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土壤渗滤处理小城镇污水的试验研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:51:28
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土壤渗滤处理小城镇污水的试验研究【摘要】:近年来,我国小城镇经济发展迅速,但是经济发展的同时,小城镇也向环境排放了大量的污水,造成了严重的环境污染。由于小城镇污水排放与大城市有所不

【摘要】: 近年来,我国小城镇经济发展迅速,但是经济发展的同时,小城镇也向环境排放了大量的污水,造成了严重的环境污染。由于小城镇污水排放与大城市有所不同,我国在处理小城镇污水排放时从处理工艺到运行管理方面都存在很多问题。因此,本研究针对小城镇污水治理出现的问题进行了实验研究和问题探讨。 本文首先分析了我国小城镇污水处理存在的一些问题:经济技术落后,导致小城镇污水处理率很低,排水基础设施缺乏,周边环境受污染严重;缺乏设计小城镇污水处理工程的标准规范,小城镇污水处理的设计思路存在盲目性,没有结合小城镇实际情况,导致已建的污水处理厂很多处于停产状态或者出水不能达到排放标准。 采用SBR法与土壤渗滤法对小城镇污水进行了实验研究。SBR与土壤渗滤组合工艺对小城镇污水的研究表明:CODcr平均去除率为91.0%,氨氮平均去除率为81.1%,总磷平均去除率达到97.0%。出水水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标准。分别用土壤渗滤法与SBR法处理小城镇污水,数据显示对CODcr的去除效果差别不大,但去除氨氮和总磷指标时,土壤渗滤具有明显优势,氨氮平均去除率达79.2%,而SBR反应器的氨氮平均去除率仅为60.0%,土壤渗滤对总磷的去除率很高,且出水稳定,平均出水≤0.4mg/L,而SBR出水总磷浓度在1mg/L左右,不能达到国家的污水排放标准。实验结果表明对于土壤渗滤处理小城镇污水时进水CODcr浓度不宜高于300mg/L,否则出水将不稳定,出水CODcr浓度也会明显偏高,并且达不到出水要求。 结合小城镇污水排放方式和水质特点,提出小城镇污水处理应该制定适合实际情况标准和规章制度,以及介绍小城镇污水生态处理工艺和方法,探讨污水回用于农田灌溉的可行性。介绍湿地处理工艺处理小城镇污水的优越性和实际应用的处理效果。 【关键词】:小城镇污水 土壤渗滤 SBR 湿地处理
【学位授予单位】:郑州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-11
  • 1 绪论11-24
  • 1.1 引言11
  • 1.2 小城镇水污染和处理现状11-13
  • 1.2.1 小城镇概念11
  • 1.2.2 小城镇水污染现状11-13
  • 1.2.3 国外对小城镇污水的处理13
  • 1.3 小城镇污水特点13-14
  • 1.4 小城镇污水处理现状14
  • 1.4.1 小城镇污水排放总量增长迅速14
  • 1.4.2 小城镇污水处理管理技术落后14
  • 1.5 小城镇污水处理存在的问题14-16
  • 1.5.1 小城镇缺乏污水处理专项的规划14-15
  • 1.5.2 污水管网系统问题15
  • 1.5.3 资金缺乏问题15
  • 1.5.4 小城镇污水处理缺乏有效地管理和适应的工艺技术15-16
  • 1.5.5 小城镇污水处理厂排放的污泥难安置16
  • 1.6 小城镇污水处理常用工艺16-18
  • 1.6.1 氧化沟工艺16-17
  • 1.6.2 SBR工艺17
  • 1.6.3 A/O与A~2/O工艺17-18
  • 1.6.4 曝气生物滤池18
  • 1.6.5 生物接触氧化18
  • 1.7 小城镇污水处理工艺选择的原则18-20
  • 1.8 低成本、无动力处理小城镇污水工艺20-22
  • 1.8.1 土壤渗滤处理工艺20-21
  • 1.8.2 人工湿地处理工艺21-22
  • 1.9 研究的内容和意义22-24
  • 1.9.1 研究内容22-23
  • 1.9.2 研究意义23-24
  • 2 试验材料和方法24-30
  • 2.1 试验水质情况24
  • 2.2 主要水质指标测试方法24-27
  • 2.2.1 COD_(Cr)的测定步骤25
  • 2.2.2 测定氨氮的标准曲线25-26
  • 2.2.3 测定总磷的标准曲线26-27
  • 2.3 实验装置27-28
  • 2.4 实验条件28
  • 2.5 实验方案28-30
  • 3 SBR与土壤渗滤组合工艺小试试验30-39
  • 3.1 试验的准备30
  • 3.1.1 SBR反应池污泥的培养30
  • 3.1.2 土壤的采样和装填30
  • 3.2 反应器运行方式30-31
  • 3.2.1 反应器运行的流程30-31
  • 3.2.2 反应器控制方式31
  • 3.3 SBR与土壤渗滤组合工艺处理效果31-38
  • 3.3.1 主要监测数据31
  • 3.3.2 SBR反应器对CODcr的去除效果31-33
  • 3.3.3 SBR反应器对氨氮的去除效果33-34
  • 3.3.4 SBR反应器对总磷的去除效果34-35
  • 3.3.5 土壤渗滤反应器对CODcr的去除效果35-36
  • 3.3.6 土壤渗滤反应器对氨氮的去除效果36-37
  • 3.3.7 土壤渗滤反应器对总磷的去除效果37-38
  • 3.4 组合工艺实验数据结果分析38-39
  • 4 SBR与土壤渗滤实验比较39-47
  • 4.1 实验概述39
  • 4.2 SBR反应器与土壤渗滤对小城镇污水去除效果39-42
  • 4.2.1 SBR反应器与土壤渗滤对小城镇污水CODcr的去除效果39-40
  • 4.2.2 SBR反应器与土壤渗滤对小城镇污水氨氮的去除效果40-41
  • 4.2.3 SBR反应器与土壤渗滤对小城镇污水总磷的去除效果41-42
  • 4.3 SBR反应器与土壤渗滤反应器的综合比较42-43
  • 4.4 SBR反应器不同负荷下对CODcr的处理效果43-44
  • 4.5 土壤渗滤系统的参数确定44-47
  • 4.5.1 水力负荷44-45
  • 4.5.2 土壤层的有效高度45-46
  • 4.5.3 不同的土壤处理方法参数46-47
  • 5 小城镇污水处理的解决对策47-55
  • 5.1 小城镇污水排放标准的制定对策47-50
  • 5.1.1 适宜灌溉的小城镇污水排放标准47-49
  • 5.1.2 不同地区制定不同的排放标准49-50
  • 5.1.3 转变小城镇建设运营方式50
  • 5.2 发展小城镇水循环项目50-53
  • 5.2.1 污水回用的必要性50-51
  • 5.2.2 小城镇污水回用的优势51
  • 5.2.3 小城镇污水生态循环51-53
  • 5.3 适宜小城镇污水处理的湿地处理工艺53-55
  • 5.3.1 湿地工艺处理小城镇的优越性53-54
  • 5.3.2 人工湿地在小城镇污水处理上的应用前景54-55
  • 6 结论和建议55-56
  • 6.1 结论55
  • 6.2 建议55-56
  • 参考文献56-59
  • 个人简历59-60
  • 致谢60


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