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折流式生物濾池處理城市污水的試驗(yàn)研究

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時(shí)間:2024-08-20 13:53:19
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折流式生物濾池處理城市污水的試驗(yàn)研究【摘要】:曝氣生物濾池(BAF)可節(jié)約基建投資,減少占地面積,運(yùn)行費(fèi)用低,管理方便,適合我國國情。但同時(shí)也存在對進(jìn)水懸浮物要求較高,磷去除率低,

【摘要】:曝氣生物濾池(BAF)可節(jié)約基建投資,減少占地面積,運(yùn)行費(fèi)用低,管理方便,適合我國國情。但同時(shí)也存在對進(jìn)水懸浮物要求較高,磷去除率低,水頭損失大,污水提升高度大等問題。為了對現(xiàn)有BAF 進(jìn)行改進(jìn),使之更好地應(yīng)用于生產(chǎn),本文開發(fā)了一種新型曝氣生物濾池——折流曝氣生物濾池(BBAF)。試驗(yàn)內(nèi)容包括BBAF 的水力混合特性研究、掛膜啟動、處理城市污水的性能及相關(guān)參數(shù)對處理效果的影響等。 試驗(yàn)結(jié)果表明,BBAF 的每一單池中流態(tài)接近全混流,整池接近平推流。其掛膜啟動是一個(gè)漸進(jìn)的連續(xù)過程,歷時(shí)18d。BBAF 對COD、BOD、SS 的去除率分別為88.4%、90.3%和95%。 氨的去除效果與填料粒徑有較大關(guān)系,當(dāng)反應(yīng)器內(nèi)部分填料粒徑換小后,氨氮平均去除率由56.77%上升到71.22%:總氮的去除率由35.1%提高到40.81%。反應(yīng)器對磷的去除主要是通過填料的截留作用。 BBAF 的運(yùn)行周期達(dá)7~8d,同時(shí)可根據(jù)實(shí)際需要采用分段反沖洗。反應(yīng)器內(nèi)的生物量和生物種群有明顯的空間分布規(guī)律,不同單池形成不同的優(yōu)勢菌群。 在影響B(tài)BAF 處理效能的試驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)厭氧/好氧容積比VA/VO為2:6 (BBAF內(nèi)分8 單池)、氣水比為10:1 時(shí),不僅可提高污水的可生化性和有機(jī)物的去除效果,也可達(dá)到較好的氨氮去除效果。水力負(fù)荷增加對BBAF 的COD、BOD5去除率影響小,但對總磷、氨氮和總氮的去除效果有負(fù)面影響,且會導(dǎo)致出水SS 增加,適當(dāng)?shù)乃ω?fù)荷為17.4m3/(m2·d);COD 容積負(fù)荷增加使出水COD、SS 略有升高,但對COD、SS 的去除率影響不大;然而氨氮的去除率會明顯下降。SS 容積負(fù)荷幾乎不影響SS 的去除效果。BBAF 反應(yīng)器中前4 個(gè)單池主要用于有機(jī)物降解,后面各單池主要用于硝化反硝化;SS 沿流程分布說明,BBAF 反應(yīng)器整個(gè)濾層的納污能力較強(qiáng),不易堵塞。 論文根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),建立了BBAF 對有機(jī)物(用SCODcr 表示)的降解動力學(xué)模型, 【關(guān)鍵詞】:城市污水 生物膜法 折流曝氣生物濾池 運(yùn)行參數(shù) 生物相
【學(xué)位授予單位】:重慶大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2005
【分類號】:X703
【目錄】:
  • 中文摘要4-6
  • 英文摘要6-12
  • 1 緒論12-20
  • 1.1 研究背景12-14
  • 1.1.1 水環(huán)境污染與水源短缺12-13
  • 1.1.2 城市污水的處理與再生利用13-14
  • 1.2 曝氣生物濾池工藝14-17
  • 1.2.1 曝氣生物濾池的特點(diǎn)和應(yīng)用現(xiàn)狀14-15
  • 1.2.2 曝氣生物濾池的研究現(xiàn)狀15-17
  • 1.2.3 曝氣生物濾池存在的問題17
  • 1.3 課題的提出、研究內(nèi)容及方法17-20
  • 1.3.1 課題研究的提出17-18
  • 1.3.2 課題研究的內(nèi)容18
  • 1.3.3 課題研究的方法18-20
  • 2 反應(yīng)器設(shè)計(jì)與流態(tài)試驗(yàn)20-32
  • 2.1 反應(yīng)器設(shè)計(jì)20-21
  • 2.2 流態(tài)試驗(yàn)方法21-22
  • 2.3 流態(tài)模型介紹22-24
  • 2.3.1 理想流態(tài)模型22-23
  • 2.3.2 實(shí)際流態(tài)模型23-24
  • 2.4 流態(tài)試驗(yàn)結(jié)果及模型分析24-31
  • 2.4.1 折流式曝氣生物濾池單格的流動狀態(tài)24-27
  • 2.4.2 折流式曝氣生物濾池整池的流動狀態(tài)27-31
  • 2.5 反應(yīng)器流態(tài)與底物去除效果的關(guān)系31-32
  • 3 折流式曝氣生物濾池的運(yùn)行效能32-52
  • 3.1 試驗(yàn)條件及試驗(yàn)檢測分析方法32-34
  • 3.1.1 試驗(yàn)用水32
  • 3.1.2 試驗(yàn)檢測分析方法32-34
  • 3.2 BBAF 的馴化啟動34-35
  • 3.3 BBAF 的處理效能35-40
  • 3.3.1 COD 的去除效果35-36
  • 3.3.2 BOD5 的去除效果36-37
  • 3.3.3 SS 的去除效果37-38
  • 3.3.4 氨氮的去除效果38-39
  • 3.3.5 總氮的去除效果39
  • 3.3.6 磷的去除效果39-40
  • 3.4 BBAF 中的生物相40-46
  • 3.4.1 BBAF 中生物的空間分布40-42
  • 3.4.2 BBAF 中生物的預(yù)測效果42-46
  • 3.5 BBAF 的反沖洗46-52
  • 3.5.1 BBAF 反沖洗周期46-49
  • 3.5.2 BBAF 反沖洗方式及強(qiáng)度49-52
  • 4 運(yùn)行條件對 BBAF 處理效能的影響52-74
  • 4.1 厭氧/好氧區(qū)容積比對處理效能的影響52-54
  • 4.1.1 對有機(jī)物的去除影響52-53
  • 4.1.2 對氮的去除影響53
  • 4.1.3 對磷的去除影響53-54
  • 4.2 水力負(fù)荷對處理效能的影響54-58
  • 4.2.1 對懸浮物的去除影響54-55
  • 4.2.2 對有機(jī)物的去除影響55-57
  • 4.2.3 對氮的去除影響57-58
  • 4.2.4 對磷的去除影響58
  • 4.3 污染物負(fù)荷對處理效能的影響58-62
  • 4.3.1 COD 容積負(fù)荷的影響59-62
  • 4.3.2 SS 容積負(fù)荷的影響62
  • 4.4 曝氣量對處理效能的影響62-67
  • 4.4.1 對懸浮物的去除影響62-63
  • 4.4.2 對有機(jī)物的去除影響63-65
  • 4.4.3 對氮的去除影響65-66
  • 4.4.4 對磷的去除影響66-67
  • 4.5 填料厚度對處理效能的影響67-71
  • 4.5.1 對懸浮物的去除影響67-68
  • 4.5.2 對有機(jī)物的去除影響68-69
  • 4.5.3 對氮的去除影響69-70
  • 4.5.4 對磷的去除影響70-71
  • 4.6 出水回流對處理效能的影響71-74
  • 4.6.1 對有機(jī)物的去除影響71-72
  • 4.6.2 對氮磷的去除影響72-74
  • 5 折流式曝氣生物濾池反應(yīng)動力學(xué)模型研究74-80
  • 5.1 底物降解動力學(xué)模型簡介74
  • 5.2 BBAF 有機(jī)物降解動力學(xué)模型74-80
  • 5.2.1 模型的建立74-76
  • 5.2.2 模型的參數(shù)確定76-78
  • 5.2.3 模型的驗(yàn)證78-80
  • 6 結(jié)論與建議80-82
  • 6.1 結(jié)論80-81
  • 6.2 存在的問題及建議81-82
  • 致謝82-84
  • 參考文獻(xiàn)84-88
  • 附錄88-90
  • 獨(dú)創(chuàng)性聲明90
  • 學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書90


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