天堂国产午夜亚洲专区-少妇人妻综合久久蜜臀-国产成人户外露出视频在线-国产91传媒一区二区三区

雙泥法多點進水OAO工藝處理生活污水的試驗研究

發(fā)布時間:2018-06-10 12:32

  本文選題:OAO工藝 + 生活污水; 參考:《鄭州大學》2017年碩士論文


【摘要】:隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,對水環(huán)境的要求越來越高,污水排放標準也越來越嚴格。因此,高效脫碳脫氮除磷系統(tǒng)的研究,對脫氮除磷工藝的發(fā)展具有重要的意義,有著廣闊的應(yīng)用前景。本試驗采用雙泥法多點進水OAO工藝,研究了污泥馴化培養(yǎng)期間的污染物去除情況,以及不同的進水流量配比和好氧池溶解氧對系統(tǒng)的運行性能的影響,得出了系統(tǒng)的最佳進水流量配比和溶解氧濃度,并在最佳工況下,對系統(tǒng)的微生物群落變化進行了研究,主要結(jié)論如下所示:(1)馴化培養(yǎng)期間,隨著污泥培養(yǎng)的進行,各污染物的去除率均呈現(xiàn)上升趨勢,在接種污泥馴化培養(yǎng)的后期(第12天之后),系統(tǒng)對COD、氨氮、TN和TP的去除率分別能達到95%以上、93%以上、52%以上和55%以上,去除效果良好。(2)在進水流量分配比分別為1:1、1.5:1、2:1三種情況下,系統(tǒng)對COD和氨氮均具有良好的去除效果和穩(wěn)定的去除率,出水均能滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)的一級A標準,改變進水流量配比對COD和氨氮的去除沒有明顯的影響。不同進水流量配比對TN的去除效果影響較大,隨著進水流量配比的增大,TN的平均去除率先上升至55%左右,后有小幅度下降,當Q1/Q2=1.5:1時,TN平均去除率為55.94%,此時TN的去除率最高。不同進水流量配比對TP的去除效果也有著明顯的影響,且TP去除率的波動相對較大,隨著進水流量配比的增大,TP的平均去除率整體呈先上升后下降的趨勢,當Q1/Q2=1.5:1時,TP去除率最高。整體而言,當Q1/Q2=1.5:1時,COD、氨氮、TN、TP均能達到較高的去除率。(3)低溶解氧條件下,系統(tǒng)的COD和氨氮去除率很高,都能達到90%以上,而且對去除效果的影響都很小,出水均能夠滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)的一級A標準。隨著溶解氧的增加,TN的去除率有所降低,且當溶解氧為1.0mg/L時,TN的去除效果相對較好。此時,TN的平均去除率為54.08%。系統(tǒng)對TP的去除率起伏較大,當溶解氧為1.0mg/L時,TP的平均去除率為47.94%,當溶解氧為1.3mg/L時,TP的平均去除率為41.80%,整體上,當溶解氧為1.0mg/L時,系統(tǒng)對TP的去除率較高。整體而言,溶解氧為1.0mg/L時,COD、氨氮、TN、TP均能達到較高的去除率。說明實際運行中可以適當?shù)慕档推貧饬?以及雙泥法多點進水OAO工藝能夠?qū)崿F(xiàn)低能耗下的高效脫氮除磷效果。(4)研究中采用16sDNA高通量測序技術(shù),對接種污泥以及最佳運行狀況下的曝氣池、缺氧池和好氧池內(nèi)微生物群落進行對比,結(jié)果表明:變形菌門(Proteobacteria)和擬桿菌門(Bacteroidetes)為優(yōu)勢菌群,尤其是變形菌門的的β-變形菌綱(Betaproteobacteria)、γ-變形菌綱(Gammaproteobacteria)占主要優(yōu)勢。
[Abstract]:With the rapid development of social economy, the requirement of water environment is more and more high, and the sewage discharge standard is becoming more and more strict. Therefore, the study of high efficiency decarbonization, nitrogen and phosphorus removal system is of great significance to the development of nitrogen and phosphorus removal process and has a broad application prospect. The removal of pollutants during sludge acclimation and the effects of different influent flow ratios and dissolved oxygen in aerobic ponds on the operation performance of the system were studied by using the dual sludge multi-point influent OAO process. The optimum influent flow ratio and dissolved oxygen concentration of the system were obtained. Under the optimum conditions, the microbial community changes of the system were studied. The main conclusions were as follows: 1) during the domestication period, the sludge culture was carried out. The removal rate of each pollutant showed an upward trend. In the late stage of acclimation and cultivation of inoculated sludge (after 12 days), the removal rates of COD, NH3-TN and TP reached more than 95%, more than 93% and 55%, respectively. When the influent flow distribution ratio is 1: 1: 1.5: 1: 1: 1, respectively, the system has good removal efficiency and stable removal rate for both COD and ammonia nitrogen. The effluent can meet the first class A standard of "pollutant discharge standard of municipal wastewater treatment plant" (GB18918-2002), and the change of influent flow ratio has no obvious influence on COD and ammonia nitrogen removal. With the increase of influent flow ratio, the average removal rate of TN increased to about 55%, and then decreased by a small margin. The average removal rate of TN was 55.94 when Q1 / Q2 was 1.5: 1, and the removal rate of TN was the highest. The removal efficiency of TP was significantly affected by different influent flow ratio, and the fluctuation of TP removal rate was relatively large. With the increase of influent flow ratio, the average removal rate of TP increased first and then decreased, as a whole, the average removal rate of TP increased first and then decreased with the increase of influent flow ratio. When Q _ 1 / Q _ 2 is 1.5: 1, the removal rate of TP is the highest. On the whole, when Q1 / Q2 + 1.5: 1, COD and TNTP can reach a higher removal rate, the removal rate of COD and NH3-N can reach more than 90%, and the effect on the removal efficiency is very small, and the removal rate of COD and NH3-N can reach more than 90% under the condition of low dissolved oxygen. The effluent can meet the first class A standard of the pollutants discharge Standard of the Municipal sewage treatment Plant (GB18918-2002). The removal rate of TN decreased with the increase of dissolved oxygen, and the removal efficiency of TN was better when the dissolved oxygen was 1.0 mg / L. The average removal rate of TN was 54.08%. The average removal rate of TP is 47.94 when dissolved oxygen is 1.0 mg / L, and 41.80 when dissolved oxygen is 1.3 mg / L. overall, when dissolved oxygen is 1.0 mg / L, the removal rate of TP is higher. On the whole, when the dissolved oxygen is 1.0 mg / L, the removal rate of COD and TNT can reach a higher rate. The results show that the aeration rate can be reduced properly in the actual operation, and the high throughput sequencing technology of 16s DNA can be used in the study of high efficiency denitrification and phosphorus removal under low energy consumption by dual-mud multi-point influent OAO process. The microbial communities in aeration tank, anoxic tank and aerobic pond were compared under the best conditions of inoculation sludge. The results showed that Proteobacteria) and Bacteroideteswere the dominant bacteria. In particular, Beta proteobacteriae and Gamma proteobacteriae of the phylum of Proteus are dominant.
【學位授予單位】:鄭州大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2017
【分類號】:X799.3

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 郭偉;;杜塘水庫溶解氧隨深度變化規(guī)律[J];海峽科學;2012年06期

2 王正方,張慶,呂海燕,盧勇,扈傳昱,曾江寧;長江口溶解氧赤潮預(yù)報簡易模式[J];海洋學報(中文版);2000年04期

3 范昕煒,杜樹新,吳鐵軍;幾種溶解氧濃度控制方法的比較[J];中國給水排水;2003年09期

4 李玉蘭;;溶解氧評價方法探討[J];治淮;2006年04期

5 林開建;鄭慶鍵;;溶解氧濃度對多粘菌素發(fā)酵影響的研究[J];化學工程與裝備;2007年01期

6 陳永燦;付健;劉昭偉;程香菊;朱德軍;;三峽大壩下游溶解氧變化特性及影響因素分析[J];水科學進展;2009年04期

7 魏德孚;呂俊民;趙淑珍;楊桂芳;賀順明;;水中微量溶解氧的連續(xù)分析(上)[J];化工自動化及儀表;1980年10期

8 崔明;;釀酒文摘[國內(nèi)期刊(21)][J];釀酒;1992年02期

9 郜洪文;;溶解氧碘量分析預(yù)處理研究[J];鶴城環(huán)境;1992年01期

10 丁秋梅,楊和文;優(yōu)化溶解氧濃度提高蘇云金桿菌發(fā)酵水平[J];湖北農(nóng)業(yè)科學;1993年12期

相關(guān)會議論文 前10條

1 韓廣;喬俊飛;;一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的溶解氧濃度建模與控制方法研究[A];中國自動化學會控制理論專業(yè)委員會B卷[C];2011年

2 孫迎雪;吳光學;胡洪營;郭f ;吳毅暉;郭玉梅;;昆明市不同排水區(qū)域污水處理廠進水流量特征[A];第七屆中國城鎮(zhèn)水務(wù)發(fā)展國際研討會論文集--S14:水專項——城市水環(huán)境主題[C];2012年

3 白煒;;關(guān)于城市生活污水的防治[A];水資源、水環(huán)境與水法制建設(shè)問題研究——2003年中國環(huán)境資源法學研討會(年會)論文集(上冊)[C];2003年

4 卓誠裕;;船舶生活污水的處理[A];中國水污染防治技術(shù)裝備論文集(第六期)[C];2000年

5 徐萍;;外福線鐵路生活污水水質(zhì)特點分析及其環(huán)保措施的探討[A];全國小城鎮(zhèn)污水處理技術(shù)(設(shè)備)交流與工程咨詢研討會論文集[C];2003年

6 王朝清;曲治華;;城市生活污水的源頭治理[A];中國城市建設(shè)與環(huán)境保護實踐——城市建設(shè)與環(huán)境保護學術(shù)研討會論文集[C];1997年

7 潘建明;吳敬祖;;鷹潭市城市生活污水濕地生態(tài)處理系統(tǒng)[A];2007中國環(huán)境科學學會學術(shù)年會優(yōu)秀論文集(上卷)[C];2007年

8 梁益聰;武春輝;梁正;胡彬;涂平;;土地滲濾法處理生活污水的模擬試驗研究[A];2012中國環(huán)境科學學會學術(shù)年會論文集(第三卷)[C];2012年

9 金亞飚;;淺議非傳統(tǒng)水資源-城市生活污水作為鋼鐵工業(yè)的水源[A];2008年全國給水排水技術(shù)交流會暨全國水網(wǎng)理事會換屆大會論文集[C];2008年

10 金亞飚;;城市生活污水作為鋼鐵工業(yè)水源的可行性探討[A];全國冶金節(jié)水與廢水利用技術(shù)研討會文集[C];2009年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 趙虎邋通訊員 周文濤;上海海事查獲多起船舶違排生活污水案件[N];中國水運報;2007年

2 本報記者 梁雅麗 通訊員 韋建華;村莊生活污水六成得到處理[N];中國環(huán)境報;2013年

3 記者 張?zhí)鹛?近四成農(nóng)戶受益生活污水治理[N];蘇州日報;2014年

4 記者 嚴文友 通訊員 江致禮;生活污水困擾10多戶居民[N];北京日報;2005年

5 記者 李家杰;北京將重點治理生活污水[N];光明日報;2002年

6 金濤 通訊員 李芳 鄢祖海;生活污水破壞農(nóng)村生態(tài)環(huán)境[N];長江日報;2007年

7 本報記者 陳歡;3600萬人的難題:生活污水深處理[N];21世紀經(jīng)濟報道;2007年

8 通訊員 陳建裕 記者 孫陳超;生活污水變清流 農(nóng)民只需三百元[N];紹興日報;2006年

9 蘇衛(wèi)東;惠山區(qū)生活污水管網(wǎng)一年內(nèi)全覆蓋[N];無錫日報;2007年

10 通訊員 李靖;富蘊對生活污水再利用[N];伊犁日報(漢);2007年

相關(guān)博士學位論文 前10條

1 關(guān)運龍;比率熒光型光化學納米傳感體系檢測半胱氨酸和溶解氧[D];中國科學院研究生院(長春光學精密機械與物理研究所);2016年

2 董良飛;船舶生活污水污染特征及控制對策研究[D];西安建筑科技大學;2005年

3 崔麗;一種復(fù)合菌劑的構(gòu)建及其處理生活污水的研究[D];東北大學;2008年

4 李祥安;長江口富營養(yǎng)化水域營養(yǎng)鹽輸送通量與低氧區(qū)形成特征研究[D];中國科學院研究生院(海洋研究所);2010年

5 郭一明;耦合生態(tài)技術(shù)深度處理農(nóng)村分散式生活污水效能與仿真[D];湖南大學;2014年

6 王延華;生態(tài)土壤系統(tǒng)對生活污水的處理效能及氮循環(huán)過程研究[D];上海交通大學;2008年

7 趙福祥;生態(tài)人工快速滲濾系統(tǒng)(ECRI)處理高濃度生活污水工藝研究[D];中國地質(zhì)大學(北京);2010年

8 李曉東;dUBF-CW耦合工藝處理生活污水的研究[D];東北大學;2008年

9 白保勛;城鎮(zhèn)生活污水楊樹林地慢速滲濾生態(tài)處理研究[D];南京農(nóng)業(yè)大學;2010年

10 趙如金;PF-MBR處理城市生活污水及其膜污染控制[D];江蘇大學;2009年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 程輝;雙泥法多點進水OAO工藝處理生活污水的試驗研究[D];鄭州大學;2017年

2 張雍濤;基于自適應(yīng)模糊廣義預(yù)測控制的污水溶解氧濃度控制研究[D];華南理工大學;2015年

3 郭永超;化工企業(yè)污水處理智能控制[D];江蘇科技大學;2015年

4 李明;結(jié)冰湖泊冰下溶解氧濃度變化的離散小波分析[D];大連理工大學;2015年

5 解磊;青島浮山前分層小水庫溶解氧時空變化特征[D];青島大學;2015年

6 趙子儀;面向海洋環(huán)境的溶解氧檢測系統(tǒng)及有效性審核模型研究[D];浙江工業(yè)大學;2015年

7 周國婧;污水生物脫氮硝化過程的模型與優(yōu)化調(diào)控[D];揚州大學;2014年

8 夏昆榕;無壩引水工程水流溶解氧與水利特征的模型試驗研究[D];河北工程大學;2015年

9 呂蕾;基于西門子PLC的污水處理自動控制及算法研究[D];東華大學;2016年

10 胡維維;污水處理控制系統(tǒng)的研究與設(shè)計[D];天津職業(yè)技術(shù)師范大學;2016年

,

本文編號:2003234

資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://sikaile.net/shengtaihuanjingbaohulunwen/2003234.html


Copyright(c)文論論文網(wǎng)All Rights Reserved | 網(wǎng)站地圖 |

版權(quán)申明:資料由用戶134bf***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要刪除請E-mail郵箱bigeng88@qq.com