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內(nèi)回流比對(duì)組合系統(tǒng)脫氮除磷效果影響及磷物料衡算轉(zhuǎn)化分析

發(fā)布時(shí)間:2019-11-04 11:47
【摘要】:本研究課題采用了一體化組合工藝,由生物絮凝、水解酸化和A~2/O三個(gè)部分組成。此裝置的特點(diǎn)是利用生物絮凝的絮凝吸附作用去除污水中的大分子和難降解有機(jī)物,產(chǎn)生的絮凝污泥經(jīng)水解酸化工藝將之前吸附的大分子、難降解有機(jī)物轉(zhuǎn)化成能夠被微生物利用的溶解態(tài)小分子有機(jī)物,再作為外加碳源經(jīng)過(guò)計(jì)量泵投加到A~2/O的缺氧池中,提高系統(tǒng)的脫氮除磷效果。本試驗(yàn)在如下條件運(yùn)行:環(huán)境溫度為25℃左右,設(shè)定進(jìn)水流量Q=10L/h,活化污泥回流量為0.5Q,污泥回流比r=100%,水解酸化液作為外加碳源投入缺氧池中,投加量為1/3Q,絮凝池污泥濃度控制在1500~2500mg/L之間,A~2/O池控制在3.0~3.5g/L之間,厭氧池和缺氧池水力停留時(shí)間為2h,好氧池水力停留時(shí)間為5h,利用曝氣泵給好氧池曝氣,通過(guò)流量計(jì)控制DO到3mg/L左右,通過(guò)系統(tǒng)排泥控制水解酸化區(qū)污泥齡為3天,A~2/O區(qū)污泥齡為15天。通過(guò)改變混合液回流比,研究四種工況下(混合液回流比分別為R=100%,200%,300%和400%)組合工藝對(duì)COD、氨氮、總氮、磷酸鹽的去除效果,分析其規(guī)律,確定最佳內(nèi)回流比,還分析了四種工況下COD和TP的沿程變化規(guī)律;通過(guò)吸磷試驗(yàn)分析出四種工況下反硝化聚磷菌(DPAOs)占聚磷菌(PAOs)的比例以及在系統(tǒng)的各區(qū)段分別取樣分析,對(duì)水相和泥相中的磷分別進(jìn)行了測(cè)定,通過(guò)對(duì)磷的物料衡算分析探究了四種內(nèi)回流比條件對(duì)磷的轉(zhuǎn)化途徑的影響。試驗(yàn)主要成果有:(1)混合液回流比的改變對(duì)COD去除效率的影響不大,平均去除率分別為83.07%、84.61%、87.69%和87.28%,出水COD均小于50mg/L。內(nèi)回流比的改變對(duì)氨氮去除效果也無(wú)明顯差異,平均去除率分別為97.42%,98.07%,98.34%,98.79%,出水氨氮均小于1mg/L。系統(tǒng)對(duì)總氮的去除效果隨著混合液回流比的增大呈上升的趨勢(shì),混合液回流比為300%時(shí),TN去除效果最好,去除率達(dá)到71.94%,出水TN最低,能夠穩(wěn)定在15mg/L以下,混合液回流比的改變對(duì)除磷效果產(chǎn)生間接的影響,其去除影響規(guī)律和總氮保持一致,混合液回流比為300%時(shí),系統(tǒng)對(duì)磷酸鹽去除效果最好,去除率達(dá)到89.67%,出水TP達(dá)到最低,平均值為0.34mg/L。綜合考慮不同內(nèi)回流比下系統(tǒng)對(duì)COD、氨氮、總氮、磷酸鹽的去除效果,確定最佳內(nèi)回流比為300%。(2)通過(guò)對(duì)四種工況下組合系統(tǒng)厭氧池末端活性污泥進(jìn)行的吸磷試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)四種工況下反硝化聚磷菌占聚磷菌的比例分別為11.17%、18.99%、26.22%和20.43%。內(nèi)回流比的改變同樣影響到系統(tǒng)反硝化除磷的效果,在內(nèi)回流比R=300%時(shí),最有利于反硝化聚磷菌的富集,提高了反硝化聚磷菌所占比例,反硝化除磷效果最高。(3)四種內(nèi)回流比下組合系統(tǒng)磷的轉(zhuǎn)化途徑結(jié)果如下:組合系統(tǒng)TP通過(guò)出水排出的比例分別為15.54%、13.48%、11.45%和11.75%;用于微生物生長(zhǎng)代謝的分別為16%、12%、11.8%和12.9%;通過(guò)好氧吸磷去除的分別為59.81%、61.46%、61.47%、59.76%,通過(guò)反硝化除磷的分別為8.25%、11.95%、12.97%和12.03%;通過(guò)EPS吸收的分別為0.4%、1.1%、2.32%和3.56%。提升系統(tǒng)的除磷效果關(guān)鍵在于提高好氧吸磷和反硝化除磷效果,雖然通過(guò)EPS吸收磷所占比例隨著內(nèi)回流比的增大而增大,但是所占比重太小。
【圖文】:

工藝流程圖,生物絮凝吸附,工藝流程


安徽建筑大學(xué)碩士學(xué)位論文 第一章 緒論少量的生物代謝作用,可削減污水中大部分污染負(fù)荷,從而實(shí)現(xiàn)一級(jí)強(qiáng)化處理的作用[42]。生物絮凝吸附工藝(如圖 1-1)運(yùn)行過(guò)程為: 將沉淀后的絮凝污泥回流至活化池,活化污泥與生活污水一起流入到生物絮凝吸附池,在攪拌的作用下充分混合,經(jīng)生物絮凝吸附處理后,污水中的大部分懸浮固體及有機(jī)物被絮凝吸附從而被去除,同時(shí)由于微生物的代謝作用,少量的溶解態(tài)有機(jī)物也被去除。 經(jīng)過(guò)絮凝作用,流出的混合液進(jìn)入沉淀池內(nèi),,實(shí)現(xiàn)泥水分離,上清液排出作為后續(xù)的處理工藝的進(jìn)水,而沉淀下來(lái)的污泥一部分回流至活化池中通過(guò)曝氣活化,用來(lái)保持生物絮凝池內(nèi)污泥的濃度,另一部分作為剩余污泥排放。 活化池中,主要通過(guò)曝氣作用使從沉淀池回流過(guò)來(lái)的污泥保持活性,重新具有絮凝吸附的作用,來(lái)補(bǔ)充生物絮凝池流失的

裝置圖,裝置圖,反應(yīng)器


安徽建筑大學(xué)碩士學(xué)位論文 第一章 緒論1.3ABR 工藝1.3.1 ABR 工藝介紹ABR,即厭氧折流板反應(yīng)器,是由美國(guó)斯坦福大學(xué)的 McCarty 等人在 1982 年最先提出的,是一種新型高效厭氧反應(yīng)器,它具有分階段多相厭氧反應(yīng)器技術(shù)特點(diǎn)。該反應(yīng)器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、生物截留能力強(qiáng)、高效穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),一經(jīng)面世就引起了國(guó)內(nèi)外專家學(xué)者的廣泛關(guān)注,成為廢水厭氧處理領(lǐng)域的一個(gè)熱門(mén)研究對(duì)象。ABR 反應(yīng)器內(nèi)部豎置導(dǎo)流板,這些擋板起導(dǎo)流的作用,污水被導(dǎo)流板引導(dǎo)上下折流前進(jìn),和反應(yīng)式中以顆粒態(tài)或絮體存在的污泥充分接觸混合進(jìn)行生物化學(xué)反應(yīng)。
【學(xué)位授予單位】:安徽建筑大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類(lèi)號(hào)】:X703

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):2555616

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