多孔微生物载体固定床生物反应器处理污水新工艺研究
多孔微生物载体固定床生物反应器处理污水新工艺研究【摘要】:剩余污泥的处置提高了污水的处理成本,其处理设备占活性污泥法总投资的30—40%,运行成本约占整个工艺运行成本的24—45%
【学位授予单位】:北京化工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:X703
【目录】:
- 第一章 文献综述10-29
- 1.1 引言10
- 1.2 我国的污水排放总量及处理现状10-11
- 1.3 污水特性、表征及引起污染的原因11-14
- 1.3.1 污水中的有机化合物12-13
- 1.3.2 污水中的含氮化合物13
- 1.3.3 污水中的含磷化合物13-14
- 1.4 生物法处理污水方法简介14-20
- 1.4.1 基本工艺及常用概念14-17
- 1.4.2 活性污泥法概述17-19
- 1.4.3 生物膜法简介19-20
- 1.5 剩余污泥问题及对策20-23
- 1.5.1 剩余污泥产生的原因20-21
- 1.5.2 国内外污泥产生量21-22
- 1.5.3 剩余污泥的处理工艺及最终处理方式22-23
- 1.6 污泥减量或不产剩余污泥生物法处理污水技术23-27
- 1.6.1 以解决剩余污泥问题为目标的污水生物处理技术24-25
- 1.6.2 在生物反应过程中减少污泥产量的污水处理技术25-26
- 1.6.3 无剩余污泥产生的污水处理技术26-27
- 1.7 本论文的研究内容和意义27-29
- 第二章 实验装置与实验方法29-33
- 2.1 实验装置与流程29-30
- 2.2 分析项目和分析方法30-33
- 2.2.1 化学需氧量(COD)的测定30
- 2.2.2 含氮化合物的测定30
- 2.2.3 磷物质的测定30
- 2.2.4 比好氧呼吸活性SOUR(Specific oxygen uptake rate)的测定30-31
- 2.2.5 SS(Suspend Solid)的测定31-33
- 第三章 好氧-厌氧耦合固定床反应器处理人工废水特性33-43
- 3.1 引言33-34
- 3.2 反应器的间歇运行过程特性34-35
- 3.3 连续运行时的处理特性35-41
- 3.3.1 有机物的去除特性35-36
- 3.3.2 污泥的降解过程特性36-38
- 3.3.3 氮的去除特性38-39
- 3.3.4 DO及pH在反应器中的分布39-40
- 3.3.5 反应器中微生物比好氧呼吸活性(SOUR)的分布40-41
- 3.4 本章小结41-43
- 第四章 生活污水的中试试验43-49
- 4.1 引言43-44
- 4.2 装置对COD的处理效果44-45
- 4.3 出水SS的情况45-46
- 4.4 T-N&NH4+-N的变化情况46-47
- 4.5 磷在处理过程中的变化47-48
- 4.6 本章小结48-49
- 第五章 工业废水的中试试验49-58
- 5.1 引言49
- 5.2 中试装置及流程49-50
- 5.3 中试装置的处理效果50-56
- 5.3.1 第一阶段的运行结果50-53
- 5.3.1.1 COD的处理结果50-52
- 5.3.1.2 SO42-在体系中的变化趋势52
- 5.3.1.3 体系的溶氧分布及pH52-53
- 5.3.2 第二三四阶段装置的运行结果53-56
- 5.3.2.1 COD的处理情况53-54
- 5.3.2.2 体系NH4+-N的变化54-55
- 5.3.2.3 体系SS的变化55-56
- 5.4 本章小结56-58
- 第六章 好氧-厌氧耦合体系反应动力学及污泥的降解过程探讨58-69
- 6.1 引言58
- 6.2 不同废水在体系内的变化趋势58-64
- 6.3 反应器内污泥的降解64-67
- 6.3.1 污泥降解的方法和步骤64
- 6.3.2 污泥降解的结果64-67
- 6.4 本章小结67-69
- 第七章 处理水中磷的絮凝回收69-80
- 7.1 引言69
- 7.2 除磷最佳混凝条件的确定69-73
- 7.2.1 除磷的基本过程69-70
- 7.2.2 标准曲线的测定70
- 7.2.3 混凝条件的确定70-73
- 7.3 FeCl3-Fe的最佳用量及单宁酸(Tannic acid,TA)的助凝作用73-79
- 7.3.1 FeCl3-Fe最佳用量的确定.73-75
- 7.3.2 单宁酸(TA)的助凝效果75-79
- 7.4 本章小结79-80
- 第八章 主要结论及今后展望80-83
- 参考文献83-86
- 致谢86-87
- 附录87-97
- 个人简历97
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