涡流强化混凝澄清技术处理生活污水的试验研究

涡流强化混凝澄清技术处理生活污水的试验研究

论文摘要

小城镇污水主要为生活污水,水量小、水质波动性大。近年来,随着小城镇城镇化进程的加快,村镇人口不断集中,乡镇企业迅速发展,城镇污水排放量不断增加,但小城镇地区由于资金的短缺相应污水处理设施的建造与运行远远滞后于形势发展的要求。基于目前我国小城镇地区经济发展与水污染治理的现状,高效、节能、低耗、适应性强、管理方便的污水处理工艺成为研究的热点。本研究探索涡流强化混凝澄清技术在处理生活污水中的应用,取得设计参数,为涡流强化混凝澄清技术在污水处理特别是小城镇、农村生活污水处理的应用提供参考。本文首先通过静态试验优选出试验所用混凝剂,同时对强化混凝影响因素进行试验分析。探讨了涡流澄清池处理生活污水时,进出水SS与浊度的关系。对水力循环澄清池、涡流澄清池处理生活污水进行了试验研究。试验结果如下:1、静态试验研究了PAC、FeCl3的絮凝效果,优选得出PAC为最佳混凝剂。PAC去除有机物最佳pH范围5.5~7.0。2、以华东交通大学排放口生活污水为例,SS与浊度的关系:(1)进水浊度25~50NTU范围时,进水浊度与SS间关系: YSS = 8.1976X浊度-46.008;(2)出水浊度与SS间关系: YSS = 2.0769X浊度+0.8059。3、比较了水力循环澄清池、HJTM-1型涡流澄清池、HJTM-2型涡流澄清池、组合型涡流澄清池处理生活污水的效果,最优工况为第一涡流絮凝室投加HJTM-2型涡流反应器,第二涡流絮凝室投加HJTM-1型涡流反应器。此时进水浊度33.01NTU(进水SS相当于224mg/L),PAC投加量33mg/L,出水浊度稳定在1.5NTU左右(相当于SS在4mg/L左右)。出水SS、TP、CODcr分别能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级排放A标准、一级排放A标准和一级排放B标准。4、涡流澄清池处理10000m3/d的小城镇生活污水的运行费用为0.114元/ m3。5、涡流絮凝澄清工艺具有抗冲击负荷强,运行费用低,管理方便,运行稳定等优点,适用于经济紧缺水环境有待改善的小城镇及农村地区。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 研究背景
  • 1.1.1 我国城市污水处理现状
  • 1.1.2 小城镇及农村地区污水处理现状
  • 1.1.3 小城镇污水处理系统特点及污水处理时面临的问题
  • 1.1.4 小城镇污水处理工艺选取原则
  • 1.2 课题提出
  • 1.3 课题的来源
  • 1.4 课题研究目的和内容
  • 1.4.1 课题研究目的
  • 1.4.2 课题研究内容
  • 1.5 技术研究路线
  • 2 强化混凝及微涡流、澄清技术文献综述
  • 2.1 强化混凝技术概论
  • 2.1.1 混凝技术及其发展
  • 2.1.2 强化混凝技术
  • 2.1.3 强化混凝的作用机理
  • 2.1.4 强化混凝的影响因素
  • 2.1.5 强化混凝技术的应用
  • 2.1.6 强化混凝工艺的发展趋势
  • 2.2 微涡流技术
  • 2.2.1 微涡流反应理论
  • 2.2.2 微涡流工艺在给水处理中特点
  • 2.2.3 微涡流反应技术在水处理中的应用
  • 2.3 澄清技术
  • 2.3.1 澄清池简介
  • 2.3.2 澄清池的发展
  • 2.3.3 澄清池的工程应用
  • 3 静态试验及试验结果分析
  • 3.1 试验目的
  • 3.2 试验材料
  • 3.2.1 试验混凝剂
  • 3.2.2 试验所需药剂
  • 3.3 试验方法
  • 3.3.1 常规指标分析方法
  • 3.3.2 主要仪器
  • 3.3.3 混凝实验方法
  • 3.4 静态试验
  • 3.4.1 混凝水力条件的确定
  • 3.4.2 混凝剂优选及投加量的确定
  • 3.4.3 pH 对混凝处理效果的影响
  • 3.5 本章小结
  • 4 动态试验及试验结果分析
  • 4.1 试验装置
  • 4.1.1 涡流絮凝澄清工艺的提出
  • 4.1.2 涡流澄清池
  • 4.1.3 试验主要设备
  • 4.2 试验期间原水水质
  • 4.3 试验设计方案
  • 4.3.1 试验方案
  • 4.3.2 试验参数的确定
  • 4.3.3 试验所测指标
  • 4.4 动态试验
  • 4.4.1 试验启动
  • 4.4.2 水力循环澄清池处理生活污水的试验
  • 4.4.3 同型号涡流反应器下涡流澄清池处理生活污水的试验
  • 4.4.4 涡流反应器组合配比下涡流澄清池处理生活污水的试验
  • 4.5 动态试验结果分析
  • 4.6 本章小结
  • 5 结论与建议
  • 5.1 结论
  • 5.2 建议
  • 参考文献
  • 个人简历 在读期间发表的学术论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].新型涡流管的制冷特性研究[J]. 低温与超导 2020(03)
    • [2].涡流管的入口压力对其性能影响的研究[J]. 真空科学与技术学报 2020(01)
    • [3].大管径八流道螺旋喷嘴涡流管流动与传热数值模拟[J]. 科学技术与工程 2020(11)
    • [4].逆流型涡流管流动与传热特性模拟研究[J]. 天然气与石油 2020(03)
    • [5].喷嘴结构对涡流管性能的影响[J]. 热能动力工程 2020(06)
    • [6].井下涡流工具有效作用距离研究[J]. 石油机械 2020(08)
    • [7].避难硐室涡流管实验及数值模拟[J]. 科学技术与工程 2016(23)
    • [8].一种简易低成本教具——涡流演示圈[J]. 中学物理教学参考 2020(07)
    • [9].涡流管热冷出口压力比对其性能的影响研究[J]. 真空科学与技术学报 2019(12)
    • [10].涡流渗透深度影响因素分析[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2020(03)
    • [11].单流涡流管双通道加热器加热性能测试试验[J]. 油气储运 2020(06)
    • [12].涡流管设计及应用进展综述[J]. 低温与超导 2019(11)
    • [13].涡流热像无损检测技术综述[J]. 装甲兵工程学院学报 2016(06)
    • [14].涡流室直径对涡流管性能的影响[J]. 真空与低温 2017(01)
    • [15].六流道喷嘴涡流管流动与传热数值模拟[J]. 低温与超导 2017(01)
    • [16].井下涡流工具排水采气的影响因素与分析[J]. 石化技术 2017(04)
    • [17].涡流室结构参数对小管径涡流管制冷性能影响的三维数值模拟[J]. 应用基础与工程科学学报 2016(03)
    • [18].涡流管研究进展及在天然气工业中的应用[J]. 低温与超导 2010(02)
    • [19].提高涡流管效率的研究进展[J]. 节能 2009(04)
    • [20].涡流管技术研究与进展[J]. 流体机械 2008(04)
    • [21].涡流发热对电厂设备的危害及防护措施[J]. 中国设备工程 2020(10)
    • [22].由2014年江苏物理卷第7题看涡流热效应的影响因素[J]. 中学物理教学参考 2014(10)
    • [23].微涡流混凝装置研究与应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(03)
    • [24].一种基于两相流场数值模拟的涡流工具参数设计方法[J]. 石油化工应用 2016(05)
    • [25].涡流管的三维数值模拟及其实验研究[J]. 机械设计与制造 2015(05)
    • [26].涡流管制冷在煤矿中的应用[J]. 煤矿现代化 2014(03)
    • [27].涡流管制冷分析[J]. 流体机械 2013(07)
    • [28].提高涡流二极管性能的数值仿真分析[J]. 工程热物理学报 2011(06)
    • [29].涡流阀变推力发动机涡流室涡流结构分析[J]. 固体火箭技术 2011(04)
    • [30].双频涡流法在压缩机冷却器检修中的应用[J]. 压缩机技术 2010(04)

    标签:;  ;  ;  ;  

    涡流强化混凝澄清技术处理生活污水的试验研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢