内置筛网型好氧颗粒污泥反应器性能强化研究
本文选题:好氧颗粒污泥 + 筛网 ; 参考:《浙江大学》2016年硕士论文
【摘要】:自上世纪90年代初研究者在上流式污泥床反应器内发现好氧污泥颗粒化现象以来,好氧颗粒污泥因其致密的颗粒结构、优异的沉降性能、较高的生物持留、多功能菌群分区定殖等特点,受到国内外学者广泛关注。然而,好氧颗粒污泥工艺运行过程存在启动周期长、运行不稳定等问题,其工业化应用仍面临较大的技术瓶颈。论文从污泥颗粒粒径优化、系统节能降耗角度出发,开展不同孔径筛网、曝气方式对内置筛网型好氧颗粒污泥反应器运行性能的影响研究,初步探究强化好氧颗粒污泥工艺稳定运行的微生物学机制。主要研究结论如下:1、通过研究四组内置不同孔径筛网的好氧颗粒污泥反应器(R1为对照组,R2、R3、R4分别内置孔径为1.5mm、2.5mm、3.5mm的筛网)运行性能,发现反应器连续运行120d后内置2.5mm孔径筛网的R3反应器获得较高的污泥浓度(MLSS达8.2±0.2g.L-1)与良好的颗粒沉降性能(SVI稳定在30mL·g-1以下),形成的成熟颗粒污泥结构致密,平均颗粒粒径达1850±28μm;相比而言,内置1.5mm孔径筛网的R2反应器污泥持留量较低、平均颗粒粒径较小,而R1、R4反应器形成的颗粒污泥结构不稳定、最终以絮体污泥为主。污染物去除方面,在进水COD为1006±15 mg L-1,有机负荷率3 kg COD m-3 d-1条件下,R3反应器的污染物去除性能最佳,COD、氨氮、总氮去除率分别达96.1土1.6%、98.6±0.8%、83.9±1.2%,R2反应器的污染物去除率明显降低,R1和R4反应器的COD、氨氮、总氮去除率则仅为73.4%-75.5%、25.6%-40.3%、22.4%-28.2%。分析好氧颗粒污泥反应器批运行周期氮素变化发现,四组反应器的进水氨氮(进水氨氮负荷为0.15 kg m-3 d-1)在120min内得到基本去除,硝酸盐浓度则出现不同程度的增加。其中,R3反应器硝酸盐增幅不明显,仅为2.3±0.1mg·L-1,而其它反应器的硝酸盐增幅达8.1-13.4 mg·L-1。四组反应器的总氮去除率依次为:R3(83.9±1.2%)R2(75.6±1.6%)R1(65.3±1.7%)R4(22.4±3.1%),表明内置2.5mm孔径筛网有利于颗粒污泥粒径控制与系统脱氮性能提升。2、从系统节能降耗角度出发,研究不同曝气方式对颗粒污泥反应器运行性能的影响结果表明,曝气装置分别设置在底部、距底部1/6处的R1、R2反应器均获得较高的污泥浓度(8.1-8.3mg·L-1)与较大的平均颗粒粒径(1813-1852μm),而曝气装置设置在距底部1/3处的R3反应器运行一周后污泥大量洗出。污染物去除方面,在进水COD为1006±15 mg L-1有机负荷率3 kg COD m-3 d-1条件下,R2反应器运行20d后COD、氨氮、总氮去除率分别达到97.2±0.3%、98.1±0.1%、82.3±0.3%,R1反应器的COD、氨氮、总氮去除率则在运行25d后方达到96%、98%、82%以上,而R3反应器因污泥大量流失导致系统崩溃。分析周期内反应器不同位置溶解氧分布发现,R1反应器底部的溶解氧饱和度高达37.2±0.5%,R3反应器底部缺氧,相比R2反应器底部溶解氧饱和度稳定在20.1±0.1%,赋予反应器良好的同步硝化反硝化条件。计算系统功耗发现,三组反应器的曝气能耗分别为17.25W、14.60W、11.55W;与常规反应器R1相比,R2反应器的曝气能耗降低16%左右,实现好氧颗粒污泥工艺强化脱氮与系统节能降耗。3、应用分子技术分析内置不同孔径筛网的颗粒污泥发现,R3反应器内颗粒污泥微生物种群丰富度(香浓指数)最高,达6.91;四组反应器的优势菌群主要为Proteobacteria、Bacteroidetes等,其中Proteobacteria比例分别从接种污泥的40.2%增至59.6%、59.0%、70.2%、42.1%,拟杆菌门Bacteroidetes比例则从接种污泥的35.4%变化为29.8%、20.3%、17.4%、40.3%。通过属水平热图分析发现,R3反应器污泥微生物以Zoogloea spp.占优势(丰度为50.5%),其次为Thauera spp.(丰度为6.1%)和Paracoccus spp.(丰度占3.6%),推测具有EPS分泌功能的Zoogloea spp.以及具有反硝化脱氮能力的Thauera spp.在颗粒污泥粒径优化过程实现了定向富集。研究还发现,R1、R4反应器污泥中Leadbetterella spp.丰度分别占15%与35%,其存在会导致多糖过度分泌,造成EPS比例失衡,导致颗粒污泥解体。研究发现,曝气装置布设在距底部1/6处的颗粒污泥反应器污泥微生物多样性最高,其香浓指数达6.83,优势菌群中Proteobacteria比例高达74.5%。通过属水平热图分析发现,颗粒污泥Zoogloea spp.、Paracoccus spp.、Thauera spp.丰度分别达40.4%、11.3%、7.9%,其中Paracoccus spp.、Thauera spp.大量富集利于好氧颗粒污泥工艺在节能降耗的同时,脱氮性能得到明显强化。论文从颗粒污泥粒径优化、系统节能降耗等角度出发,通过内置筛网、改进曝气装置布设方式等手段,开发了强化颗粒结构稳定与污染物去除的好氧颗粒污泥新技术运行操作条件,并从微生物学角度初步揭示了好氧颗粒污泥工艺强化机制,为好氧颗粒污泥工艺快速颗粒化及高效稳定运行的工艺调控策略提供有力支撑。
[Abstract]:This paper studies the effect of aerobic granular sludge on the operation performance of aerobic granular sludge reactor with different aperture screens and aeration modes . The results are as follows : 1 . It is found that the aerobic granular sludge reactor ( R1 is the control group , R2 , R3 and R4 have a built - in pore size of 1.5mm , 2.5 mm and 3.5mm ) .
The results showed that the removal rate of COD , NH _ 3 - N and TN in the four reactors was only 2.3 卤 0.1 mg 路 L ~ ( -1 ) , and the removal rate of COD , NH _ 3 - N and TN in the four reactors was only 2.3 卤 0.1 mg 路 L ~ ( -1 ) . The removal rate of COD , NH _ N and TN were 97.2 卤 0.3 % , 98.1 卤 0.1 % and 82.3 卤 0.3 % respectively . The oxygen saturation at the bottom of R1 reactor decreased by about 96 % , 98 % and 11.55W respectively . The results showed that the aeration energy consumption of the reactor was 17.25W , 14.60W and 11.55W , respectively .
The results showed that the sludge microorganisms of R3 reactor had the highest abundance of Zoogloea spp . ( 50.5 % ) , then Thauera spp . ( 60.1 % ) and Paracoccus spp . On the basis of particle size optimization of granular sludge , energy saving and consumption reduction of the system , the operating conditions of new technology of aerobic granular sludge with stable particle structure stabilization and pollutant removal were developed .
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:X703
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 朱灵峰;何卫卫;张杰;;好氧颗粒污泥的研究现状及应用前景[J];环境污染与防治;2008年05期
2 王品;;好氧颗粒污泥处理实际污水的研究[J];中国水运(下半月);2010年05期
3 桂永馨;姚嘉;;好氧颗粒污泥研究进展[J];广东化工;2012年06期
4 王瑛;孟爱;张瀚月;张磊;;反应器类型对好氧颗粒污泥形成与运行稳定性的影响试验分析[J];甘肃科学学报;2013年01期
5 蓝惠霞,陈中豪,陈元彩;影响好氧颗粒污泥形成和性能的因素分析[J];环境保护;2004年05期
6 崔成武,纪树兰,任海燕,吴之丽;好氧颗粒污泥形成的影响因素及应用[J];中国给水排水;2005年10期
7 王海磊,魏丽莉,李宗义;好氧颗粒污泥的形成过程、形成机理及相关研究[J];环境污染与防治;2005年07期
8 王芳;杨凤林;张兴文;张捍民;刘毅慧;周军;;好氧颗粒污泥稳定性影响因素分析[J];环境科学与技术;2006年01期
9 李玉瑛;李冰;郑西来;;好氧颗粒污泥的研究现状[J];工业水处理;2006年01期
10 王艳静;李亚新;;好氧颗粒污泥的研究[J];科技情报开发与经济;2006年02期
相关会议论文 前10条
1 陈光;张颖;郝延强;;好氧颗粒污泥培养的影响因素及其应用[A];中国化学会第八届水处理化学大会暨学术研讨会论文集[C];2006年
2 王志平;刘莉莉;蔡伟民;;不同底物条件下好氧颗粒污泥的培养[A];第二届全国环境化学学术报告会论文集[C];2004年
3 蔡伟民;;好氧颗粒污泥处理系统[A];第二届全国环境化学学术报告会论文集[C];2004年
4 张丽丽;黄玉峰;方亮;蔡伟民;;铈离子在好氧颗粒污泥上吸附行为的研究[A];第二届全国环境化学学术报告会论文集[C];2004年
5 刘晓云;王琳;林跃枚;谭金山;范瑞青;;好氧颗粒污泥胞外多糖的细胞化学定位研究[A];2006年全国电子显微学会议论文集[C];2006年
6 岳钦艳;张栋华;王曙光;李久义;高宝玉;;好氧颗粒污泥形成因素分析[A];中国化学会第八届水处理化学大会暨学术研讨会论文集[C];2006年
7 朱亮;徐向阳;罗伟国;田志娟;张妮妮;;高效降解苯胺好氧颗粒污泥的形成及动力学研究[A];第十次全国环境微生物学术研讨会论文摘要集[C];2007年
8 王玉兰;于水利;汪皓东;;好氧颗粒污泥/膜工艺同步脱氮除有机物特性研究[A];2010年膜法市政水处理技术研讨会论文集[C];2010年
9 姚婧婧;李慧;李彦鹏;;SBR反应器内好氧颗粒污泥的流体动力学特性研究[A];2013中国环境科学学会学术年会浦华环保优秀论文集[C];2013年
10 高景峰;陈冉妮;苏凯;张倩;;好氧颗粒污泥同时脱氮除磷的常温启动和低温维持[A];中国环境科学学会2009年学术年会论文集(第二卷)[C];2009年
相关博士学位论文 前10条
1 赵霞;好氧颗粒污泥系统处理含PPCPs污水的效能及微生物群落演替[D];哈尔滨工业大学;2015年
2 龙焙;SBR及连续流反应器中好氧颗粒污泥的快速培养及其应用研究[D];华中科技大学;2015年
3 倪丙杰;好氧颗粒污泥的培养过程、作用机制及数学模拟[D];中国科学技术大学;2009年
4 林跃梅;好氧颗粒污泥中细菌藻酸盐的研究[D];中国海洋大学;2007年
5 王玉兰;好氧颗粒污泥—膜组合工艺低温条件下脱氮除磷效能[D];哈尔滨工业大学;2010年
6 王玉兰;好氧颗粒污泥-膜组合工艺低温条件下脱氮除磷效能[D];哈尔滨工业大学;2010年
7 马登月;好氧颗粒污泥对两种典型染料处理作用的机制研究[D];山东大学;2014年
8 阮文权;好氧颗粒污泥同步硝化反硝化过程研究[D];江南大学;2004年
9 周军;两种类型反应器内好氧颗粒污泥性能研究[D];大连理工大学;2007年
10 蓝惠霞;微好氧颗粒污泥同时好氧—厌氧降解废水中五氯酚(PCP)的研究[D];华南理工大学;2005年
相关硕士学位论文 前10条
1 何理;基于畜禽养殖废水处理的好氧颗粒污泥系统启动与稳定运行研究[D];东北林业大学;2015年
2 郭安;常温与低温好氧颗粒污泥培养及性能研究[D];哈尔滨工业大学;2015年
3 刘浩;好氧颗粒污泥的快速启动及其对高氨氮化肥工业废水处理的研究[D];中国矿业大学;2015年
4 常笑丽;好氧颗粒污泥的快速培养及其处理高含盐废水的试验研究[D];中国矿业大学;2015年
5 代雅洁;好氧颗粒污泥的稳定性研究应用研究[D];北京化工大学;2015年
6 魏圳远;好氧颗粒污泥颗粒化过程及脱氮除磷特性研究[D];东北大学;2014年
7 刘玉;好氧颗粒污泥技术处理高氨氮废水研究[D];东北农业大学;2015年
8 姚力;连续流好氧颗粒污泥的快速培养及其除污性能[D];成都信息工程学院;2014年
9 袁瑞;好氧颗粒污泥对杀虫剂噻虫嗪的响应研究[D];合肥工业大学;2015年
10 张易培;基于ANSYS的好氧颗粒污泥微观力学分析[D];合肥工业大学;2015年
,本文编号:1869664
本文链接:https://www.wllwen.com/shengtaihuanjingbaohulunwen/1869664.html