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水稻秸稈—粉煤灰纖維陶粒在生物接觸氧化池中的掛膜研究

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水稻秸稈—粉煤灰纖維陶粒在生物接觸氧化池中的掛膜研究【摘要】:我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó),每年生產(chǎn)1.8億噸左右水稻,產(chǎn)生1.0~1.2億噸水稻秸稈,這些水稻秸稈多數(shù)進(jìn)行燃燒處理,既污染了環(huán)境

【摘要】:我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó),每年生產(chǎn)1.8億噸左右水稻,產(chǎn)生1.0~1.2億噸水稻秸稈,這些水稻秸稈多數(shù)進(jìn)行燃燒處理,既污染了環(huán)境,又造成了資源的大量浪費(fèi)。此外,我國(guó)燃煤電廠(chǎng)粉煤灰排放量數(shù)千萬(wàn)噸,不但占用大量土地,而且對(duì)大氣、水體及土壤造成嚴(yán)重污染。本研究首次采用以水稻秸稈為原料,與粉煤灰混合并摻入適量添加劑,以免蒸免燒法制備具有密度低、比表面積大、多微孔結(jié)構(gòu)和微生物親和性強(qiáng)的水稻秸稈—粉煤灰纖維陶粒,并應(yīng)用于生物接觸氧化池處理生物污水,根據(jù)連續(xù)的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè),該法運(yùn)行穩(wěn)定,效果良好,該濾料能滿(mǎn)足水濾料基本要求。 使用水稻秸稈—粉煤灰纖維陶粒進(jìn)行水處理實(shí)驗(yàn)。在掛膜階段,對(duì)COD、氨氮、總磷、SS、濁度和細(xì)菌總量進(jìn)行檢測(cè)。研究表明,由于水溫較低,掛膜啟動(dòng)后微生物適宜期較長(zhǎng),對(duì)COD、氨氮、總磷的處理效果并不理想,整個(gè)系統(tǒng)對(duì)COD、氨氮、總磷的去除均是由低到高的趨勢(shì),最終均達(dá)到良好的處理效果,出水達(dá)標(biāo)。掛膜階段系統(tǒng)對(duì)SS、濁度和細(xì)菌總數(shù)均有較好的處理效果。整個(gè)掛膜階段持續(xù)9天,當(dāng)COD去除率達(dá)到80%,氨氮去除率達(dá)到75%,可視為掛膜成功。掛膜成功后出水水質(zhì)能滿(mǎn)足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978-1996)的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。 在水稻秸稈—粉煤灰纖維陶粒應(yīng)用于生物接觸氧化池處理生活污水的掛膜實(shí)驗(yàn)中,對(duì)生物膜中的優(yōu)勢(shì)菌種進(jìn)行了觀測(cè)記錄,以期對(duì)后續(xù)的研究提供參考。研究表明,在優(yōu)勢(shì)菌種中,累枝蟲(chóng)的數(shù)量占明顯優(yōu)勢(shì),整個(gè)系統(tǒng)中微生物密度依次為累枝蟲(chóng)草履蟲(chóng)鐘蟲(chóng)游仆蟲(chóng)線(xiàn)蟲(chóng)。累枝蟲(chóng)的大量出現(xiàn),使得處理效果良好,出水的COD濃度和濁度低。大量累枝蟲(chóng)固定在填料表層,這說(shuō)明是優(yōu)質(zhì)和成熟的生物膜。鐘蟲(chóng)在處理生活污水時(shí)往往是優(yōu)勢(shì)菌種,而草履蟲(chóng)的大量出現(xiàn),則很有可能是陶粒中含有大量的秸稈的因素。而且由于水位和曝氣的因素,四層填料的生物膜生長(zhǎng)情況有所差異。根據(jù)生物處理動(dòng)力學(xué),水稻秸稈-粉煤灰纖維陶粒在生物接觸氧化池中對(duì)城市污水處理的基質(zhì)降解動(dòng)力學(xué)模型為 圖32表24參80 【關(guān)鍵詞】:水稻秸稈 粉煤灰陶粒 生物接觸氧化池 微生物 掛膜
【學(xué)位授予單位】:安徽理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2011
【分類(lèi)號(hào)】:X703.1
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-14
  • 1 緒論14-38
  • 1.1 課題研究綜述14-17
  • 1.1.1 課題研究的目的14-15
  • 1.1.2 課題研究的意義15
  • 1.1.3 研究的主要內(nèi)容和技術(shù)路線(xiàn)15-17
  • 1.2 粉煤灰及利用現(xiàn)狀17-25
  • 1.2.1 粉煤灰的產(chǎn)生17-18
  • 1.2.2 粉煤灰的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)18-21
  • 1.2.3 粉煤灰的危害21-22
  • 1.2.4 粉煤灰應(yīng)用現(xiàn)狀22-25
  • 1.3 秸稈的應(yīng)用現(xiàn)狀25-30
  • 1.3.1 秸稈利用概述25-26
  • 1.3.2 秸稈的利用途徑26-30
  • 1.4 粉煤灰陶粒的應(yīng)用現(xiàn)狀30-32
  • 1.4.1 國(guó)內(nèi)外粉煤灰陶粒的研究現(xiàn)狀30-31
  • 1.4.2 粉煤灰陶粒的應(yīng)用31-32
  • 1.5 生物接觸氧化法的研究現(xiàn)狀32-38
  • 1.5.1 生物接觸氧化法概述32-34
  • 1.5.2 生物氧化池的技術(shù)特點(diǎn)34
  • 1.5.3 生物接觸氧化處理效果的影響因素34-36
  • 1.5.4 生物接觸氧化法的研究進(jìn)展36-38
  • 2 水稻秸稈-粉煤灰纖維陶粒的制備38-43
  • 2.1 原材料38-40
  • 2.1.1 水稻秸稈38
  • 2.1.2 粉煤灰38-39
  • 2.1.3 添加劑39
  • 2.1.4 粘結(jié)劑39-40
  • 2.2 主要儀器40
  • 2.3 粉煤灰纖維陶粒的制備40-41
  • 2.4 陶粒的性能檢測(cè)41-43
  • 3 水稻秸稈-粉煤灰纖維陶粒處理生活污水43-58
  • 3.1 水處理實(shí)驗(yàn)設(shè)備43-44
  • 3.2 陶粒掛膜實(shí)驗(yàn)44-45
  • 3.3 水質(zhì)檢測(cè)指標(biāo)及方法45-49
  • 3.3.1 COD檢測(cè)方法45-46
  • 3.3.2 氨氮檢測(cè)方法46-47
  • 3.3.3 SS檢測(cè)方法47
  • 3.3.4 濁度檢測(cè)方法47-48
  • 3.3.5 總磷檢測(cè)方法48
  • 3.3.6 細(xì)菌總數(shù)檢測(cè)方法48-49
  • 3.4 掛膜階段的處理效果與分析49-57
  • 3.4.1 對(duì)COD的處理效果49-51
  • 3.4.2 對(duì)氨氮的處理效果51-52
  • 3.4.3 對(duì)總磷的去除效果52-53
  • 3.4.4 對(duì)SS的處理效果53-55
  • 3.4.5 對(duì)濁度的處理效果55-56
  • 3.4.6 對(duì)細(xì)菌總數(shù)的處理效果56-57
  • 3.5 小結(jié)57-58
  • 4 生物膜的微觀觀察與分析58-76
  • 4.1 異樣細(xì)菌與硝化細(xì)菌的增長(zhǎng)58
  • 4.2 生物膜上微生物組成變化58-60
  • 4.3 反應(yīng)器中微生物的關(guān)系60-61
  • 4.4 微生物的生長(zhǎng)情況61-68
  • 4.5 建立動(dòng)力學(xué)模型68-75
  • 4.5.1 生物處理反應(yīng)動(dòng)力學(xué)68
  • 4.5.2 有機(jī)污染物降解動(dòng)力學(xué)模型探討68-70
  • 4.5.3 生物接觸氧化法動(dòng)力學(xué)模型探討70-73
  • 4.5.4 動(dòng)力學(xué)參數(shù)的確定73-75
  • 4.6 小結(jié)75-76
  • 5 結(jié)論76-78
  • 5.1 結(jié)論76
  • 5.2 展望76-78
  • 參考文獻(xiàn)78-81


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