Fe 3+ 對SBBR工藝去除模擬屠宰廢水高氨氮的影響研究
發(fā)布時間:2021-12-29 11:11
屠宰廢水含有高濃度的氨氮和有機物,采用一般的化學物理方法比較難去除。但其可生化性好,適合采用生物法進行處理。序批式生物膜法(SBBR)作為生物法之一,具有同步硝化反硝化脫氮的特點,不需外加碳源,節(jié)約成本的同時還能獲得較高的處理效率。Fe3+比二價陽離子具有更高的絮凝能力,且在生物法中可促進脫氮除磷,但研究相對較少。將鐵離子加入到SBBR中,可為屠宰廢水的生物脫氮實際應用提供參考,具有一定的應用價值。本試驗根據(jù)屠宰廢水的特點配制模擬屠宰廢水進行研究。在2 L SBBR中添加不同濃度的Fe3+離子,探究其對NH4+-N、NO2--N、NO3--N、COD、粒度大小、微生物群落分布及同步硝化反硝化速率的影響。通過傅立葉紅外光譜(FTIR)分析探究添加鐵離子前后的特征官能團的變化情況,元素分析和X光熒光光譜分析(XRF)的結合來考察活性污泥中的元素種類及含量的變化,掃描電子顯微鏡及光學顯微鏡觀察菌群的形貌及分布特征。結論...
【文章來源】:大連理工大學遼寧省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:75 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 屠宰廢水氮污染現(xiàn)狀
1.1.1 屠宰廢水氮污染來源
1.1.2 屠宰廢水氮污染危害
1.2 微生物脫氮工藝
1.3 生物鐵法脫氮技術
1.3.1 生物鐵法脫氮機理
1.3.2 生物鐵法脫氮應用
1.4 SBBR工藝及其在廢水脫氮中的應用
1.4.1 SBBR工藝介紹
1.4.2 SBBR工藝的影響因素
1.4.3 SBBR工藝在廢水脫氮處理中的應用
1.5 研究目的意義和內(nèi)容
1.5.1 研究目的和意義
1.5.2 研究技術路線
1.5.3 研究內(nèi)容
2 實驗裝置與實驗方法
2.1 污泥接種
2.2 模擬廢水配制
2.3 填料掛膜
2.4 實驗試劑及儀器
2.4.1 實驗試劑
2.4.2 實驗儀器
2.5 實驗裝置
2.6 運行參數(shù)
2.7 Fe~(3+)測定及投加量優(yōu)化
2.8 污泥的性質(zhì)測定及分析方法
2.8.1 水質(zhì)檢測方法
2.8.2 傅立葉紅外光譜分析(FTIR)
2.8.3 粒度分析
2.8.4 微生物觀察
2.8.5 掃描電子顯微鏡(SEM)
2.8.6 X光射線熒光光譜(XRF)
2.8.7 同步硝化反硝化速率(ESND)
3 Fe~(3+)對污染物的去除效果研究
3.1 曝氣量及曝氣時間的篩選
3.1.1 曝氣量對污染物去除的影響
3.1.2 曝氣時間對污染物去除的影響
3.2 預實驗確定三價鐵的最佳投加量
3.2.1 不同濃度Fe~(3+)對NH_4~+-N的影響
3.2.2 不同濃度Fe~(3+)對COD的影響
3.2.3 不同濃度Fe~(3+)對NO_3~--N的影響
3.2.4 不同濃度Fe~(3+)對NO_2~--N的影響
3.2.5 不同濃度Fe~(3+)對TN的影響
3.2.6 典型周期污染物去除情況
3.3 本章小結
4 污染物去除分析
4.1 NH_4~+-N去除分析
4.2 NO_3~--N和 NO_2~--N的含量變化分析
4.3 TN去除分析
4.4 COD去除分析
4.5 溫度變化分析
4.6 pH變化分析
4.7 本章小結
5 Fe~(3+)對SBBR系統(tǒng)中微生物群落的影響
5.1 掃描電子顯微鏡(SEM)分析
5.2 光學顯微鏡觀察分析
5.3 元素分析
5.4 X光射線熒光光譜(XRF)分析
5.5 同步硝化反硝化速率(ESND)分析
5.6 粒度分析
5.7 傅立葉紅外光譜(FTIR)分析
5.8 本章小結
6 結論與展望
6.1 結論
6.2 展望
參考文獻
攻讀碩士學位期間發(fā)表學術論文情況
致謝
【參考文獻】:
期刊論文
[1]熔融制樣-X射線熒光光譜法測定硅錳合金和錳鐵合金中硅錳磷鐵[J]. 鮑希波,趙亮,李才紅,張彬,馬永昌. 冶金分析. 2019(02)
[2]熔融制樣-X射線熒光光譜法測定硅藻土中6種主次組分[J]. 夏傳波,趙偉,鄭建業(yè),姜云,張會堂. 冶金分析. 2019(02)
[3]流動注射傅立葉變換紅外光譜法測定煙草中的尼古丁[J]. 金文媛,姜紅. 微量元素與健康研究. 2019(04)
[4]關于X射線熒光光譜分析儀的應用實踐[J]. 李飛燕. 中國有色金屬. 2018(S1)
[5]X射線熒光光譜(XRF)法快速測定灰?guī)r樣品中主、次量組分[J]. 熊玉祥,馬景治,李策,張明杰. 中國無機分析化學. 2018(06)
[6]傅立葉變換紅外光譜法測定鋁合金熱軋乳液的有效成分[J]. 陸科呈,蘭標景,彭斐. 化學分析計量. 2018(06)
[7]水中痕量鐵的測定方法的研究進展[J]. 黃常青,鄧金花,秦惠,黃報亮. 理化檢驗(化學分冊). 2018(11)
[8]基于多重光譜技術的木糖醇與牛乳酪蛋白相互作用及對酪蛋白結構的影響[J]. 孔繁華,曹雪妍,康世墨,李瑋軒,關博元,李墨翰,楊梅,岳喜慶. 食品科學. 2019(16)
[9]用傅立葉變換紅外光譜法檢測氣體中微量氟化氫[J]. 叢慶,李福芬,李揚,曲慶. 低溫與特氣. 2018(05)
[10]基于Fe(OH)3晶核的好氧顆粒污泥培養(yǎng)及性能[J]. 劉頭水,劉振鴻,萬正妍,于浩,王發(fā)龍,朱貽鳴. 水處理技術. 2018(10)
博士論文
[1]內(nèi)聚物驅(qū)動生物脫氮除磷機理及優(yōu)化控制研究[D]. 陳洪波.湖南大學 2015
[2]改性聚氨酯填料生物膜系統(tǒng)脫氮特征及微生物學機制研究[D]. 譚沖.哈爾濱工業(yè)大學 2013
[3]新型IC-SBBR組合工藝在豬場廢水處理中的應用研究[D]. 吳永明.南昌大學 2011
碩士論文
[1]SBBR同步硝化反硝化的影響因素對溶解氧在生物膜中擴散的影響研究[D]. 鄭桂林.廣州大學 2017
[2]生物活性炭填料反應器同步硝化反硝化脫氮研究[D]. 邱鑫.河南師范大學 2016
[3]Fe3+對同步硝化反硝化過程氮元素遷移轉換的影響及其微生物機理研究[D]. 李浩.山東大學 2015
[4]化學前處理—能量色散X射線熒光光譜法應用于礦石及水體現(xiàn)場分析[D]. 蒯麗君.中國地質(zhì)科學院 2013
[5]Fe3+對同步硝化反硝化污水處理過程中溫室氣體釋放的影響[D]. 閆玉潔.山東大學 2013
[6]富有鐘蟲和輪蟲的好氧顆粒污泥的形成與特征[D]. 馬龍強.浙江工業(yè)大學 2013
[7]活性污泥法除磷過程中胞內(nèi)儲存物質(zhì)的紅外光譜解析與應用[D]. 李瑞.安徽建筑工業(yè)學院 2012
[8]生物鐵填料法處理生活污水的實驗研究[D]. 靖偉偉.西安科技大學 2009
[9]電極-SBBR對污水N與Cu的去除效應研究[D]. 郭玲.西南大學 2007
[10]新型SBBR脫氮除磷試驗研究[D]. 王鰲杰.重慶大學 2006
本文編號:3556009
【文章來源】:大連理工大學遼寧省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:75 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 屠宰廢水氮污染現(xiàn)狀
1.1.1 屠宰廢水氮污染來源
1.1.2 屠宰廢水氮污染危害
1.2 微生物脫氮工藝
1.3 生物鐵法脫氮技術
1.3.1 生物鐵法脫氮機理
1.3.2 生物鐵法脫氮應用
1.4 SBBR工藝及其在廢水脫氮中的應用
1.4.1 SBBR工藝介紹
1.4.2 SBBR工藝的影響因素
1.4.3 SBBR工藝在廢水脫氮處理中的應用
1.5 研究目的意義和內(nèi)容
1.5.1 研究目的和意義
1.5.2 研究技術路線
1.5.3 研究內(nèi)容
2 實驗裝置與實驗方法
2.1 污泥接種
2.2 模擬廢水配制
2.3 填料掛膜
2.4 實驗試劑及儀器
2.4.1 實驗試劑
2.4.2 實驗儀器
2.5 實驗裝置
2.6 運行參數(shù)
2.7 Fe~(3+)測定及投加量優(yōu)化
2.8 污泥的性質(zhì)測定及分析方法
2.8.1 水質(zhì)檢測方法
2.8.2 傅立葉紅外光譜分析(FTIR)
2.8.3 粒度分析
2.8.4 微生物觀察
2.8.5 掃描電子顯微鏡(SEM)
2.8.6 X光射線熒光光譜(XRF)
2.8.7 同步硝化反硝化速率(ESND)
3 Fe~(3+)對污染物的去除效果研究
3.1 曝氣量及曝氣時間的篩選
3.1.1 曝氣量對污染物去除的影響
3.1.2 曝氣時間對污染物去除的影響
3.2 預實驗確定三價鐵的最佳投加量
3.2.1 不同濃度Fe~(3+)對NH_4~+-N的影響
3.2.2 不同濃度Fe~(3+)對COD的影響
3.2.3 不同濃度Fe~(3+)對NO_3~--N的影響
3.2.4 不同濃度Fe~(3+)對NO_2~--N的影響
3.2.5 不同濃度Fe~(3+)對TN的影響
3.2.6 典型周期污染物去除情況
3.3 本章小結
4 污染物去除分析
4.1 NH_4~+-N去除分析
4.2 NO_3~--N和 NO_2~--N的含量變化分析
4.3 TN去除分析
4.4 COD去除分析
4.5 溫度變化分析
4.6 pH變化分析
4.7 本章小結
5 Fe~(3+)對SBBR系統(tǒng)中微生物群落的影響
5.1 掃描電子顯微鏡(SEM)分析
5.2 光學顯微鏡觀察分析
5.3 元素分析
5.4 X光射線熒光光譜(XRF)分析
5.5 同步硝化反硝化速率(ESND)分析
5.6 粒度分析
5.7 傅立葉紅外光譜(FTIR)分析
5.8 本章小結
6 結論與展望
6.1 結論
6.2 展望
參考文獻
攻讀碩士學位期間發(fā)表學術論文情況
致謝
【參考文獻】:
期刊論文
[1]熔融制樣-X射線熒光光譜法測定硅錳合金和錳鐵合金中硅錳磷鐵[J]. 鮑希波,趙亮,李才紅,張彬,馬永昌. 冶金分析. 2019(02)
[2]熔融制樣-X射線熒光光譜法測定硅藻土中6種主次組分[J]. 夏傳波,趙偉,鄭建業(yè),姜云,張會堂. 冶金分析. 2019(02)
[3]流動注射傅立葉變換紅外光譜法測定煙草中的尼古丁[J]. 金文媛,姜紅. 微量元素與健康研究. 2019(04)
[4]關于X射線熒光光譜分析儀的應用實踐[J]. 李飛燕. 中國有色金屬. 2018(S1)
[5]X射線熒光光譜(XRF)法快速測定灰?guī)r樣品中主、次量組分[J]. 熊玉祥,馬景治,李策,張明杰. 中國無機分析化學. 2018(06)
[6]傅立葉變換紅外光譜法測定鋁合金熱軋乳液的有效成分[J]. 陸科呈,蘭標景,彭斐. 化學分析計量. 2018(06)
[7]水中痕量鐵的測定方法的研究進展[J]. 黃常青,鄧金花,秦惠,黃報亮. 理化檢驗(化學分冊). 2018(11)
[8]基于多重光譜技術的木糖醇與牛乳酪蛋白相互作用及對酪蛋白結構的影響[J]. 孔繁華,曹雪妍,康世墨,李瑋軒,關博元,李墨翰,楊梅,岳喜慶. 食品科學. 2019(16)
[9]用傅立葉變換紅外光譜法檢測氣體中微量氟化氫[J]. 叢慶,李福芬,李揚,曲慶. 低溫與特氣. 2018(05)
[10]基于Fe(OH)3晶核的好氧顆粒污泥培養(yǎng)及性能[J]. 劉頭水,劉振鴻,萬正妍,于浩,王發(fā)龍,朱貽鳴. 水處理技術. 2018(10)
博士論文
[1]內(nèi)聚物驅(qū)動生物脫氮除磷機理及優(yōu)化控制研究[D]. 陳洪波.湖南大學 2015
[2]改性聚氨酯填料生物膜系統(tǒng)脫氮特征及微生物學機制研究[D]. 譚沖.哈爾濱工業(yè)大學 2013
[3]新型IC-SBBR組合工藝在豬場廢水處理中的應用研究[D]. 吳永明.南昌大學 2011
碩士論文
[1]SBBR同步硝化反硝化的影響因素對溶解氧在生物膜中擴散的影響研究[D]. 鄭桂林.廣州大學 2017
[2]生物活性炭填料反應器同步硝化反硝化脫氮研究[D]. 邱鑫.河南師范大學 2016
[3]Fe3+對同步硝化反硝化過程氮元素遷移轉換的影響及其微生物機理研究[D]. 李浩.山東大學 2015
[4]化學前處理—能量色散X射線熒光光譜法應用于礦石及水體現(xiàn)場分析[D]. 蒯麗君.中國地質(zhì)科學院 2013
[5]Fe3+對同步硝化反硝化污水處理過程中溫室氣體釋放的影響[D]. 閆玉潔.山東大學 2013
[6]富有鐘蟲和輪蟲的好氧顆粒污泥的形成與特征[D]. 馬龍強.浙江工業(yè)大學 2013
[7]活性污泥法除磷過程中胞內(nèi)儲存物質(zhì)的紅外光譜解析與應用[D]. 李瑞.安徽建筑工業(yè)學院 2012
[8]生物鐵填料法處理生活污水的實驗研究[D]. 靖偉偉.西安科技大學 2009
[9]電極-SBBR對污水N與Cu的去除效應研究[D]. 郭玲.西南大學 2007
[10]新型SBBR脫氮除磷試驗研究[D]. 王鰲杰.重慶大學 2006
本文編號:3556009
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