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城市污水生物絮凝强化一级处理+生物膜过滤技术试验研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:53:53
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城市污水生物絮凝强化一级处理+生物膜过滤技术试验研究【摘要】:城市化进程迅速发展加重了城市水环境负担,经济实力薄弱又限制了大规模的水污染治理,研究开发符合我国国情的高效低投资低耗的

【摘要】: 城市化进程迅速发展加重了城市水环境负担,经济实力薄弱又限制了大规模的水污染治理,研究开发符合我国国情的高效低投资低耗的城市污水处理新工艺是当务之急。本研究论文是以设计的污水处理集成化装置进行城市污水生物絮凝吸附强化一级处理+生物膜过滤技术(A-BF法)的中试研究成果。在前期活性污泥培驯、生物滤池挂膜启动、装置调试运行的基础上,试验着重研究了微氧条件下溶解氧对污染物去除的影响、流量(进水负荷)对污染物去除影响、以及有机物去除动力学模型。 溶解氧单因素试验结果表明:在生物絮凝反应区溶解氧DO=0.1~0.5mg/l微氧条件下,有机物去除效果较好。随DO的增高,各污染物主除率增大,但增长幅度不大;相对来说,DO=0.2mg/l时,污染物去除率增长得最大,为微氧条件的较佳溶解氧值。 流量单因素试验结果表明:在微氧条件下,随流量的增大,污染物的去除率明显减小,其中对SS去除率较高,大于70%,出水SS均能达到处理出水一级标准。在生物絮凝反应区水力停留时间大于40min,滤速小于2m/h时,出水BOD_(5)、COD平均去除率分别高于76.5%、72.9%,均能达到处理出水一级标准。在生物絮凝反应区水力停留时间=130min时,反应区内发生了同步硝化反硝化(SND),脱氮效果较好,NH_(3)-N平均去除率87.5%,出水有机物、NH_(3)-N均能达到一级标准。生物膜过滤区运行周期随滤速的增大而缩短,生物膜过滤区反冲洗耗水量较少,占周期处理水量的比例为3.3%~6.7%。 根据试验数据导出并检验了有机物去除动力学模型,应用该模型,可较好地预测出水有机物浓度值。 效益分析表明:在推荐工艺条件(生物絮凝反应区水力停留时间=2.5h,DO=0.2mg/l,平均滤速=1.5m/h)下,本工艺具有有机物去除效率高,脱氮效果好,投资运行费用省的特点。 【关键词】:生物絮凝吸附 强化一级处理 生物膜 过滤 城市污水
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2001
【分类号】:X703
【目录】:
  • 中文摘要3-4
  • 英文摘要4-8
  • 第1章 前言8-22
  • 1.1 我国水资源与水环境污染现状8-11
  • 1.2 我国城市污水处理现状11-12
  • 1.3 我国城市污水处理发展面临的问题12-15
  • 1.4 城市污水强化一级处理技术的发展15-19
  • 1.5 课题的提出、研究目的及内容19-22
  • 1.5.1 课题的提出19-21
  • 1.5.2 研究目的及研究内容21-22
  • 第2章 试验流程、装置及运行22-34
  • 2.1 试验场地22-23
  • 2.2 试验流程与装置23-27
  • 2.2.1 试验流程23-24
  • 2.2.2 试验装置24-27
  • 2.3 试验污水水质和水量27-28
  • 2.3.1 进水水质27-28
  • 2.3.2 水量28
  • 2.4 试验内容及安排28-30
  • 2.4.1 试验影响因素及水平确定28-29
  • 2.4.2 试验安排29-30
  • 2.5 试验测试项目与方法30-31
  • 2.5.1 取样点说明30
  • 2.5.2 测试项目、方法及频率30-31
  • 2.6 试验装置启动31-34
  • 2.6.1 生物絮凝反应区活性污泥培养31-32
  • 2.6.2 生物膜过滤区挂膜启动32-33
  • 2.6.3 运行测试期33-34
  • 第3章 试验结果34-71
  • 3.1 溶解氧单因素试验34-39
  • 3.2 流量单因素试验39-67
  • 3.2.1 工况运行周期39-40
  • 3.2.2 流量0.6m~3/d试验40-45
  • 3.2.3 流量1.0m~3/d试验45-50
  • 3.2.4 流量2.Om~3/d试验50-55
  • 3.2.5 流量3.0m~3/d试验55-56
  • 3.2.6 流量4.0m~3/d试验56-58
  • 3.2.7 流量单因素对污染物去除的影响58-65
  • 3.2.8 生物膜过滤区水头损失及反冲洗65
  • 3.2.9 滤料的生物膜特征65-67
  • 3.3 絮凝反应区活性污泥特征67-71
  • 3.3.1 溶解氧对污泥沉降性能的影响67-68
  • 3.3.2 流量对污泥沉降性能的影响68-69
  • 3.3.3 污泥龄(θc)与流量因素的关系69-71
  • 第4章 试验结果分析71-106
  • 4.1 生物絮凝吸附试验结果分析73-88
  • 4.1.1 生物絮凝吸附有机物及悬浮物的去除机理73-76
  • 4.1.2 生物絮凝吸附脱氮机理76-83
  • 4.1.3 生物絮凝吸附除磷机理83-85
  • 4.1.4 溶解氧对生物絮凝吸附污染物去除的影响85-86
  • 4.1.5 生物絮凝吸附反应区活性污泥特性分析86-88
  • 4.2 生物膜过滤试验结果分析88-106
  • 4.2.1 生物膜过滤运行周期特性88-89
  • 4.2.2 生物膜过滤有机物去除机理89-93
  • 4.2.3 生物膜过滤悬浮物去除机理93-95
  • 4.2.4 生物膜过滤氮、磷去除机理95-99
  • 4.2.5 其它环境参数对生物膜过滤性能的影响99-106
  • 第5章 有机物降解动力学模型研究106-129
  • 5.1 动力学模型概述106-107
  • 5.2 生物絮凝吸附有机物降解动力学模型研究107-113
  • 5.2.1 生物絮凝吸附有机物降解动力学模型选择107-108
  • 5.2.2 生物絮凝吸附有机物降解动力学模型推求108-111
  • 5.2.3 生物絮凝吸附有机物降解动力学模型检验111-113
  • 5.3 生物膜过滤有机物降解动力学模型研究113-127
  • 5.3.1 生物膜过滤有机物降解动力学模型选择113-118
  • 5.3.2 生物膜过滤有机物降解动力学模型推求118-126
  • 5.3.3 生物膜过滤有机物降解动力学模型检验126-127
  • 5.4 生物絮凝+生物膜过滤有机物降解动力学模型检验127-129
  • 第6章 效益分析129-132
  • 第7章 结论与建议132-135
  • 7.1 结论132-134
  • 7.2 建议134-135
  • 致谢135-136
  • 参考文献136-140


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