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常温条件下复合式ABR反应器处理模拟生活污水试验研究

关注热度:152   来源:新能源学术论文  作者:肖志伟
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【摘要】:为了寻找经济有效的城镇生活污水的处理工艺,分析了厌氧生物处理工艺的优缺点,考虑到厌氧折流板反应器能够(ABR)实现SMPA工艺的思想,具有结构简单、出水水质好、抗冲击负荷能力大等特点,采用实验室规模的ABR反应器加后续好氧工艺处理模拟生活污水,通过对反应器的启动、重新启动及温度、水力停留时间、碱度等对处理效果的影响试验,验证了ABR反应器在常温条件下用于处理生活污水的可行性。所得主要结论如下: (1) ABR反应器启动速度较快,3隔室ABR反应器在温度24.8℃,HRT为18.6h,进水COD均值为465.4mg/L的条件下,启动运行41天后,C3(反应器第3隔室)出水COD为97.7mg/L,继续运行至53天后,C3出水COD浓度基本稳定,其均值为56.1mg/L。 (2) 温度在16.7℃~24.8℃,单个隔室HRT在6.2h~4.2h之间,3隔室和2隔室ABR反应器都能快速重新启动,温度和HRT对反应器重启速度影响较小。 (3) 温度在16.7℃~24.8℃,单个隔室HRT在6.35h~4.2h之间,ABR反应器C2出水为100~110mg/L,HRT的变化对C2出水COD值影响较小,但随着单个隔室HRT缩短,厌氧颗粒污泥的粒径有逐渐增大的趋势。 好氧段单个隔室的HRT在3.25h~6.35h范围内对COD去除率没有太大的影响;提高2隔室好氧段的HRT有利于提高氨氮去除率,氨氮去除主要发生在C4。 (4) 当3隔室ABR的单个隔室平均HRT为6.2h,温度从24.8℃降到16.7℃时,COD去除率从85.8%下降至83.2%,只下降了2.6%,说明温度对污泥活性的影响较小。 (5) 一般生活污水采用厌氧生物处理不需添加碱度。维持硝化反应隔室中碱度在110mg/L以上是确保适宜硝化细菌生长的pH值的重要条件,去除氨氮浓度低于30mg/L的生活污水中的氨氮一般不必额外添加碱度。 (6) 2隔室ABR后续2隔好氧隔室处理模拟生活污水,在温度16.7℃~24.8℃,HRT在25.3h~16.8h,进水COD514.0mg/L~380.4mg/L,出水COD均值小于40mg/L、氨氮浓度小于10mg/L,满足污水综合排放标准的一级标准要求。
【关键词】:厌氧生物处理 厌氧折流板反应器(ABR) 常温条件 模拟生活污水 反应器启动
【学位授予单位】:长安大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:X703
【目录】:
  • 第1章 绪论9-19
  • 1.1 厌氧生物处理技术的发展9-11
  • 1.2 厌氧生物处理过程机理11-12
  • 1.3 厌氧与好氧处理技术比较12-13
  • 1.4 厌氧生物处理的影响因素13-17
  • 1.4.1 温度13-14
  • 1.4.2 有机负荷14-15
  • 1.4.3 污泥停留时间与水力停留时间15
  • 1.4.4 接触与混合15
  • 1.4.5 营养物质15-16
  • 1.4.6 抑制及毒性物质16
  • 1.4.7 pH值及消化液缓冲能力16
  • 1.4.8 氧化还原电位16-17
  • 1.4.9 废水特性17
  • 1.5 课题研究的意义17-19
  • 第2章 ABR工艺综述19-32
  • 2.1 ABR的工艺思想19-21
  • 2.2 ABR反应器的发展21-23
  • 2.3 ABR反应器的水力特性23-24
  • 2.4 ABR反应器的污泥特性24-25
  • 2.5 ABR反应器抗冲击负荷特性25-27
  • 2.6 ABR反应器的研究应用现状27-30
  • 2.7 ABR反应器的研究趋势30-32
  • 第3章 试验目的及研究方法32-35
  • 3.1 试验目的32
  • 3.2 试验设计32
  • 3.3 试验装置32-33
  • 3.4 检测项目及分析方法33
  • 3.5 试验阶段33
  • 3.6 本章小结33-35
  • 第4章 试验研究及结果分析35-58
  • 4.1 反应器启动35-39
  • 4.1.1 启动试验35-36
  • 4.1.2 启动过程及结果分析36-39
  • 4.2 反应器重启动39-43
  • 4.2.1 温度对ABR反应器重启速度的影响42
  • 4.2.2 HRT对ABR反应器重启速度的影响42-43
  • 4.3 水力停留时间HRT43-51
  • 4.3.1 改变HRT不同方式43
  • 4.3.2 HRT对厌氧隔室COD去除率的影响43-45
  • 4.3.3 HRT对污泥的形态影响45-46
  • 4.3.S HRT对好氧隔室COD及氨氮去除的影响46-51
  • 4.4 温度51-52
  • 4.5 碱度52-56
  • 4.5.1 碱度对厌氧运行的影响52-53
  • 4.5.2 碱度对好氧运行的影响53-56
  • 4.6 本章小节56-58
  • 第5章 结论及建议58-60
  • 5.1 结论58-59
  • 5.2 问题与建议59-60
  • 参考文献60-64
  • 作者硕士期间发表的论文64-65
  • 致谢65


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关键词: 厌氧生物处理

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