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混凝过滤法深度处理城市污水厂二级出水的试验研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:53:09
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混凝过滤法深度处理城市污水厂二级出水的试验研究【摘要】:随着我国城市化的进程加快,城市水资源环境的负担越来越重,可利用的水资源正逐年减少,经济增长与水资源缺乏之间的供需矛盾加剧。将

【摘要】: 随着我国城市化的进程加快,城市水资源环境的负担越来越重,可利用的水资源正逐年减少,经济增长与水资源缺乏之间的供需矛盾加剧。将城市二级出水作为一种再生资源二次利用是解决这一问题的有效途径,也是污水处理技术的一个重要发展方向。 为此,本课题以昆明第五污水厂的二级出水为研究对象,针对目前供水资源日益短缺的情况下,采用二级出水深度处理补充地表水源水的想法,本文尝试采用混凝—过滤工艺处理二级出水,即主要通过混凝对二级出水进行预处理,然后通过石英砂和煤渣做滤料分别进行过滤处理。 在满足出水水质的同时,减少混凝剂的用量,降低成本,是本试验混凝部分研究的重点。试验表明:将混凝剂进行复配不仅会提高混凝效果,而且会降低成本。本试验条件下复合混凝剂的最佳投药量为:聚铝、硫酸铝及PAM复配:(10+20+0.1)mg/L;聚铝、氯化铝及PAM复配(15+15+0.15)mg/L;投药顺序为先投加无机混凝剂,后投加有机混凝剂。本混凝剂处理二级出水对浊度、COD、TP去除效果较好,值得推广应用。但是,对氨氮的去除率较低。 直接过滤工艺处理出水适合水质要求较低的回用水用途。石英砂做滤料的混凝沉淀—过滤工艺处理出水的TP、COD_(cr)达到了《我国地表水环境质量标准(GB3838-2002)》的二类水质标准。氨氮的出水水质达不到该标准规定的限值。 煤渣做滤料的混凝沉淀—过滤工艺,出水的水质非常理想,COD_(cr)、TP、NH_3-N均达到了《我国地表水环境质量标准(GB3838-2002)》的二类水质标准。过滤6小时时的水质可以作为补充我国地表水源水的替补水源。该工艺经济较好,属于废物利用,值得进一步研究和推广。 【关键词】:二级出水 污水回用 地表水 混凝 过滤 石英砂 煤渣
【学位授予单位】:昆明理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:TU992.3
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-10
  • 第一章 绪论10-19
  • 1.1 水资源现状及地表水源面临的危机10-14
  • 1.1.1 我国水资源特点及利用现状10-13
  • 1.1.2 我国地表水源面临的危机13-14
  • 1.2 污水资源化现状及历史回顾14-17
  • 1.2.1 解决水资源短缺的途径14
  • 1.2.2 污水再利用的优点14-15
  • 1.2.3 国外污水再生利用的历史回顾15
  • 1.2.4 国内污水再生利用研究现状15-17
  • 1.3 本课题的来源及现实意义17-18
  • 1.4 本课题的研究内容18-19
  • 第二章 二级出水深度处理技术综述19-36
  • 2.1 二级出水的水质特点19-21
  • 2.1.1 水质标准19-20
  • 2.1.2 二级出水中含有的物质20-21
  • 2.2 二级出水深度处理技术21-23
  • 2.2.1 传统污水深度处理技术21-22
  • 2.2.2 物理化学法深度处理技术22
  • 2.2.3 生物法深度处理技术22
  • 2.2.4 膜分离法深度处理技术22-23
  • 2.3 混凝—过滤深度处理技术综述23-35
  • 2.3.1 混凝沉淀深度处理技术23-27
  • 2.3.2 过滤深度处理技术27-35
  • 2.4 本章小结35-36
  • 第三章 混凝处理二级出水的试验研究36-85
  • 3.1 试验用品及试验方法36-42
  • 3.1.1 试验采用的混凝剂种类36
  • 3.1.2 试验所用的仪器与设备36-37
  • 3.1.3 试验原水水质37-38
  • 3.1.4 试验条件38
  • 3.1.5 试验所用的测试指标和测试方法38-42
  • 3.2 无机混凝剂单项投加优选试验结果与分析42-53
  • 3.2.1 硫酸铝(AC_1)的混凝处理效果42-43
  • 3.2.2 三氯化铝(AC_2)的混凝处理效果43-45
  • 3.2.3 聚合氯化铝(PAC)的混凝处理效果45-46
  • 3.2.4 三氯化铁(AC_3)的混凝处理效果46-47
  • 3.2.5 混凝剂投加量与各污染指标的关系47-52
  • 3.2.6 试验机理分析探讨52-53
  • 3.2.7 本节试验小结53
  • 3.3 复配混凝剂投加优选试验结果与分析53-73
  • 3.3.1 聚合氯化铝(PAC)与硫酸铝(AC_1)的最佳复配比例及投药量的确定53-60
  • 3.3.2 聚合氯化铝(PAC)与氯化铝(AC_2)的最佳复配比例及投药量的确定60-66
  • 3.3.3 无机混凝剂(PAM)与有机复合混凝剂(PAC+AC_1)复配中助凝剂的最佳投药量确定66-70
  • 3.3.4 无机混凝剂(PAM)与有机复合混凝剂(PAC+AC_2)复配中助凝剂的最佳投药量确定70-73
  • 3.3.5 本节试验小结73
  • 3.4 复合无机混凝剂处理效果的影响因素73-79
  • 3.4.1 温度的影响75
  • 3.4.2 PH值的影响75-76
  • 3.4.3 搅拌速度的影响76
  • 3.4.4 搅拌时间的影响76
  • 3.4.5 沉降时间的影响76-79
  • 3.4.6 本节试验小结79
  • 3.5 复合无机混凝剂参数的相互影响79-83
  • 3.5.1 原水浊度对混凝除磷、除COD_(cr)效果的影响79-81
  • 3.5.2 原水磷含量对混凝除浊效果的影响81-83
  • 3.5.3 本节试验小结83
  • 3.6 经济比较83
  • 3.7 本章试验小结83-85
  • 第四章 混凝过滤处理二级出水的过滤部分研究85-94
  • 4.1 试验材料及方法85-87
  • 4.1.1 试验仪器与设备85
  • 4.1.2 试验条件85
  • 4.1.3 试验工艺流程85-86
  • 4.1.4 试验方法86-87
  • 4.2 石英砂作为滤料时处理城市二级出水的试验结果及分析87-90
  • 4.2.1 直接过滤试验87-88
  • 4.2.2 混凝—过滤试验88-89
  • 4.2.3 本节试验小结89-90
  • 4.3 煤渣作为滤料时处理城市二级出水的试验结果及分析90-93
  • 4.3.1 直接过滤试验90-91
  • 4.3.2 混凝—过滤试验91-92
  • 4.3.3 本节试验小结92-93
  • 4.4 本章试验小结93-94
  • 第五章 结论与建议94-96
  • 5.1 结论94-95
  • 5.2 建议95-96
  • 致谢96-97
  • 参考文献97-101
  • 附录101


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