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城市污水处理厂污泥两相厌氧消化的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:53:25
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城市污水处理厂污泥两相厌氧消化的研究【摘要】:随着我国经济建设的飞速发展,各地都在加强城市排水和污水处理设施的建设,而更多城市污水处理厂建成投产后必然产生大量含水量很高的污泥。这些

【摘要】:随着我国经济建设的飞速发展,各地都在加强城市排水和污水处理设施的建设,而更多城市污水处理厂建成投产后必然产生大量含水量很高的污泥。这些未经处理的污泥任意堆放和排放对环境造成了新的污染,其处理处置费用通常与污水处理费用相当。因而,如何将产量巨大,成分复杂的污泥,经过科学处理后,使其无害化、资源化,已成为我国乃至全世界环境界深为关注的课题之一。 本文针对西安市污水处理厂污泥的泥质特点,对其采用两相厌氧消化处理,将其稳定运行的数据与单相厌氧消化处理结果进行对比,并作理论分析。 两相厌氧反应系统处理后的结果表明:污泥可以在较短的停留时间(12.35d,其中产酸相1.25d,产甲烷相11.1d),较高的有机负荷(约2.65kgVS/m~3·d)下稳定运行,系统VS去除率38.87%,COD去除率43.45%,pH7.5,产气速率6.33L/L·d,单位VS产气率3.00L/g。 经对比发现,两相厌氧消化系统的停留时间是普通单相厌氧处理系统一半,而污泥有机负荷提高到普通厌氧反应池的2倍(普通厌氧反应池停留时间为15.07~25d,有机负荷为0.6~1.5kgVS/m~3·d)。在相同水力停留时间下,两相系统的有机物的去除率大,处理效果好;出泥的VFA含量低,稳定性高,抗冲击负荷能力强;产气性良好,仅产甲烷相的气体产量是单相的1.17倍,所产气体的甲烷含量高达72.18%。 进行热能分析后可知,除了年极端温度,平时两相厌氧消化系统在满足自身消化处理热耗外还有盈余。同时论文在试验基础上,对两相厌氧消化法进行Eckenfelder动力学分析,得出产酸相系数:K_2=0.0178 g~(-1)·d~(-1),S_n=22.2022g/L,Y=4.6425gVSS/gCOD,K_d=0.902d~(-1);产甲烷相系数:K_2=0.0058g~(-1)·d~(-1),S_n=17.5345g/L,Y=4.0096gVSS/COD,K_d=0.2181d~(-1)。 【关键词】:城市污泥 两相厌氧消化 单相厌氧消化
【学位授予单位】:长安大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:X703
【目录】:
  • 第一章 绪论8-15
  • 1.1 课题来源、研究目的和意义8
  • 1.2 污泥处理方法分类8-10
  • 1.2.1 堆肥化8-9
  • 1.2.2 厌氧消化9
  • 1.2.3 焚烧9-10
  • 1.3 污泥处理国内外现状10-13
  • 1.4 研究内容与方法13
  • 1.5 泥质指标分析方法13-15
  • 第二章 厌氧消化原理及两相厌氧技术简介15-29
  • 2.1 厌氧消化的机理15-21
  • 2.1.1 厌氧消化过程中的微生物15-16
  • 2.1.2 厌氧消化过程的生化动力学16-18
  • 2.1.3 影响微生物厌氧消化的主要因素18-21
  • 2.2 厌氧工艺的发展21-23
  • 2.3 污泥两相厌氧消化工艺简述23-29
  • 2.3.1 基本原理23-24
  • 2.3.2 生物相分离24-25
  • 2.3.3 两相厌氧消化工艺的特点25-26
  • 2.3.4 研究与应用情况26-29
  • 第三章 污泥单相与两相厌氧处理工艺的试验研究29-50
  • 3.1 污泥两相厌氧处理研究原因29-30
  • 3.1.1 污泥单相厌氧消化存在的问题29
  • 3.1.2 本试验提出的原因29-30
  • 3.2 试验条件30-32
  • 3.2.1 工艺与装置30-31
  • 3.2.2 基本假设31
  • 3.2.3 试验用泥泥质31-32
  • 3.3 探索性试验32-34
  • 3.3.1 污泥驯化32-34
  • 3.3.2 驯化与培养期间所取得的运行参数34
  • 3.4 系统稳定运行试验结果与分析讨论34-42
  • 3.4.1 稳定运行结果34-41
  • 3.4.2 分析讨论41-42
  • 3.5 污泥单相与两相厌氧处理的对比试验42-48
  • 3.5.1 试验目的42
  • 3.5.2 试验装置42-43
  • 3.5.3 试验结果43-48
  • 3.6 总结48-50
  • 第四章 厌氧消化热能平衡分析50-53
  • 4.1 污泥消化耗热量50-51
  • 4.1.1 提高生污泥温度所需热量50
  • 4.1.2 池体耗热量50
  • 4.1.3 管道、热交换器等热耗量50
  • 4.1.4 总耗热量50-51
  • 4.2 沼气所能提供的能量51
  • 4.3 热能平衡分析51-53
  • 4.3.1 污泥单相厌氧处理系统:51
  • 4.3.2 污泥两相厌氧处理系统:51-53
  • 第五章 污泥两相厌氧处理生物降解动力学分析53-58
  • 5.1 基质去除速度53-54
  • 5.2 挥发性固体54-56
  • 5.3 水力停留时间56-57
  • 5.4 小结57-58
  • 第六章 结论与建议58-61
  • 6.1 结论58-59
  • 6.2 试验存在的问题59-60
  • 6.3 建议60-61
  • 致谢61-62
  • 参考文献62-64


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