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UCT工艺处理城市污水的试验研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:51:33
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UCT工艺处理城市污水的试验研究【摘要】:目前,我国现有的许多水厂出水都无法达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准,面临着升级改造、优化出水

【摘要】:目前,我国现有的许多水厂出水都无法达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准,面临着升级改造、优化出水水质的问题。如何才能保证氮、磷的去除效果,并使出水的各项指标均能达到国家综合排放标准,已然成为学者们研究的热点。 UCT工艺是在传统A2/O工艺的基础上,增设了一个从缺氧反应器到厌氧反应器的混合液回流,并将A2/O工艺中由二沉池回流至厌氧反应器的污泥回流至缺氧反应器。该工艺很大程度上降低了厌氧反应器中硝酸盐的含量,避免了厌氧反应器中反硝化作用对释磷的影响;同时,由缺氧反应器至厌氧反应器的混合液回流保证了厌氧反应器内的厌氧环境,除磷效果优于传统的A2/O工艺。 本试验采用升流式反应系统实现UCT工艺,试验用水取自太原市某污水处理厂初沉池后出水,整个试验主要分为三个阶段:第一阶段,污泥的接种与驯化,将水厂取回的污泥经曝气复活后接种至反应器内,将城市污水配以营养液注入反应器内,对污泥进行驯化,整个驯化过程持续了5天,直至镜检出现钟虫和纤毛虫,标志该阶段完成;第二阶段,试验的启动与稳定运行,在这一阶段根据试验表征尝试略微改变DO、HRT、污泥回流比和温度等试验参数,以期系统能够达到更为稳定和良好的处理效果,该阶段持续了25天,末期系统基本达到稳定,除总磷外,试验出水的水质指标均能满足城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中一级A的要求,出水总磷能达到一级B标准;第三阶段,工艺稳定运行参数的影响分析,改变C/N比、SRT、HRT、混合液回流比、污泥回流比等试验参数,考察这些参数的变化对UCT工艺产生的影响。 在第三阶段,首先探讨了进水COD/TN比对UCT工艺脱氮除磷以及COD去除效果的影响作用。当进水C/N比值较低,范围在1.4-2.9内,磷的去除率不足75%,出水正磷酸盐浓度大于1 mg/L;TN去除率也仅为50%左右,出水TN浓度高达30mg/L以上,此时系统的脱氮除磷效果均不理想。而随着进水C/N提高到5.45时,氮、磷去除率也相应提高,分别为89.6%和89.2%,出水浓度也维持在较低水平,达到国家一级标准。当城市污水的C/N比的范围在4-7内时,UCT工艺的处理效果良好,该比值符合我国城市污水的C/N比值。此外,硝化液回流比、污泥回流比,HRT和SRT都会影响UCT系统的脱氮除磷效果。当控制COD/TN在5左右、硝化液回流比为200%、SRT为14d、HRT为5.5h时,系统的脱氮除磷效果最佳。 试验结果表明,UCT工艺处理城市污水,出水水质较好,基本满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级A标准,且较传统的A2/O工艺更能适应低C/N比的城市污水,具有良好的脱氮除磷效果,这将使UCT工艺在我国拥有更好的推广前景。 【关键词】:UCT工艺 城市污水 脱氮除磷 A~2/O工艺
【学位授予单位】:太原理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要3-5
  • ABSTRACT5-12
  • 第一章 绪论12-38
  • 1.1 课题的意义及内容12-14
  • 1.1.1 研究背景12-13
  • 1.1.2 研究目的和意义13-14
  • 1.1.3 研究内容14
  • 1.2 传统的脱氮除磷机理14-18
  • 1.2.1 传统的生物脱氮机理15-17
  • 1.2.2 传统的生物除磷机理17-18
  • 1.3 生物脱氮除磷新理论18-22
  • 1.3.1 短程硝化反硝化18-19
  • 1.3.2 同步硝化反硝化19-20
  • 1.3.3 厌氧氨氧化20-21
  • 1.3.4 反硝化除磷21-22
  • 1.4 A~2/O工艺简介22-29
  • 1.4.1 A~2/O工艺的发展22-24
  • 1.4.2 A~2/O工艺的主要特点24-25
  • 1.4.3 工艺概述25
  • 1.4.4 工艺流程25-26
  • 1.4.5 各反应器单元功能与特征26-27
  • 1.4.6 工艺特点27
  • 1.4.7 工艺的设计要点及设计参数27-28
  • 1.4.8 工艺脱氮除磷功能的固有欠缺28-29
  • 1.5 A~2/O工艺的改良29-38
  • 1.5.1 UCT工艺29-30
  • 1.5.2 MUCT工艺30-31
  • 1.5.3 JHB工艺31-34
  • 1.5.4 多点进出水倒置A~2/O工艺34
  • 1.5.5 双污泥脱氮除磷处理技术工艺34-38
  • 第二章 试验材料与方法38-44
  • 2.1 试验用水来源和水质38
  • 2.2 试验装置与仪器38-41
  • 2.2.1 试验装置及工艺流程38
  • 2.2.2 试验其它装置及设备38-40
  • 2.2.3 试验原理40-41
  • 2.3 试验分析项目及测定方法41-42
  • 2.4 试验仪器42-44
  • 第三章 试验的启动与运行44-56
  • 3.1 活性污泥的驯化44-46
  • 3.1.1 活性污泥的来源44
  • 3.1.2 活性污泥的接种与驯化44-46
  • 3.2 试验的启动与稳定运行46-56
  • 3.2.1 启动阶段的工艺参数46
  • 3.2.2 启动阶段的进水水质特性46-47
  • 3.2.3 试验的稳定运行47-51
  • 3.2.4 分析项目的沿程变化51-56
  • 第四章 UCT工艺稳定运行影响因素的分析研究56-72
  • 4.1 COD/TN对UCT工艺的影响56-59
  • 4.1.1 C/N比对脱氮的影响57-58
  • 4.1.2 C/N比对除磷的影响58
  • 4.1.3 C/N比对去除COD的影响58-59
  • 4.1.4 小结59
  • 4.2 硝化液回流比对UCT工艺的影响59-62
  • 4.2.1 硝化液回流比对脱氮的影响60-61
  • 4.2.2 硝化液回流比对除磷的影响61
  • 4.2.3 硝化液回流比对去除COD的影响61-62
  • 4.2.4 小结62
  • 4.3 不同污泥回流比对UCT工艺的影响62-64
  • 4.4 水力停留时间对UCT工艺的影响64-68
  • 4.4.1 HRT对脱氮的影响65-66
  • 4.4.2 HRT对除磷的影响66-67
  • 4.4.3 HRT对去除COD的影响67-68
  • 4.4.4 小结68
  • 4.5 污泥龄对UCT工艺的影响68-70
  • 4.5.1 SRT对COD去除的影响68-69
  • 4.5.2 SRT对脱氮的影响69-70
  • 4.5.3 SRT对除磷的影响70
  • 4.5.4 小结70
  • 4.6 UCT工艺运行工况的优化控制70-72
  • 4.6.1 进水COD/TN70-71
  • 4.6.2 混合液回流比和污泥回流比71
  • 4.6.3 HRT和SRT71-72
  • 第五章 结论与建议72-74
  • 5.1 试验结论72
  • 5.2 建议72-74
  • 参考文献74-78
  • 致谢78-79
  • 攻读学位期间发表的学术论文目录79


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