旋流选择作用及溶氧传递效率对好氧颗粒污泥形成的影响
发布时间:2024-02-15 09:49
好氧颗粒污泥是近年来发展的一种新的污水处理技术,但因其致密结构导致的传质限制,使其对基质和氧等的竞争能力较弱而不宜在传统的活性污泥系统中培养。研究者们多通过增加选择沉淀压即减少污泥系统的沉淀时间而将絮体排出反应器,这样就可以将沉淀性能好的颗粒保留在反应器中。随着反应器的不断运行,污泥系统中形成了不同粒径、不同密实度的颗粒污泥,尤其是一些粒径及密实度较大的颗粒,传质受限较大故而竞争能力弱,易发生颗粒内部厌氧水解的现象,导致颗粒污泥系统不稳定。故处理好反应器内各好氧颗粒污泥间的竞争问题可以维持系统的稳定性。 本实验主要通过两种途径来减弱颗粒间的竞争。首先,通过排泥的方式将大粒径及大密度的颗粒污泥排出反应器,但传统的混合排泥方式很难将其排出,本研究试图使用旋流器将其排出反应器;其次,通过提高反应器的体积溶解氧传递系数(kLa),确保反应器内充足的溶解氧,从而降低大颗粒的传质受限,故而从理论上讲也可以缓解颗粒间的竞争关系。 本实验是在低COD和低氨氮条件下研究旋流选择作用及体积溶氧传递系数对好氧颗粒污泥形成过程的影响,项目研究成果对于颗粒污泥的培养及此系统长期稳定的运行具有重要的指导意义。通过...
【文章页数】:70 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
本文编号:3899560
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【部分图文】:
图2-1实验装置图
的小孔)反应器,R2为不带旋流器的穿孔曝气反应器;为了研究不同体积溶氧传递系数(kLa)对好氧颗粒污泥形成过程的影响,利用不同大小的曝气孔来实现不同大小的气泡以创造不同kLa的条件,其中R2为穿孔曝气反应器,R3为微孔曝气反应器。具体装置见图2-1所示。
图2-2用于拟合kLa值的溶解氧曲线图
溶解氧的下降段和上升阶段各测定一次后,可在下降段和可拟合出一个kLa值,一般下降段取曝气量在6mg/L及2段选取2mg/L处及溶氧达到饱和并平稳20min后附近的点10s记录一次较好。图2-2为可以拟合出两组kLa值的溶解
图3-1带旋流器的R1反应器中好氧颗粒污泥的形成过程
3.1水力旋流条件对好氧颗粒污泥形成的影响3.1.1水力旋流条件对好氧颗粒污泥形态的影响图3-1和图3-2为有无旋流器条件的两个反应器培养出的好氧颗粒污泥的显微镜照片,可以看出两反应器中污泥都从松散的絮体污泥逐渐形成了密实的颗粒污泥,其中图3-1为带旋流器的穿孔曝气反应器....
图3-2不带旋流器的R2反应器中好氧颗粒污泥的形成过程
3.1水力旋流条件对好氧颗粒污泥形成的影响3.1.1水力旋流条件对好氧颗粒污泥形态的影响图3-1和图3-2为有无旋流器条件的两个反应器培养出的好氧颗粒污泥的显微镜照片,可以看出两反应器中污泥都从松散的絮体污泥逐渐形成了密实的颗粒污泥,其中图3-1为带旋流器的穿孔曝气反应器....
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