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改良型Bardenpho与MBBR组合工艺在城市污水处理厂中的应用研究

发布时间:2019-12-05 20:18
【摘要】:随着我国的污水氮磷排放标准不断提高,许多城市污水处理厂均面临着升级改造,提高出水水质的任务。河北省某污水处理厂最初采用Anoxic/Oxic工艺,后实施升级工程采用改良型Bardenpho与MBBR(移动床生物膜反应器)相结合的组合工艺。本文以改造后的组合工艺为研究对象,系统介绍了该组合工艺不同处理单元的功能及主要的工艺参数,分析污水厂组合工艺处理城市污水的实际运行效果。结合显微镜形态学、荧光原位杂交技术(Fluorescent in situ hybridization,FISH)和场发射环境扫描电子显微镜(Field emission scanning electron microscopy,FE-SEM),解析前置好氧池活性污泥的微生物种群结构。城市污水经过该组合工艺处理后,COD平均出水浓度为29.0 mg/L;NH4+-N平均出水浓度为1.73 mg/L;SS平均出水浓度为7.1 mg/L,均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准要求。季节变化对该组合工艺去除COD、NH4+-N和SS的影响较小,COD、NH4+-N和SS的去除率始终保持在一个比较稳定的范围内。出水TP平均浓度为0.69 mg/L,平均去除率为84.8%。不能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准的要求。分析TP去除效果不佳的原因主要是外回流污泥混合液中含有大量的磷,导致进入生化反应池的TP浓度剧增,增大了生化反应池的处理负荷;大量硝酸盐通过外回流进入厌氧池,弱化了聚磷菌(Phosphorus accumulating organisms,PAOs)的释磷反应,从而影响了生物除磷的效果。在监测期间未发生污泥膨胀的现象,活性污泥的沉降性能良好。活性污泥中丝状菌种群以Type 0092和Type 0041等骨架丝状菌为优势丝状菌,微丝菌(Microthrix parvicella)为次级优势丝状菌。FISH分析表明,前置好氧池中PAOs/EUB为4.7%,明显低于脱氮除磷工艺已报道的水平(7%-24%)。对生化反应池沿程取样分析表明,磷的吸收去除主要在前置好氧池内完成,PAOs数量不足可能是导致该污水厂生物除磷效果不佳的主要原因。通过对该污水处理厂提标改造后实际运行的监测分析,所得结论可为其他类似污水处理厂升级改造提供理论依据和指导。
【图文】:

流程图,流程图,停留时间,好氧池


河北大学工学硕士学位论文二沉池出现厌氧状态[80]。原生化反应池中的厌氧段停留时间为0.5 h,无法满足生物除要求。改造工程对原有的生化反应池进行了调整,将部分好氧池分别改为厌氧池和缺池。改造后生化反应池中厌氧池水力停留时间(Hydraulic Retention Time, HRT)为1.5,前置、后置缺氧池停留时间分别为3 h,2.2 h;前置、后置好氧池停留时间分别为3 h,.2 h;设计污泥停留时间(Sludge Retention Time, HRT)为16 d,污泥负荷(sludge loading )0.112 kgBOD5/(kgMLSS d)。此外,生化反应池除磷效果并不完善,因此在生化反应后采用投加聚合铝的方法来辅助化学除磷。

悬浮填料


悬浮填料空隙率高且比表面积合理。生物膜脱落合动力能耗低,占地小。通过搅拌和曝气,附着在悬浮填分接触。便,易于安装和维护。保证填料自由悬浮和搅拌能力的条围内调控。由于填料在水中为悬浮状态,只需在反应池中要固定。该悬浮填料可以与活性污泥在水中完全混合;在微观上,独立的微型生物膜反应器。这样同时利用了活性污泥法操膜法抗冲击能力强等优点。并且同时避免了活性污泥法易膜法中易堵塞的缺点。从而可以对污水起到高效稳定的处失,在好氧池和前置、后置缺氧池之间设置了不锈钢格网开孔直径 16 mm,,孔隙率为 56%。
【学位授予单位】:河北大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:X703

【参考文献】

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本文编号:2570121

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