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MBR-SAD泥膜共生脱氮工艺特性研究

发布时间:2022-12-06 20:21
  近年来,水体氮素污染问题日趋恶化,因此对水体氮素污染控制成为改善水体水质的关键。厌氧氨氧化技术被称为目前最具发展前景的新型脱氮技术,但单一的Anammox工艺难以有效地去除含氮有机废水中的氮素,而同步厌氧氨氧化耦合异养反硝化工艺(SAD)可进一步提高脱氮效果。本研究中选定悬浮填料,构建了MBR泥膜共生脱氮系统,在实现厌氧氨氧化脱氮系统的快速启动的基础上,强化泥膜共生SAD生物脱氮系统的启动,考察进水C/N比对SAD工艺的影响并优化C/N比条件,考察MBR-SAD泥膜共生脱氮工艺的膜污染行为特性。研究了Anammox生物脱氮工艺启动及强化。Anammox启动阶段:通过提高进水NH4+-N和NO2--N浓度至150和198 mg/L,NH4+-N和NO2--N的去除率为87.51%和81.98%,总氮容积负荷(NLR)和去除负荷(NRR)分别达到0.41kg/(m~3·d)和0.31 kg/(m~3·d);其次投加体... 

【文章页数】:99 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景
        1.1.1 我国水体污染现状
        1.1.2 水体氮素污染来源及危害
        1.1.3 水体氮素污染控制方法
    1.2 生物脱氮工艺
        1.2.1 传统生物脱氮技术
        1.2.2 新型生物脱氮技术
    1.3 厌氧氨氧化工艺研究现状
    1.4 同步厌氧氨氧化耦合异养反硝化工艺(SAD)
        1.4.1 同步厌氧氨氧化耦合异养反硝化脱氮理论
        1.4.2 同步厌氧氨氧化耦合异养反硝化脱氮影响因素
    1.5 MBR膜污染研究现状
    1.6 不同填料对MBR膜污染影响的研究现状
        1.6.1 颗粒填料对膜污染的影响
        1.6.2 悬浮填料对膜污染的影响
    1.7 课题研究来源、目的、内容及技术路线
        1.7.1 课题来源
        1.7.2 研究目的和意义
        1.7.3 研究内容
        1.7.4 技术路线
第2章 实验材料与方法
    2.1 MBR-SAD工艺实验装置与进水水质
        2.1.1 实验装置
        2.1.2 接种污泥及反应器进水水质
    2.2 测定指标与分析方法
        2.2.1 常规指标的分析方法
        2.2.2 悬浮填料上微生物量测定
        2.2.3 脱氮贡献率计算方法
        2.2.4 EPS与 SMP的提取与测定分析
        2.2.5 化学清洗膜组件方法
        2.2.6 傅里叶红外光谱(FT-IR)分析方法
第3章 MBR-ANAMMOX的启动
    3.1 提高进水浓度阶段
        3.1.1 试验运行方式与条件
        3.1.2 进水浓度对脱氮性能的影响
        3.1.3 化学反应计量数之比、温度与pH值的变化
    3.2 填料挂膜启动阶段
        3.2.1 填料的选择
        3.2.2 填料挂膜方法的选择
        3.2.3 试验运行方式与条件
        3.2.4 填料上的生物量
        3.2.5 填料挂膜启动时脱氮性能的变化情况
        3.2.6 化学反应计量数之比
    3.3 改变水力停留时间(HRT)阶段
        3.3.1 试验运行方式与条件
        3.3.2 HRT对泥膜共生系统脱氮性能的影响
        3.3.3 化学反应计量数之比
    3.4 本章小结
第4章 MBR-SAD工艺的启动及优化运行
    4.1 MBR-SAD的启动阶段
        4.1.1 试验运行方式与条件
        4.1.2 MBR-SAD的启动运行的性能分析
    4.2 不同C/N比条件下MBR-SAD运行阶段
        4.2.1 试验运行条件与方式
        4.2.2 不同C/N比条件对MBR-SAD脱氮性能的影响
    4.3 本章小结
第5章 MBR-SAD泥膜共生脱氮工艺膜污染行为特性分析
    5.1 膜污染变化
    5.2 SMP、EPS变化特性分析
    5.3 絮体污泥粒径变化分析
    5.4 傅里叶红外光谱(FT-IR)分析
    5.5 本章小结
结论与建议
致谢
参考文献
作者简介
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果


【参考文献】:
期刊论文
[1]pH值对厌氧氨氧化与反硝化耦合脱氮性能的影响[J]. 纪鑫奇,钱杰,于鹏飞.  辽宁化工. 2018(12)
[2]污水处理厂SAD工艺小试运行研究[J]. 李冬,赵世勋,王俊安,关宏伟,朱金凤,张杰.  哈尔滨工业大学学报. 2018(10)
[3]进水负荷对厌氧氨氧化膜生物反应器的影响[J]. 李龙翔,孟凡刚,王新华.  安徽农业科学. 2018(13)
[4]HRT对厌氧氨氧化协同异养反硝化脱氮的影响[J]. 安芳娇,赵智超,黄利,黄剑明,邵兆伟,陈永志.  环境科学. 2018(09)
[5]悬浮填料对厌氧氨氧化MBR运行的影响特性及机理[J]. 张志强,关笑,吕锋,夏四清.  中国环境科学. 2018(03)
[6]有机物消耗对珠江口沉积物反硝化和厌氧氨氧化过程的影响[J]. 王岩,吴佳鹏,关凤杰,何翔,焦黎静,洪义国.  生态科学. 2018(01)
[7]厌氧氨氧化协同反硝化处理污泥消化液试验研究[J]. 查正太,张文文,李亚峰.  建筑与预算. 2017(10)
[8]SAD工艺在厌氧氨氧化不同运行阶段的启动[J]. 李冬,杨巧云,曾辉平,张杰.  中国环境科学. 2017(05)
[9]不同填料对减缓MBR膜污染影响的研究[J]. 宋咏,胡静怡,李永峰.  环境科学与管理. 2017(03)
[10]快速启动厌氧氨氧化工艺[J]. 闾刚,徐乐中,沈耀良,吴鹏,张婷,程朝阳.  环境科学. 2017(03)

硕士论文
[1]厌氧氨氧化与反硝化协同脱氮及微生物特性研究[D]. 曹雁.华南理工大学 2018



本文编号:3711572

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