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MOCO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 13:52:42
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MOCO工艺处理城市污水的试验研究【摘要】:MOCO工艺是在全面评述除磷脱氮理论和技术的基础上,总结OCO反应器技术特点,对OCO工艺进行试验分析及改进,形成的集厌氧—缺氧—好氧环

【摘要】:MOCO工艺是在全面评述除磷脱氮理论和技术的基础上,总结OCO反应器技术特点,对OCO工艺进行试验分析及改进,形成的集厌氧—缺氧—好氧环境于一体的脱氮除磷工艺。 试验主要在以下几个方面展开: (1) OCO工艺低温下的启动和试验研究分析; (2) 缺氧区C—隔墙的改进试验与分析; (3) 回流导流墙的设置与最佳回流位置的试验研究与分析; (4) MOCO工艺运行参数的试验研究与确定; (5) MOCO工艺脱氮除磷数学模型的建立与评价; 通过以上试验研究发现:1)在OCO工艺的基础上增加60°的圆弧隔墙后,COD、总氮、总磷平均去除率从改进前的83%、49%、70%提高到86%、63%、78%,去除效果提高主要是由于增加了缺氧区的体积,延长了缺氧区停留时间,反硝化更加充分,脱氮效率得到提高。2)回流导流墙的设置,使得硝酸盐氮的回流量得到有效的控制,充分发挥缺氧区反硝化潜力,使得出水总氮含量明显降低。同时,回流进入厌氧区硝酸盐氮的量的减少,有利于提高厌氧释磷,使除磷效果得到有效的保证。同时增设导流墙后,可以省去2区、3区入口处的回流搅拌器,降低工艺能耗。试验发现在位置二(见图4.6)所示位置系统脱氮除磷效果最佳。3)MOCO工艺具有良好的脱氮除磷及去除COD的效果,在试验水质条件下出水COD=12~30mg/L,TP=0.12~0.47mg/L,TN=5.63~9.35g/L。通过试验研究得出MOCO脱氮除磷系统最佳的运行参数为:(a)MOCO工艺的厌氧区、缺氧区与好氧区(以圆环容积计)的容积比约为1:3.2:4.6,缺氧C隔墙弧度为240°(b)水力停留时间为8~10小时,污泥龄为20~22天,好氧反应器DO浓度为2.0~2.5mg/L;COD污泥负荷为0.25kgCOD/kgMLSS·d左右。(c)污泥回流比控制在50%~60%,回流导流墙末端在位置二所示区间即b/a=1/4~1/2间内。 本研究是国家“十五”攻关项目子专题“简易、高效活性污泥复合系统除磷脱氮技术研究与示范”(2001BA604A01-03-01)及国家自然科学基金课题“基于理想流态的城市污水生物处理反应技术研究”(50378095)的部分内容。本文的研究内容可以为MOCO工艺的工程应用提供依据。 【关键词】:MOCO工艺 脱氮除磷 氧化沟 推流
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:X703
【目录】:
  • 中文摘要4-5
  • 英文摘要5-10
  • 1 前言10-20
  • 1.1 我国水污染状况10-11
  • 1.2 氮磷污染及富营养化11-17
  • 1.2.1 我国富营养化现状11-14
  • 1.2.2 水中氮磷污染物的来源及其危害14-15
  • 1.2.3 水体富营养化及其危害15-16
  • 1.2.4 污水脱氮除磷的必要性16-17
  • 1.3 我国污水处理工程现状及存在的问题17-20
  • 1.3.1 我国污水处理工程现状17
  • 1.3.2 我国污水处理存在的问题17-20
  • 2 当代废水生物脱氮除磷技术原理及其新发展20-33
  • 2.1 生物脱氮除磷机理及其研究发展20-27
  • 2.1.1 生物脱氮机理及研究进展20-23
  • 2.1.2 生物除磷机理及研究进展23-27
  • 2.2 生物脱氮除磷工艺研究进展27-29
  • 2.2.1 A/O工艺系列27-28
  • 2.2.2 Phorcdox(Bardenpho)工艺系列28-29
  • 2.2.3 序批式反应器(SBR)工艺系列29
  • 2.2.4 氧化沟工艺系列29
  • 2.3 研究工艺的介绍29-31
  • 2.4 课题的提出、研究目的及内容31-33
  • 2.4.1 课题的提出31-32
  • 2.4.2 论文主要研究目的和内容32-33
  • 3 OCO工艺的试验研究33-42
  • 3.1 工作试验流程与装置33-34
  • 3.1.1 试验流程33
  • 3.1.2 试验装置33-34
  • 3.2 试验污水水质及启动运行34-35
  • 3.2.1 试验水质及分析方法34
  • 3.2.2 系统的启动与运行34-35
  • 3.3 OCO工艺试验结果35-37
  • 3.4 分析与讨论37-41
  • 3.4.1 系统对氮去除效果的分析37-38
  • 3.4.2 系统对磷去除效果的分析38-39
  • 3.4.3 试验阶段出现的问题与分析39-41
  • 3.5 本章小结41-42
  • 4 OCO的改进试验研究(MOCO工艺)42-49
  • 4.1 OCO系统缺氧区C-隔墙改进42-45
  • 4.1.1 改进的试验装置系统42
  • 4.1.2 试验水质42
  • 4.1.3 系统的启动和运行42-43
  • 4.1.4 试验结果与分析43-45
  • 4.2 设置导流墙调节混合液回流的改进试验研究45-47
  • 4.2.1 装置改进依据45
  • 4.2.2 改进的试验装置系统及运行特征45-46
  • 4.2.3 试验水质46
  • 4.2.4 试验进程与试验方法46
  • 4.2.5 试验结果与分析46-47
  • 4.3 本章小结47-49
  • 5 MCOO工艺脱氮除磷系统的试验研究49-63
  • 5.1 试验流程、装置与方法49
  • 5.1.1 试验流程与装置49
  • 5.1.2 试验进程与试验方法49
  • 5.2 影响脱氮除磷效果的因素及分析49-61
  • 5.2.1 进水COD对运行效果的影响及分析49-53
  • 5.2.2 HRT对运行效果的影响分析53-56
  • 5.2.3 DO对运行效果的影响分析56-58
  • 5.2.4 SRT对系统运行的影响分析58-61
  • 5.3 本章小结61-63
  • 6 MOCO脱氮除磷系统工艺的数学模型63-72
  • 6.1 与模型有关的假设和限制63
  • 6.2 MOCO脱氮除磷系统工艺动力学模式63-70
  • 6.2.1 厌氧反应器单元快速去除COD动力学模式63-65
  • 6.2.2 厌氧反应器单元厌氧释磷动力学模式65-67
  • 6.2.3 缺氧反应器单元反硝化动力学模式67-68
  • 6.2.4 好氧反应器单元动力学模式68-70
  • 6.3 动力学模式预测与评价70-72
  • 7 结论与建议72-75
  • 7.1 结论72-73
  • 7.2 建议73-75
  • 致谢75-76
  • 参考文献76-82
  • 附录82-83
  • 独创性声明83
  • 学位论文版权使用授权书83


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