村镇污水SFABR预处理工艺试验研究

村镇污水SFABR预处理工艺试验研究

论文摘要

为开发低投资、低能耗、维护操作简单和高效稳定的农村生活污水处理技术,对沣河流域污染源、新农村水质水量特点及其影响因素做了深入调查,并根据调查结果和人工湿地处理效率低、稳定性差、植载床易堵塞等问题选择多点进水厌氧折流板反应器(Split Feed Anaerobic Baffled Reactor,SFABR)作为人工湿地预处理技术,SFABR对人工模拟低浓度农村生活污水的启动及去除效果以及SFABR对实际餐饮废水运行效果及稳定性等内容进行了试验研究,并就SFABR作为人工湿地预处理设施处理低浓度农村生活污水的可行性做了初步分析。试验初期进水为人工模拟配水,后期为西安建筑科技大学食堂废水。研究结果表明:(1)沣河流域沿岸造纸厂已经大部分关闭,学校等社区污水已经开始集中处理,目前亟待治理的对象为农村污水;沣河流域农村具有经济水平低、分布分散、水质水量变化系数大、冬季低温等特点,其中新农村污污水相对集中,污染强度大,治理更加容易和紧迫。(2)SFABR在低温、低浓度下能够快速成功启动,比单点进水ABR对各隔室有机物的分配更加有效,可有效地削减后续人工湿地的有机负荷。进水COD约200 mg/L、各隔室进水比例为4:3:2:1、水温为18~22℃、HRT为24 h,COD:N:P为100:(14~17.5):(1.5~3.5)的条件下进行启动,启动时间仅为40 d,在SFABR运行不断趋于稳定的过程中,不同隔室每天对COD的去除量也更加接近,最后基本趋于一致,稳定之后COD去除率稳定在47.8~48.5%。(3)当HRT一定时,随着进水COD浓度的降低SFABR对COD的去除率也降低,不论SFABR进水COD浓度如何,出水浓度普遍不低于100 mg/L,故低浓度下SFABR对COD去除总量是有限的,COD去除率明显低于中、高浓度进水; SFABR处理低浓度污水时,HRT对运行效果影响较小,故在6~24 h范围内可适当缩短HRT,以减小反应器容积,降低投资。(4)HRT降低会造成水力负荷和有机负荷双重变化,当HRT>6 h时主要影响因素是有机负荷。有机负荷与COD去除率的关系为:当有机负荷大于2.5 kg/(m3·d)时,随有机负荷的增大COD去除率呈降低趋势;当有机负荷小于0.8 kg/(m3·d)时,随有机负荷的增大COD去除率并无明显变化。同时,也说明有机负荷在0.8 kg/(m3·d)范围变化时COD去除率并不会受到影响,体现了SFABR耐冲击负荷。(5)SFABR对N、P并无明显去除效果。NH4+-N去除率为负值,为有机物氨化所致;TP去除率也为负值,说明厌氧条件下存在释磷现象,各隔室ORP值均在-200 mv以下,进一步表明释磷很容易进行。低负荷下,甲烷的实际产气量远远低于理论产甲烷量。(6)在以实际餐饮废水为研究对象时发现,SFABR对SS、动植物油的去除效果较好,均在90%以上,可有效降低后续人工湿地的基质堵塞和湿地植物死亡的风险。对TCOD的去除率也高于人工配水,从45%上升到56%。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1. 绪绪论
  • 1.1 课题背景
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 农村污水处理的研究进展及选择人工湿地污水处理技术的原因
  • 1.2.2 人工湿地的研究进展及存在的问题
  • 1.2.2.1 人工湿地的定义
  • 1.2.2.2 人工湿地的作用机理
  • 1.2.2.3 人工湿地的类型及其特点
  • 1.2.2.4 人工湿地污水处理技术存在的问题
  • 1.2.3 选择厌氧处理技术作为人工湿地预处理的原因
  • 1.2.4 在厌氧污水处理技术中选择ABR 的原因
  • 1.2.5 ABR 的研究进展及存在的问题
  • 1.2.6 选择SFABR 的原因
  • 1.3 研究目的、研究内容和研究方案
  • 1.3.1 研究目的
  • 1.3.2 研究内容
  • 1.3.3 研究方案
  • 2. 沣河流域农村污水调查结果
  • 2.1 调查目的
  • 2.2 整体规划、具体调查方案和调查路线
  • 2.2.1 整体规划
  • 2.2.2 调查方案
  • 2.2.3 调查路线
  • 2.3 调查结果
  • 2.3.1 沣河概述
  • 2.3.2 沣河流域污染源情况
  • 2.3.3 所调查村庄的情况
  • 2.3.3.1 村民经济收入水平
  • 2.3.3.2 自来水系统的情况
  • 2.3.3.3 厕所类型
  • 2.3.3.4 排水系统情况
  • 2.3.3.5 固体垃圾收集情况
  • 2.3.4 上王村水质、水量调查结果
  • 2.4 本章小结
  • 3. 试验系统及检测方法
  • 3.1 反应器的设计
  • 3.1.1 SFABR 的设计
  • 3.1.1.1 影响SFABR 对污染物去除效果的主要因素
  • 3.1.1.2 本试验反应器设计
  • 3.1.2 出水装置的设计
  • 3.1.2.1 试验现象
  • 3.1.2.2 不良影响
  • 3.1.2.3 原因
  • 3.1.2.4 改进措施
  • 3.1.3 厌氧环境下检测装置的设计
  • 3.2 接种污泥
  • 3.3 试验水质
  • 3.4 试验检测项目及方法
  • 4. SFABR 在低温低浓度下的启动
  • 4.1 启动方式
  • 4.2 启动效果及分析
  • 4.3 本章小结
  • 5. SFABR 对人工模拟农村生活污水的去除效果
  • 5.1 SFABR 对人工模拟低浓度农村生活污水中COD 的去除效果
  • 5.1.1 不同HRT 时SFABR 对COD 的去除
  • 5.1.2 有机负荷对COD 去除率的影响
  • 5.2 对N 和P 的去除
  • 5.3 产气量及其成分分析
  • 5.4 污泥及微生物情况
  • 5.5 本章小结
  • 6. SFABR 对实际餐饮废水的去除效果
  • 6.1 对COD 的去除
  • 6.2 对SS 的去除
  • 6.3 对动植物油的去除
  • 6.4 对SFABR 中浮渣产生量的估算
  • 6.5 “SFABR+人工湿地”污水处理系统可行性分析
  • 6.6 本章小结
  • 7. 结结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 硕士研究生学习阶段发表论文
  • 相关论文文献

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