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文檔簡介
1、隨著我國城市化水平的迅速提高,對中小型點源污染的控制日益成為提高水環(huán)境質(zhì)量和解決水資源短缺問題的關鍵。曝氣生物濾池(BAF)是近年來受到廣泛關注的污水生物處理新技術,具有占地面積省、處理效率高和運行管理方便等特點,成為處理城鎮(zhèn)污水的適用技術之一。然而,目前曝氣生物濾池在國內(nèi)應用方面的研究尚不夠系統(tǒng)完善,存在進一步推廣的問題。為促進曝氣生物濾池的研究發(fā)展及其在中小型點源污水處理中的應用,本文通過對曝氣生物濾池增加厭氧段將之改造為一體化生物
2、濾池,并利用該一體化生物濾池處理城市污水,進行生產(chǎn)性試驗研究,對一體化生物濾池的啟動效能、影響因子作用規(guī)律、反沖洗等特性進行了試驗研究和理論探討。 本試驗在重慶市城南污水處理廠進行。設計規(guī)模為1000m3/d,兩格濾池(12#、14#)規(guī)模各為500m3/d。在溫度條件接近及氣水比、填料裝填情況均相同的條件下,12# 和14#濾池分別采用先間歇培養(yǎng),而后負荷逐漸增加的連續(xù)流培養(yǎng)和直接按設計流量進水兩種培養(yǎng)模式,進行啟動模式對比試
3、驗。結(jié)果表明,采用直接按設計流量連續(xù)進水的啟動方式較先間歇進水、再逐漸增加進水流量的啟動方式快速,且管理方便。 在好氧填料層厚度為1.05m、1.35m、1.65m、1.95m條件下考察了進水量為500m3/d,水力停留時間為9h時一體化生物濾池對污染物的去除效果。根據(jù)試驗結(jié)果,如果一體化生物濾池以去除COD和SS為目的,好氧填料層厚度取1.35m已可以滿足要求,即去除COD、SS的適宜好氧填料層厚度為1.35m;如果一體化生物
4、濾池以去除COD、SS和NH4+-N為目的,則好氧填料層厚度取1.95m才能滿足要求,因此,同時去除COD、NH4+-N的適宜好氧填料層厚度為1.95m。 在進水量500m3/d,好氧填料層厚度為1.95m,水力停留時間為9h,溫度26.5 -30.2℃條件下,研究了氣水比分別為6:1、9: 1、12: 1和15: 1的條件下一體化生物濾池處理效果。結(jié)果表明:隨著氣水比的提高,COD去除率增高。當氣水比由6:1增大到9: 1時,
5、 COD去除率增高較明顯,而當氣水比由9:1增大到15: 1時, COD去除率增高幅度不大。隨著氣水比的提高,SS去除率略有下降。在氣水比為6:1~15:1范圍內(nèi),SS去除率均保持在88%左右,出水SS指標均可滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B類標準。隨著氣水比的提高,氨氮去除率增加。根據(jù)進水氨氮濃度的高低,取氣水比為12:1~15:1,可取得良好氨氮去除效果。隨氣水比的變化,總氮和總磷去除率均無明顯
6、變化。 在水溫為26.5~30.20C,好氧填料層厚度為1.95m,氣水比為9:1的條件下,考察水力停留時間為5、7、9、11h時一體化生物濾池對COD、SS、氨氮、TN、TP等指標的去除情況。結(jié)果表明:隨著水力停留時間的縮短,COD去除率有所降低。但從總體來看,水力停留時間從5~11h變化時,COD的去除率均在80%以上,說明一體化生物濾池去除COD具有較好的耐水力負荷沖擊能力。隨著水力停留時間的縮短,SS去除率有所降低。但從
7、總體來看,水力停留時間從5~11h變化時,SS的去除率均在85%以上,說明一體化生物濾池去除SS具有較好的耐沖擊負荷能力。隨著水力停留時間的縮短,NH4+-N去除率有所降低。水力停留時間在7h以上,NH4+-N去除效果較好。隨著水力停留時間的縮短,TN去除率有所降低,總磷去除率略有增加,但變化均不明顯。 升高溫度有利于提高一體化生物濾池的處理效能。溫度升高,COD、氨氮、SS、總氮、總磷去除率均有所提高。 對一體化生物濾
8、池處理城鎮(zhèn)污水進行了正交試驗研究,得出了一體化生物濾池的最佳運行參數(shù):若一體化生物濾池以去除COD和SS為目的,則最佳運行參數(shù)為好氧填料層厚度取1.35m,水力停留時間取5h,氣水比取9:1;若一體化生物濾池以去除COD、SS和氨氮為目的,則最佳運行參數(shù)為好氧填料層厚度取為1.95m,水力停留時間取為7h,氣水比取為12:1。 考慮去除氣水聯(lián)合反沖之前的單獨氣沖的影響,且為了保證有較好的反沖洗效果,確定氣水聯(lián)合反沖洗的時間為6m
9、in,確定單獨水洗時間為9min??傆嫹礇_洗時間為15min。 推導得出了曝氣生物濾池去除有機物動力學模型:通過對有機底物降解動力學的分析和建模,得出有機物降解模型為: 。從該數(shù)學降解模型可以看出,一體化生物濾池出水與進水水質(zhì)和填料厚度等參數(shù)的關系。并以此可預測反應器在不同條件下的運行結(jié)果。推導得出的動力學模型預測出水溶解性CODcr濃度值與實測值能夠較好的吻合?;痉从吵錾餅V池的實際運行狀況,說明所建立的底物降解動力學模型能
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