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高盐高氮有机废水与城镇污水协同处理试验研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:50:19
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高盐高氮有机废水与城镇污水协同处理试验研究【摘要】:榨菜生产是三峡库区的特色及支柱产业,但是库区的榨菜企业废水处理率不到1%,且不能达标,高效低耗的榨菜废水处理技术的缺乏是其限制性

【摘要】:榨菜生产是三峡库区的特色及支柱产业,但是库区的榨菜企业废水处理率不到1%,且不能达标,高效低耗的榨菜废水处理技术的缺乏是其限制性因素。前期研究结果和理论分析表明:“厌氧+与城镇污水协同处理”是榨菜废水处理一条可行的技术路线,但是,其中的榨菜废水厌氧处理后与城镇污水协调处理工艺段存在两个技术瓶颈:一是确定城镇污水处理系统达标排放允许榨菜综合废水排入的盐度限值与掺入量;二是榨菜废水经过厌氧处理达到《污水综合排放标准》三级标准后,低碳高氮的榨菜废水排入市政污水后,确定混合污水生物脱氮的运行方式与参数。为此,开展了高盐高氮有机废水与城镇污水协同处理中试研究,主要研究内容与结论包括: ①采用逐步提高盐度的方法培养驯化活性污泥的耐盐能力,开展了盐度对CASS工艺处理生活污水有机物去除的影响试验,研究结果表明:当盐度为5000mg/L时,排水COD在30mg/L左右;当盐度为10000mg/L时,排水COD在50mg/L左右;当盐度为15000mg/L时,排水COD在70mg/L左右。对照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B标(以下简称“一级B标”)以出水COD作为判断性指标时,得出了高盐有机废水处理时的较适宜的耐盐度为10000mg/L。 ②开展了盐度对CASS工艺协同处理榨菜废水与生活污水主要污染物影响的中试试验,研究结果表明:榨菜废水与生活污水混合液盐度分别为1500mg/L、2000mg/L、2500mg/L、3500mg/L和4500mg/L时,COD、氨氮、SS能够达到一级B标,限制性指标是总氮,分析认为进水碳源不足是脱氮效果差的主要影响因素。 ③以出水总氮达到一级B标为判定依据,开展了碳氮比与运行工况对CASS工艺处理生活污水的影响试验研究,结果表明:CASS反应器最佳运行工况是排水比为40%,周期运行时间为8.5h,添加甲醇碳源达到碳氮比为5:1。 ④开展了榨菜废水掺入量对CASS工艺协调处理榨菜废水与城镇污水的效能试验研究。研究结果表明,在排水比为40%,周期运行时间为8.5h,添加甲醇碳源达到碳氮比为5:1的最佳运行工况下运行反应器,当榨菜废水掺入量为5%时,出水COD、氨氮、SS和总氮均能稳定达到一级B标;当榨菜废水掺入量为10%时,出水COD、氨氮、SS能稳定达到一级B标,但是总氮超标。因此,CASS工艺协同处理榨菜废水与生活污水时,榨菜废水掺入量的推荐比例为5%。 通过CASS工艺协同处理高盐高氮有机废水与城镇污水的中试试验,得出了城镇污水处理系统达标排放允许榨菜综合废水排入的盐度限值和掺入量,并得出了CASS工艺的运行最佳工况,将为该系统的生产性试验和工艺的推广应用提供理论依据与技术参数,具有重要的现实意义。 【关键词】:CASS反应器 榨菜废水 生活污水 耐盐性 协同处理 脱氮
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:X703
【目录】:
  • 中文摘要3-5
  • 英文摘要5-9
  • 1 绪论9-23
  • 1.1 课题的研究背景9-10
  • 1.2 高盐高氮有机废水与城镇污水协同处理的国内外研究现状10-19
  • 1.2.1 国内相关研究现状11-17
  • 1.2.2 国外相关研究现状17-19
  • 1.3 课题研究的目的、内容及意义19-23
  • 1.3.1 课题的提出19-20
  • 1.3.2 课题研究的目的及意义20-21
  • 1.3.3 课题研究的内容21
  • 1.3.4 课题研究的技术路线21-23
  • 2 试验装置及测试方法23-33
  • 2.1 试验装置23-27
  • 2.1.1 耐盐菌驯化装置23
  • 2.1.2 中试装置23-27
  • 2.2 中试试验场地27
  • 2.3 试验水质27-30
  • 2.3.1 涪陵榨菜集团污水处理站进出水水质28-29
  • 2.3.2 李渡污水处理厂进水水质29-30
  • 2.4 分析项目及方法30-31
  • 2.5 主要测试仪器31-32
  • 2.6 试验进度32-33
  • 3 耐盐菌驯化试验研究33-47
  • 3.1 耐盐菌特性33-36
  • 3.1.1 耐盐微生物的分类33
  • 3.1.2 耐盐微生物的耐盐机理研究进展33-34
  • 3.1.3 耐盐微生物的研究现状34-36
  • 3.2 试验水质36
  • 3.3 试验设计36
  • 3.4 试验结果与分析36-44
  • 3.4.1 试验结果36-39
  • 3.4.2 试验结果分析39-44
  • 3.5 本章小结44-47
  • 4 协同处理中盐度限值研究47-69
  • 4.1 流态试验47-56
  • 4.1.1 试验方法48-49
  • 4.1.2 液龄分布函数及其统计学参数49-56
  • 4.1.3 流态模拟模型参数56
  • 4.2 中试试验启动56-67
  • 4.2.1 污泥的接种培训56-58
  • 4.2.2 中试试验启动结果与分析58-67
  • 4.3 本章小结67-69
  • 5 协同处理中碳氮比及运行工况研究69-103
  • 5.1 中试运行试验简介69-71
  • 5.1.1 工况的确定69
  • 5.1.2 进水水质69
  • 5.1.3 外加碳源的分类69-70
  • 5.1.4 试验安排及流程70-71
  • 5.2 中试装置处理生活污水试验结果及分析71-91
  • 5.2.1 碳氮比的确定71-81
  • 5.2.2 最佳工况的确定81-91
  • 5.3 协同处理高盐高氮有机废水及生活污水试验结果及分析91-100
  • 5.3.1 试验结果91-95
  • 5.3.2 试验结果分析95-100
  • 5.4 本章小结100-103
  • 6 结论与建议103-105
  • 6.1 结论103-104
  • 6.2 建议104-105
  • 致谢105-107
  • 参考文献107-113
  • 附录113
  • A 作者在攻读硕士学位期间发表论文目录113
  • B. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目和工程实践113


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