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MCMP-II多功能复合微生物制剂用于城市污水处理厂污泥减量的生产性试验研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:52:04
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MCMP-II多功能复合微生物制剂用于城市污水处理厂污泥减量的生产性试验研究【摘要】:随着城市污水处理量和处理率不断提高,伴随产生的污泥量也与日俱增。污泥通常含水量高、易腐败、有恶

【摘要】: 随着城市污水处理量和处理率不断提高,伴随产生的污泥量也与日俱增。污泥通常含水量高、易腐败、有恶臭,含有毒物质以及大量有害病原物,必须及时处理与处置。而填埋、焚烧和土地利用等污泥处理技术因其需占用大量的土地、产生二次污染及高成本预处理等越来越受限制。因此对污泥的处理应从源头着手,从根本上、实质上减少污泥量,污泥减量技术应运而生。 20世纪90年代提出污泥减量化的概念,以污泥减量为目的对整个污水处理系统的研究日益广泛。世界各国陆续展开各种污泥减量的新工艺、新技术的研究与应用。本文着重阐述了在生活污水处理好氧反应段直接投加MCMP-Ⅱ多功能复合微生物制剂,通过微生物强化、酶的作用、生物降解、延长污泥龄、提高污泥浓度、生物捕食及解偶联代谢等作用,实现污泥减量的可行性和可操作性。 在重庆市某污水处理厂进行生产性试验研究,试验过程中,在好氧反应段直接投加MCMP-Ⅱ多功能复合微生物制剂,使其与原有的活性污泥结合,不增加专用的处理设施单元,也不改变原有的处理设施。试验结果表明:投加了MCMP-Ⅱ多功能复合微生物制剂后,污水处理厂仍按原有的运行参数运行,不改变原有的运行方式,曝气量完全一样,不增加动力消耗,也不影响污水处理厂的出水水质。该污水处理厂的污泥目前还处于负增长,污泥减量效果远远好于试验前确定的污泥减量比例达到80%以上的目标。通过污泥减量,还可以取得很好的经济效益、环境效益和社会效益。由此证明,向污水处理厂好氧生物处理段投加MCMP-Ⅱ多功能复合微生物制剂进行污泥减量是十分有效的一种方法。并且全面验证了多功能复合微生物制剂(MCMP-Ⅱ)在污泥减量方面的各种特点,取得各种运行参数,为以后的推广应用提供了可靠的科学依据。 【关键词】:多功能复合微生物制剂 污泥减量 解偶联 生物捕食 微生物强化
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-9
  • 1 绪论9-13
  • 1.1 问题的提出及研究意义9-11
  • 1.1.1 问题的提出9-11
  • 1.1.2 研究的意义11
  • 1.2 国内外研究现状11-12
  • 1.3 本文研究的目的和研究内容12-13
  • 1.3.1 本文研究的目的12
  • 1.3.2 本文研究的主要内容12-13
  • 2 城市污水处理厂污泥减量的理论研究13-34
  • 2.1 概述13-17
  • 2.1.1 城市污水处理技术13-14
  • 2.1.2 污泥的产生过程14
  • 2.1.3 城市污水处理厂污泥处理现状及存在问题14-16
  • 2.1.4 利用微生物进行污泥减量的思路来源16-17
  • 2.2 污泥减量的理论基础17-26
  • 2.2.1 降低细菌细胞的合成量18-21
  • 2.2.2 通过溶胞强化细菌自身氧化速率21-23
  • 2.2.3 增强微型动物对细菌的捕食23-26
  • 2.3 污泥减量技术的比较26-28
  • 2.4 MCMP-Ⅱ多功能复合微生物制剂污泥减量的理论依据28-33
  • 2.4.1 MCMP-Ⅱ多功能复合微生物制剂简介28
  • 2.4.2 MCMP-Ⅱ多功能复合微生物制剂使污泥减量的有关理论基础28-33
  • 2.5 小结33-34
  • 3 生产性试验情况简介34-39
  • 3.1 生产性试验的前期工作准备34-35
  • 3.1.1 污泥减量中试情况简介34
  • 3.1.2 试验污水处理厂简介34-35
  • 3.2 生产性试验的目的和目标35-36
  • 3.2.1 生产性试验的目的35
  • 3.2.2 生产性试验的目标35-36
  • 3.3 生产性试验过程简介36-39
  • 3.3.1 前期准备工作完成情况36
  • 3.3.2 微生物制剂的投加情况36-37
  • 3.3.3 实际处理水量37
  • 3.3.4 进出水水质指标统计37-38
  • 3.3.5 设备运行管理情况38
  • 3.3.6 安全管理工作开展情况38
  • 3.3.7 生产性试验方案的执行落实情况38-39
  • 4 试验期间的数据分析39-48
  • 4.1 污泥减量的分析39-40
  • 4.1.1 投加生物制剂前的污泥产生量39
  • 4.1.2 投加生物制剂后污泥减量情况39-40
  • 4.1.3 污泥减量分析结论40
  • 4.2 进水量的分析40-42
  • 4.2.1 投加生物制剂前的进水量40-41
  • 4.2.2 试验期间的进水量41
  • 4.2.3 试验前后进水量的对比41-42
  • 4.2.4 进水量分析的结论42
  • 4.3 进水水质的分析42-43
  • 4.3.1 投加生物制剂前的进水水质42-43
  • 4.3.2 试验期间的进水水质43
  • 4.3.3 试验前后进水水质的对比43
  • 4.3.4 进水水质分析的结论43
  • 4.4 出水水质的分析43-45
  • 4.4.1 投加生物制剂前的出水水质43-44
  • 4.4.2 试验期间的出水水质44
  • 4.4.3 试验前后出水水质的对比44
  • 4.4.4 出水水质分析的结论44-45
  • 4.5 活性污泥的分析45-48
  • 4.5.1 投加生物制剂前的活性污泥45-46
  • 4.5.2 试验结束时的活性污泥46-47
  • 4.5.3 验前后活性污泥的对比47
  • 4.5.4 活性污泥分析的结论47-48
  • 5 效益分析48-50
  • 5.1 经济效益分析48-49
  • 5.2 环境效益分析49
  • 5.3 社会效益分析49-50
  • 6 结论与建议50-52
  • 6.1 结论50
  • 6.2 建议50-52
  • 致谢52-53
  • 参考文献53-58


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