  • 1.5.2 研究内容21-22
  • 1.5.3 研究方法22-23
  • 2 曝气生物滤池处理城市污水的效能研究23-30
  • 2.1 麦岛污水处理厂概况23-24
  • 2.1.1 工艺流程23
  • 2.1.2 进出水水质23-24
  • 2.2 曝气生物滤池工艺概况24-25
  • 2.2.1 Biostyr曝气生物滤池结构24
  • 2.2.2 Biostyr工艺参数24-25
  • 2.3 曝气生物滤池对主要污染物的去除效能25-29
  • 2.3.1 曝气生物滤池对CODcr的去除效果25-26
  • 2.3.2 NH_3-N去除效果26-27
  • 2.3.3 TN去除效果27-28
  • 2.3.4 ISS去除效果28-29
  • 2.4 本章小结29-30
  • 3 曝气生物滤池处理效能的影响因素研究30-42
  • 3.1 水力负荷对曝气生物滤池处理效能的影响30-33
  • 3.1.1 水力负荷对COD去除率的影响30-31
  • 3.1.2 水力负荷对NH_3-N去除率的影响31-32
  • 3.1.3 水力负荷对SS去除率的影响32-33
  • 3.2 污染物容积负荷对曝气生物滤池处理效能的影响33-36
  • 3.2.1 COD容积负荷对COD去除率的影响33-34
  • 3.2.2 COD容积负荷对NH_3-N去除率的影响34-35
  • 3.2.3 氨氮负荷对COD去除率的影响35
  • 3.2.4 氨氮负荷对NH_3-N去除率的影响35-36
  • 3.3 气水比对曝气生物滤池处理效能的影响36-39
  • 3.3.1 气水比对COD去除率的影响37-38
  • 3.3.2 气水比对NH_3-N去除率的影响38-39
  • 3.3.3 气水比对SS去除率的影响39
  • 3.4 温度对曝气生物滤池处理效能的影响39-41
  • 3.4.1 温度对COD去除率的影响40
  • 3.4.2 温度对NH_3-N去除率的影响40-41
  • 3.5 本章小结41-42
  • 4 曝气生物滤池细菌多样性研究42-56
  • 4.1 采样42-43
  • 4.2 材料和试剂43-44
  • 4.2.1 质粒和菌株43
  • 4.2.2 培养基43
  • 4.2.3 试剂43-44
  • 4.3 实验方法44-50
  • 4.3.1 基因组DNA的提取44-45
  • 4.3.2 PCR扩增45-46
  • 4.3.3 PCR产物的回收46-47
  • 4.3.4 PCR产物与T载体连接47
  • 4.3.5 大肠杆菌转化47-48
  • 4.3.6 阴性克隆的筛选48
  • 4.3.7 质粒提取48
  • 4.3.8 阳性克隆质粒的酶切验证48-49
  • 4.3.9 目的片段测序和对比49-50
  • 4.4 实验结果50-52
  • 4.4.1 多样性分析50
  • 4.4.2 系统发育分析50
  • 4.4.3 优势菌属50-51
  • 4.4.4 多样细菌在污水净化中的作用51-52
  • 4.5 结论52-56
  • 5 曝气生物滤池底物降解动力学研究56-64
  • 5.1 底物降解动力学模型的建立56-59
  • 5.1.1 假设条件56-57
  • 5.1.2 模型推导57-59
  • 5.2 底物降解动力学模型常数的确定59-63
  • 5.3 本章小结63-64
  • 6 结论与建议64-65
  • 6.1 结论64
  • 6.2 建议64-65
  • 参考文献65-69
  • 致谢69-70
  • 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果70


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