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基于改良A~2/O工艺的小城镇污水处理一体化技术研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:48:32
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基于改良A~2/O工艺的小城镇污水处理一体化技术研究【摘要】:人口的急速增长和经济社会的飞速发展使得我国污水排放总量逐年递增。针对排水管网落后的小城镇、农村和急需在住宅小区、办公楼

【摘要】:人口的急速增长和经济社会的飞速发展使得我国污水排放总量逐年递增。针对排水管网落后的小城镇、农村和急需在住宅小区、办公楼等建设中水回用工程的一二线城市,研究和开发小型污水处理一体化设备具有至关重要的意义。本研究以某小区生活污水为研究对象,基于改良A2/O工艺设计组建一体化设备,进行技术研究。首先,预缺氧段与厌氧段分点进水,设备反应池体设置隔板交替阻挡,采用造浪泵搅拌和推流,形成良好的水利条件。春季系统启动稳定运行后,出水COD≤49mg/L,TP≤0.48mg/L,TN≤14.3mg/L,氨氮≤0.9mg/L。其次,好氧段采用分段供氧的方式,首段和末段采用圆筒状的形式,中段采用渠状的形式。二沉池与主反应池合建,集成度高。进行单因素试验,确定分段供氧好氧各段的最佳溶解氧浓度:首段3~4.5mg/L、中段2~3mg/L、末段1~2mg/L。比较分段供氧和均匀供氧水处理效果,发现出水COD浓度分段供氧略高于均匀供氧,两者出水COD浓度均小于35mg/L;出水TP浓度基本相同;出水氨氮、TN浓度分段供氧低于均匀供氧。分段供氧能够在保证水处理效果的前提下,节约能耗,减少运行成本。最后,该一体化设备系统夏季出水中COD、氨氮、TN、TP平均浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。冬季出水中COD和氨氮浓度可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,TN、TP满足一级B标准。夏季和冬季出水均满足《生活杂用水水质标准》(CJ25.1-89)。系统设备的冬季和夏季稳定性高、抗冲击性良好。综合考虑设备一次性投资和运行管理成本,采用基于改良A2/O工艺的一体化设备处理小城镇生活污水,在水处理效果、节约能耗方面有突出优势,为同类一体化设备的研究提供了参考,具有指导意义。 【关键词】:改良A~2/O 一体化设备 分段供氧
【学位授予单位】:青岛理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:X703.1
【目录】:
  • 摘要9-10
  • Abstract10-12
  • 第1章 绪论12-22
  • 1.1 研究背景12
  • 1.2 一体化设备12-17
  • 1.2.1 一体化设备的特点12-13
  • 1.2.2 一体化设备现状13-17
  • 1.3 改良A~2/O工艺简介17-19
  • 1.3.1 A~2/O工艺17-18
  • 1.3.2 改良的A~2/O工艺18-19
  • 1.4 研究目的与意义19-22
  • 第2章 试验装置设计22-32
  • 2.1 试验装置设计要求22
  • 2.2 试验装置及工艺流程22-27
  • 2.2.1 试验装置组成22-23
  • 2.2.2 试验装置工艺流程23-25
  • 2.2.3 配套部件25
  • 2.2.4 填料的选择25-27
  • 2.3 本试验一体化设备改良特色27-28
  • 2.4 试验设计思路28-32
  • 2.4.1 试验用水水质28-29
  • 2.4.2 试验主要监测指标29
  • 2.4.3 试验取样点设置29-30
  • 2.4.4 试验内容30-32
  • 第3章 系统启动与稳定运行32-42
  • 3.1 系统启动32
  • 3.2 系统启动及稳定运行阶段水处理效果分析32-40
  • 3.2.1 启动和稳定运行阶段COD去除效果分析32-33
  • 3.2.2 稳定运行阶段COD沿程变化分析33-34
  • 3.2.3 启动和稳定运行阶段TP去除效果分析34-35
  • 3.2.4 稳定运行阶段TP沿程变化分析35-36
  • 3.2.5 启动和稳定运行阶段TN去除效果分析36-37
  • 3.2.6 稳定运行阶段TN沿程变化分析37-38
  • 3.2.7 启动和稳定运行阶段氨氮去除效果分析38
  • 3.2.8 稳定运行阶段氨氮去除效果分析38-40
  • 3.3 本章小结40-42
  • 第4章 好氧段分段供氧对污染物去除效果的影响42-56
  • 4.1 好氧首段溶解氧浓度对污染物去除效果的影响43-46
  • 4.1.1 好氧首段溶解氧浓度对COD去除效果的影响分析43-44
  • 4.1.2 好氧首段溶解氧浓度对氨氮去除效果的影响分析44
  • 4.1.3 好氧首段溶解氧浓度对TN去除效果的影响分析44-45
  • 4.1.4 好氧首段溶解氧浓度对TP去除效果的影响分析45-46
  • 4.2 好氧中段溶解氧浓度对污染物去除效果的影响46-49
  • 4.2.1 好氧中段溶解氧浓度对COD去除效果的影响分析46-47
  • 4.2.2 好氧中段溶解氧浓度对氨氮去除效果的影响分析47-48
  • 4.2.3 好氧中段溶解氧浓度对TN去除效果的影响分析48
  • 4.2.4 好氧中段溶解氧浓度对TP去除效果的影响分析48-49
  • 4.3 好氧末段溶解氧浓度污染物去除效果的影响49-53
  • 4.3.1 好氧末段溶解氧浓度对COD去除效果的影响分析50
  • 4.3.2 好氧末段溶解氧浓度对氨氮去除效果的影响分析50-51
  • 4.3.3 好氧末段溶解氧浓度对TN去除效果的影响分析51-52
  • 4.3.4 好氧末段溶解氧浓度对TP去除效果的影响分析52-53
  • 4.4 分段供氧与均匀供氧污染物去除效果的影响53-55
  • 4.5 本章小结55-56
  • 第5章 系统冬季和夏季水处理效果对比分析56-61
  • 5.1 冬季和夏季COD去除效果对比分析56-57
  • 5.2 冬季和夏季TN去除效果对比分析57-58
  • 5.3 冬季和夏季氨氮去除效果对比分析58-60
  • 5.4 冬季和夏季TP去除效果对比分析60
  • 5.5 本章小结60-61
  • 第6章 设备应用的经济效益分析61-66
  • 6.1 一次性投资成本估算61-63
  • 6.2 运行管理成本估算63-65
  • 6.3 本章小结65-66
  • 第7章 结论与建议66-68
  • 7.1 结论66-67
  • 7.2 建议67-68
  • 参考文献68-72
  • 攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作72-73
  • 致谢73


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