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文檔簡介
1、污泥顆?;夹g(shù)是一種極具潛力的污水處理方法。然而,該技術(shù)往往因顆?;M程慢、運行過程易發(fā)生絲狀膨脹、成熟污泥易解體、遇惡劣環(huán)境系統(tǒng)不能及時恢復而導致整個運行崩潰等一系列問題,從而限制了它的推廣及工業(yè)化應(yīng)用。本課題旨在通過成功培養(yǎng)好氧顆粒污泥,進一步研究不同形態(tài)污泥的性能、絲狀微生物在顆?;^程中的作用以及控制絲狀膨脹的一般方法,同時考察進水碳氮比對顆粒污泥形成及穩(wěn)定性的影響,初步探討了有機物降解與污泥生長動力學規(guī)律,將好氧顆粒污泥技術(shù)應(yīng)
2、用于處理豆類廢水。課題的研究為好氧顆粒污泥反應(yīng)器能夠長期穩(wěn)定運行以及該技術(shù)在實際工業(yè)中應(yīng)用提供一定的理論基礎(chǔ)。
首先經(jīng)過SBR反應(yīng)器接種絮狀活性污泥,通過調(diào)控各工藝條件使絲狀膨脹現(xiàn)象得到有效控制,最后培養(yǎng)出好氧顆粒污泥。實驗表明,絲狀微生物在顆粒形成和穩(wěn)定性維持中具有至關(guān)重要的作用。在絲狀膨脹期,污泥的沉降性能和有機物降解能力低,但絲狀膨脹與否,對NH3-N、TP的去除效果影響不明顯,仍具有較好的去除能力且較為穩(wěn)定。研究表
3、明,增加反應(yīng)器內(nèi)的水力剪切力和控制溫度對絲狀膨脹污泥形成絮團有一定的效果,而縮小C/N比,均衡進水營養(yǎng)可從根本上解決污泥膨脹問題。
實驗通過進水C/N比變化,研究了C/N比對好氧顆粒污泥的影響。結(jié)果表明,C/N比過高或過低對污泥顆?;倪^程均有影響,不利于系統(tǒng)穩(wěn)定。對有機物的去除受進水C/N比影響不明顯,顆粒初步形成后CODCr的去除率基本維持在87.00%左右;在C/N比6.67~2.86之間時,除磷效果較好,平均去除率
4、穩(wěn)定在80.00%以上;進水C/N比對NH3-N的去除效果影響明顯,C/N比為10時,好氧顆粒污泥具有良好的脫氮效果,NH3-N的平均去除率達90.59%,但低C/N比能抑制硝化菌和反硝化菌的活性,當進水C/N比由5降低至2時,反應(yīng)器對NH3-N的去除率由65.23%下降到38.77%。
在表觀上升氣速1.6cm/s,水溫22±3℃,進水有機物濃度1300mg/L,并保持C:N:P為100:10:2的條件下,SBR反應(yīng)器內(nèi)
5、接種絮狀活性污泥運行至35d最終形成成熟的好氧顆粒污泥。成熟顆粒污泥具有優(yōu)良的沉降性能及除污效果,平均沉降速率基本為70~80m/h,CODCr、NH3-N及TP去除率分別達到94%、96%及97%。
采用稀釋豆類廢水逐步替換人工模擬廢水的方法對成熟好氧顆粒污泥進行馴化。結(jié)果表明,在馴化初期,基質(zhì)的替換對反應(yīng)系統(tǒng)造成了一定的沖擊。然而,隨著培養(yǎng)時間的延長,顆粒污泥逐漸適應(yīng)了新的培養(yǎng)環(huán)境,最終馴化完成,SVI、污泥濃度基本穩(wěn)
6、定在50mL/g、4200mg/L,CODCr、NH3-N和TP的去除率分別基本穩(wěn)定在88%、75%、94%。
利用污泥在不同有機物濃度下進行有機底物的批式降解實驗,監(jiān)測降解過程中有機底物利用及揮發(fā)性有機物的含量。通過圖解法對成熟的好氧顆粒污泥與活性污泥進行基質(zhì)降解和污泥生長動力學研究,得到好氧顆粒污泥的半飽和速率常數(shù)Ks、最大比降解速率Vmax分別為活性污泥的3.4倍、8.2倍,而好氧顆粒污泥產(chǎn)率系數(shù)Y低于普通絮狀活性污
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