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低温污水曝气生物滤池处理技术中试试验研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:51:49
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低温污水曝气生物滤池处理技术中试试验研究【摘要】:我国东北地区冬季气候寒冷,城市污水水温最低可达4~7℃,寒冷的气候条件对污水的生物处理极为不利。目前,这些地区虽然采取了一定的措施

【摘要】: 我国东北地区冬季气候寒冷,城市污水水温最低可达4~7℃,寒冷的气候条件对污水的生物处理极为不利。目前,这些地区虽然采取了一定的措施来保证低温污水处理达标排放,但这些措施不仅会增加工程投资和运行费用,而且污水处理效果也很难得到保证。 为了保证低温污水出水效果更好,本试验采用低温菌种利用曝气生物滤池工艺处理低温生活污水。通过中试试验,研究了低温菌种曝气生物滤池的挂膜启动、对污染物的去除效能及影响因素,最终确定了工艺运行的最佳控制参数和反应动力学模型;比较了低温菌挂膜和自然挂膜曝气生物滤池处理低温污水的效果,研究了反应器内生物膜的生态结构和微生物的种群组成及分布。 试验结果表明:水温13℃左右时曝气生物滤池利用低温菌悬液挂膜,18天左右就可以完成。挂膜过程中当CODcr的去除率达到77%左右,NH4+-N的去除率达到31%左右并且呈直线增长时挂膜就已完成。当进水水温为9~13℃、水力负荷为1.6 m3/(m2·h)、气水比为5:1时,反应器出水中各污染物的浓度均优于国家规定的排放标准。通过试验确定了水力负荷应控制在1.6 m3/(m2·h)左右,有机负荷应在3.71~15kgCODcr/(m3·d)范围内,NH4+-N负荷应保持在0.61~0.70 kgNH4+-N/(m3·d)范围内较为合适。研究了利用低温菌种曝气生物滤池工艺处理大庆市生活污水的反应动力学模型可表示为:。进水水力负荷不同时,反应器沿程污染物去除规律不同。当水力负荷为2.4 m3/(m2·h)时,反应器对CODcr和NH4+-N的去除率均与滤层高度呈正相关;当水力负荷为1.6 m3/(m2·h)时, CODcr的去除率仅与滤池下部滤层高度呈正相关性,且大部分的CODcr在这高度被去除;而NH4+-N的去除率与滤层高度无一致的相关性。在所有水力负荷下SS的去除率均与填料高度无相关性,70%~80%以上的SS均被900mm以下的滤料所截留。曝气生物滤池采用气水联合反冲洗,试验确定了反冲洗条件。 通过比较低温菌种挂膜和自然挂膜两种方式处理大庆市生活污水表明:两种方式反应器出水中污染物的浓度差别不大。试验研究了反应器中的生物膜形态结构特征和微生物的种群组成及分布。稳态运行时,曝气生物滤池中生物膜沿水流方向厚度减小,表面粗糙和伸展起伏程度下降,颜色逐渐变浅。反应器内的微生物有细菌类、真菌类、原生动物、后生动物、寡毛类等微生物,并且微生物种群有沿反应器高度变化的趋势。 本文以处理水量为10000m3/d的生活污水为例进行经济分析表明:曝气生物滤池工艺工程总投资和运行成本均优于生物接触氧化工艺。 【关键词】:低温污水 上流式曝气生物滤池 低温菌
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:X703.1
【目录】:
  • 摘要4-6
  • Abstract6-11
  • 第1章 绪论11-20
  • 1.1 水资源与水环境的现状11-12
  • 1.2 低温污水处理研究状况12-13
  • 1.3 曝气生物滤池的工作原理13
  • 1.4 曝气生物滤池的特点13-16
  • 1.4.1 结构特点14
  • 1.4.2 运行方面的特点14-15
  • 1.4.3 微生物的特点15
  • 1.4.4 工艺特点15-16
  • 1.5 曝气生物滤池在污水处理中的应用16-18
  • 1.5.1 曝气生物滤池在国外的应用及研究状况16-17
  • 1.5.2 曝气生物滤池在国内的应用及研究状况17-18
  • 1.6 曝气生物滤池的发展趋势18
  • 1.7 课题的来源及研究目的与内容18-20
  • 1.7.1 课题的来源18
  • 1.7.2 课题研究的目的和意义18-19
  • 1.7.3 课题的研究内容19-20
  • 第2章 处理工艺的选择及试验材料与方法20-25
  • 2.1 处理工艺的选择20
  • 2.2 试验材料20-23
  • 2.2.1 试验流程20-21
  • 2.2.2 试验装置21-22
  • 2.2.3 主要试验设备22-23
  • 2.3 试验条件23-24
  • 2.3.1 试验用水水质23
  • 2.3.2 水质分析项目与方法23-24
  • 2.4 本章小结24-25
  • 第3章 低温菌种BAF处理生活污水的效能研究25-56
  • 3.1 低温菌种挂膜试验25-29
  • 3.1.1 低温菌种的筛选25
  • 3.1.2 低温菌种的扩大培养25-26
  • 3.1.3 低温菌种的挂膜培养26-29
  • 3.2 低温菌种曝气生物滤池抗冲击负荷能力的研究29-40
  • 3.2.1 水力负荷对污染物去除效果的影响29-35
  • 3.2.2 有机负荷对污染物去除效果的影响35-39
  • 3.2.3 NH_4~+-N负荷对污染物去除效果的影响39-40
  • 3.3 曝气量对处理效果的影响40-45
  • 3.3.1 曝气量对COD_(cr)去除效果的影响41-42
  • 3.3.2 曝气量对NH_4~+-N去除效果的影响42-43
  • 3.3.3 曝气量对SS去除效果的影响43-44
  • 3.3.4 最佳曝气量的确定44-45
  • 3.4 滤层高度对处理效果的影响45-48
  • 3.4.1 滤层高度对COD_(cr)去除效果的影响45-46
  • 3.4.2 滤层高度对NH_4~+-N去除效果的影响46-47
  • 3.4.3 滤层高度对SS去除效果的影响47-48
  • 3.5 低温污水曝气生物滤池反应动力学模型的建立48-51
  • 3.6 曝气生物滤池的反冲洗51-54
  • 3.6.1 反冲洗机理51-52
  • 3.6.2 反冲洗方式52
  • 3.6.3 反冲洗条件52-54
  • 3.7 本章小结54-56
  • 第4章 低温菌种挂膜与自然挂膜相比较56-65
  • 4.1 挂膜时间的比较56-58
  • 4.1.1 自然挂膜的启动56-58
  • 4.1.2 挂膜时间的比较58
  • 4.2 出水水质的比较58-59
  • 4.3 出水中所含微生物的比较59-60
  • 4.4 生物膜的形态结构特征60-62
  • 4.5 曝气生物滤池中微生物的种群组成及分布62-64
  • 4.6 本章小结64-65
  • 第5章 经济分析65-69
  • 5.1 工程总投资估算66-67
  • 5.2 运行成本估算67-68
  • 5.3 本章小结68-69
  • 结论69-71
  • 参考文献71-77
  • 致谢77


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