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活性污泥-生物濾池一體化反應器裝置處理城市污水試驗研究

來源:論文學術網
時間:2024-08-20 13:53:11
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活性污泥-生物濾池一體化反應器裝置處理城市污水試驗研究【摘要】:本文對活性污泥-生物濾池一體化反應器試驗裝置處理城市污水的性能進行了研究。本試驗主要研究了濾池溶解氧、外加碳源、水溫

【摘要】:本文對活性污泥-生物濾池一體化反應器試驗裝置處理城市污水的性能進行了研究。本試驗主要研究了濾池溶解氧、外加碳源、水溫及間歇曝氣周期等工況,重點考察了該反應器的脫氮效果,確定其較優(yōu)的運行控制條件。 活性污泥段處于反應器的前段,具有去除有機物、懸浮物和硝化的功能。當HRT=4.7h,污泥濃度MLSS為3000mg/L左右,泥齡15~20d,污泥負荷平均為0.4gCOD/gMLSS·d,DO為2.0mg/L以上,活性污泥段出水SS、COD和NH_3-N的平均去除率分別為67.6%、76.5%和88.3%;NO_3~--N的平均含量從進水中的1.0mg/L增加到出水中的35.8mg/L,硝化效果較好;TP在活性污泥段中的平均去除率不高,只有15.1%。隨著溫度從13℃左右升高到20℃后,活性污泥段的硝化能力明顯提高。 在濾池段工況中,首先分別考察了DO為0.3mg/L(不曝氣)、1mg/L及2mg/L三個工況下濾池段的運行性能,確定DO=1.0mg/L為最佳溶解氧條件。在該工況下,反應器出水SS、COD和NH_3-N的平均去除率為92.0%、87.0%和85.0%;NO_3~--N的平均去除率為32.1%;出水TP平均去除率為29.0%。 其次在水溫為13℃和20℃下,分別對濾池段三種外加碳源量工況61/h、121/h和241/h進行了試驗研究。結果表明,水溫為20℃時反應器出水各指標平均值比溫度為13℃時有所提高。當溫度為20℃,確定外加碳源量為121/h為較佳外加碳源量,反應器出水SS、COD和NH_3-N的平均去除率分別為91.7%、82.5%和84.8%;NO_3~--N平均去除率為60.6%;出水TP平均去除率為11.0%。 在以上工況的基礎上,還考察了濾池段在曝停時間分別為2h/1h、2h/2h和3h/2h三種工況下的運行性能。其中,曝停時間為2h/1h時,反應器的運行效果幾乎沒有改變,即在濾池段節(jié)能1/3的情況下,仍能達到出水有機物及氮的達標目的。在此條件下,一周期內反應器出水SS、COD及NH_3-N的平均去除率分別為91.9%、86.0%和90.5%;NO_3~--N平均去除率60.3%;TP平均去除率為9.2%。 根據Eckenfelder模型中低有機物濃度條件的一級反應關系式,建立了活性污泥-生物濾池一體化反應器的有機物降解動力學模型。 活性污泥-生物濾池一體化裝置處理城市污水的試驗研究表明,該技術具有較高的有機物和懸浮物去除率,脫氮效果好,占地面積小,投資費用相對較低,運行節(jié)能,管理方便等特點,是一種高效低耗、可實現(xiàn)設備裝置一體化、適用于小城鎮(zhèn)的污水處理技術。 【關鍵詞】:活性污泥 生物濾池 硝化 反硝化 間歇曝氣
【學位授予單位】:重慶大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2004
【分類號】:X703
【目錄】:
  • 中文摘要4-6
  • 英文摘要6-10
  • 1 緒論10-18
  • 1.1 我國水資源及水污染現(xiàn)狀10-12
  • 1.1.1 我國水資源現(xiàn)狀10
  • 1.1.2 我國水污染現(xiàn)狀10-12
  • 1.2 生物濾池脫氮研究現(xiàn)狀與進展12-15
  • 1.2.1 生物濾池脫氮12-13
  • 1.2.2 生物濾池同時硝化反硝化研究13-14
  • 1.2.3 生物濾池短程脫氮研究14
  • 1.2.4 生物膜-活性污泥組合工藝脫氮研究14-15
  • 1.3 研究目的及內容15-18
  • 2 試驗流程、裝置及運行18-26
  • 2.1 試驗場地18
  • 2.2 試驗流程與裝置18-20
  • 2.2.1 試驗流程18
  • 2.2.2 試驗裝置18-20
  • 2.3 試驗污水水質和水量20-22
  • 2.3.1 進水水質20
  • 2.3.2 水量20-22
  • 2.4 試驗安排22
  • 2.4.1 試驗影響因素及水平確定22
  • 2.4.2 試驗安排22
  • 2.5 試驗測試項目與方法22-24
  • 2.5.1 取樣說明22-23
  • 2.5.2 測試項目、方法及頻率23-24
  • 2.6 試驗裝置的啟動24-25
  • 2.6.1 活性污泥段活性污泥的培養(yǎng)24
  • 2.6.2 生物濾池掛膜啟動24-25
  • 2.7 試驗裝置的正式運行25-26
  • 3 試驗結果26-58
  • 3.1 活性污泥段試驗結果26-27
  • 3.1.1 活性污泥段的運行與控制26-27
  • 3.1.2 活性污泥段試驗結果27
  • 3.2 濾池溶解氧單因素試驗27-32
  • 3.3 外加碳源單因素試驗32-38
  • 3.4 溫度單因素試驗38-43
  • 3.5 間歇曝氣試驗43-58
  • 4 試驗結果分析58-76
  • 4.1 活性污泥段試驗結果分析58-62
  • 4.1.1 活性污泥段去除有機物的機理分析58-59
  • 4.1.2 活性污泥段去除懸浮物的機理分析59-60
  • 4.1.3 活性污泥段硝化的機理及影響因素60-61
  • 4.1.4 活性污泥段除磷機理分析61-62
  • 4.2 生物濾池段的試驗結果分析62-76
  • 4.2.1 生物濾池段去除有機物、懸浮物機理62-65
  • 4.2.2 生物濾池段反硝化機理分析65-66
  • 4.2.3 溶解氧對生物濾池段反硝化效果的影響分析66-68
  • 4.2.4 碳氮比對生物濾池段反硝化效果的影響分析68-70
  • 4.2.5 溫度對生物濾池段反硝化效果的影響分析70-71
  • 4.2.6 生物濾池段間歇曝氣的試驗結果分析71-76
  • 5 有機物降解動力學模型分析76-88
  • 5.1 有機物降解動力學模型概述76
  • 5.2 活性污泥段有機物去除動力學模型76-81
  • 5.2.1 有機物去除動力學模型選擇76-80
  • 5.2.2 活性污泥段去除有機物動力學模型檢驗80-81
  • 5.3 生物濾池去除有機物動力學模型81-85
  • 5.3.1 生物濾池段去除有機物動力學模型推導81-83
  • 5.3.2 生物濾池動力學模型參數的求解83-84
  • 5.3.3 生物濾池段去除有機物動力學模型檢驗84-85
  • 5.4 活性污泥段+生物濾池去除有機物動力學模型及檢驗85-88
  • 6 結論與建議88-92
  • 6.1 結論88-90
  • 6.2 建議90-92
  • 致謝92-94
  • 參考文獻94-97


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