微生物菌剂用于污水处理与污泥减量的研究

微生物菌剂用于污水处理与污泥减量的研究

论文摘要

活性污泥法是目前世界上污水处理厂应用最广泛的生物处理技术,该技术成熟、处理效果良好、运行稳定并且投资和运行费均较低。但在社会经济和科学技术高速发展的今天,对基于活性污泥法的污水处理技术提出了更高的要求,如何进一步提高污水的处理效率、降低处理能耗、减少投资和运行成本、减少剩余污泥的产生以及将污水处理后回用是其主要发展方向。本论文旨在考察微生物菌剂对污水处理过程的污染物去除效果强化与污泥减量效果。通过微生物菌剂与填料联用直接处理生活污水实验、微生物菌剂与活性污泥法(SBR)结合处理生活污水实验以及微生物菌剂与MBR结合处理生活污水中试试验,分别考察微生物菌剂处理污水时的污染物去除效果与污泥产生量、微生物菌剂与基于活性污泥的污水处理技术结合处理污水时的污染物去除效果强化与污泥减量效果,试验结果表明:(1)微生物菌剂与填料联用处理生活污水时的污泥产生量非常少,基本不产生剩余污泥,对COD、N、P的去除率最高分别能达到99.84%、60%、85%,但去除效果不稳定,且操作条件和工艺参数有待进一步优化。(2)通过混合菌剂、EM和好氧菌三种菌剂与活性污泥法(SBR)结合处理生活污水时,发现混合菌剂的效果最好。选择混合菌剂与SBR结合处理生活污水,通过正交实验考察污泥减量的影响因素,结果分析表明,影响污泥减量效果的因素按主次顺序排列为:水力停留时间、COD浓度、菌液加入量、DO。在最优的条件下可以取得约16%的污泥减量效果。(3)进行混合菌剂与MBR结合处理校园生活污水的中试试验,结果表明反应器内的MLSS由投加微生物前的约9000 mg/L降到了投加后的6000 mg/L左右,MLSS降低了约33.3%,MLVSS同MLSS的变化基本一致;MLVSS/MLSS的变化不是很大,投加微生物后的MLVSS/MLSS比值较没投加前的平均80%略有提高。且投加了微生物菌剂后,MBR对COD、NH4+-N、TP的平均去除率分别为95.03%、85.25%、78.79%,所有指标都较未投加前有所提高。研究结果表明微生物菌剂的应用可以明显降低污水处理时的污泥产生量,并且可以强化污染物的去除效果。在实际应用时,只需将微生物菌剂直接投加到反应器内,不需增加专用的处理单元,也不必改变原有的处理设施,操作简单、效率高,具有良好的应用前景。该研究为我国城市污水处理中相关问题的解决提供了一种新的思路和方法。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 前言
  • 1.2 污水处理技术现状及发展趋势
  • 1.2.1 污水处理技术研究现状
  • 1.2.2 污水处理技术的发展趋势
  • 1.3 污水处理强化技术
  • 1.3.1 微生物菌剂
  • 1.3.2 填料
  • 1.3.3 膜技术(MBR)
  • 1.4 污泥减量技术
  • 1.4.1 污泥减量技术概述
  • 1.4.2 污泥减量技术的作用原理
  • 1.4.3 污泥减量技术研究进展
  • 1.5 研究思路和方案
  • 1.5.1 目的和意义
  • 1.5.2 研究材料与方法
  • 1.5.3 研究内容
  • 第二章 微生物菌剂与填料联用处理污水的效果及污泥减量研究
  • 2.1 试验材料与方法
  • 2.1.1 污水水质
  • 2.1.2 菌剂和填料
  • 2.1.3 试验装置
  • 2.1.4 研究分析方法
  • 2.2 试验设计
  • 2.2.1 各种填料对微生物的自身富集性能试验
  • 2.2.2 微生物菌剂与填料结合用于污水处理与污泥减量试验
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 填料对微生物的自身富集强化性能
  • 2.3.2 微生物菌剂与填料结合用于污水处理与污泥减量试验
  • 2.4 本章小结
  • 第三章 微生物菌剂与活性污泥法结合用于污水处理与污泥减量的研究
  • 3.1 试验设计
  • 3.1.1 不同种类微生物菌剂与活性污泥法用于污水处理与污泥减量的试验
  • 3.1.2 混合菌剂污泥减量的影响因素研究
  • 3.1.3 进水水质
  • 3.1.4 分析方法
  • 3.2 结果与讨论
  • 3.2.1 微生物菌剂与活性污泥用于污水处理与污泥减量的效果
  • 3.2.2 混合菌剂污泥减量的影响因素研究
  • 3.3 本章小结
  • 第四章 微生物菌剂与MBR结合用于污水处理与污泥减量的研究
  • 4.1 试验材料与分析方法
  • 4.1.1 试验装置
  • 4.1.2 进水水质
  • 4.1.3 分析方法
  • 4.2 试验过程
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 膜生物反应器的启动及HRT的确定
  • 4.3.2 污泥减量效果
  • 4.3.3 污染物去除情况
  • 4.3.4 污泥特性
  • 4.3.5 膜污染
  • 4.4 本章小结
  • 结论与展望
  • 结论
  • 展望
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间取得的研究成果
  • 致谢
  • 答辩委员会对论文的评定意见
  • 相关论文文献

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