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(环境工程专业论文)新型后置反硝化工艺处理低cncp比城镇污水性能研究.pdf.pdf 免费下载
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文档简介
新型卮量厦趟化工苎处堡低丛【堡) 出城鱼透丞 性能研究 论文作者签名: 指导教师签名: 论文评阅人1 :盒迅壹数援主国登堂撞盔太堂他堂丕 评阅人2 :扬飚渔麴援圃渣太堂巫缝抖堂皇工猩堂瞳 评阅人3 :塞笾堑巫窥员虫型院生查巫撞婴宜虫尘 评阅人4 :旦趑麴援哈丕邃王些丕堂直亟巫撞工猩堂瞳 评阅人5 :郭塾松麴援重迭太堂越直建遮量丕境工猩堂院 答辩委员会主席: 郄垩数援逝江太堂巫境皇资遮堂陵 委员1 :捡丕独数援逝江太堂丝堂王捏量生物王猩堂丕 委员2 :赵主垡数援逝江太堂生佥抖堂堂院 委员3 :史枣登数援逝堑太堂巫缝量资近堂院 委员4 :筮自田数援逝江太堂巫缝量资退堂院 答辩日期:2 q12 生鱼旦! 目 n u t r i e n tr e m o v a l p e r f o r m a n c eo f n o v e lp o s t a n o x i c p r o c e s st r e a t i n gm u n i c i p a lw a s t e w a t e rw i t hl o wc na n d c pr a t i o s a u t h o r ss i g n a t u r e :j 旌血卜 ,1 s u p e r v i s o r 。ss 1 9 n a t u r c : e x t e r n a lr e v i e w e r s :! ! q 鱼苎兰q ! 堕垒堕g i 旦g 迎 p r o f e s s o rd i a n h a iy a n g ! q ! 堡苎墨q ! s h 坠垒旦舀i i 皿gl ! 堕 望! q 鱼苎墨q ! 旦垒垒g 巡 e x a m i n i n gc o m m i t t e ec h a i r p e r s o n : ! 三! q 鱼墨兰q ! 里i 堕g 丝! 型垦丛鱼 e x a m i n i n gc o m m i t t e em e m b e r s : p r o 佗s s o rl e h em e i p r of e s s o ry u h u az h a 0 ! q 鱼苎墨q ! ! ! 坠i 基i 垒堕g 苎h ! ! q 鱼墨兰q ! x i 垫卫g y 垒卫gx 堕 d a t eo f o r a ld e f e n c e : = ! 坠旦星! ,2 q1 2 独创性声明 本人,i 所。- i 交的学位论文是本人在导州i 指皆卜i 进行的研究l2 作及取得的 研究成果。拂:我所知,除了文中特别加以标注和致附的地方外,沦文中彳i 包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得逝婆盘堂或其他教育机 构的学位或证二b 而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献 均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 :黻论文作者签名:动钕 签钏明:。亿年6 月 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解逝江盘鲎 有关保留、使用学位沦文的规定, 有权保留_ :1 :向圈家有关部门或机构送交沦文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和 借阅。本人授卡义逝江盘堂t t j 。以将学位论文i ,f j 全部或部分内窬编入有天数拟t 库 进 刊佥索,i i j 以采1 j 影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇:编学位沦义。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权十s ) - , 学位论文竹:行签彩:硎钠 泞师签躬: 阳黟 签字f 1 期:0 口纽午6j j0 - i i签h 期:;d 均兰彭j i 学位论文作者毕业厉去向: 工作单位:环境保护部。挣南剧:境科学研究所 通汛地址:j 一州i 盯员村两街7 号人院 电话:0 2 0 8 5 5 2 4 4 4 0 j 编:5 1 0 6 5 5 致谢 博士期间的学习和生活紧张而充实,转眼间已在浙大度过了六年的时光。做科 研过程中总是充满了各种疑问和挑战,但是只要愿意不断学习和思考,并付出艰苦的 努力,很多问题就能得到解决,自身素质也得到很大提高。当一个长期困扰自己的难 题得到解决时,当实验取得重要进展时,就会体会到做科研的快乐,也感到所有付出 的辛苦和努力都是值得的。博士期间的学习使自己受益匪浅,自己的成长和进步离不 开各位师长和同学的关心和帮助。 首先感谢我的导师徐向阳教授一直以来的悉心指导。他让我学会了做任何事情 都要动脑筋、下功夫、有效率、有结果;任何时候都要认真仔细,不能有一点马虎。 感谢徐老师的严格要求和督促,让我学会了把压力化为动力,鼓励自己勇敢地面对困 难,不断取得新的进步。 感谢我的师兄朱亮老师的帮助和指导。师兄在我设计实验方案和写作论文过程 中提出了很多意见和建议,使我获益良多。他总是精力旺盛,时间利用率很高,工作 认真负责,关心帮助身边的每一个人。无论在学习、科研方面,还是在为人处世方面, 朱亮师兄都是我学习的好榜样。 感谢实验室兄弟姐妹长期的关心、理解和支持。六年的学习过程中认识了很多 师兄、师姐、师弟、师妹,我们互相学习、互相帮助,共同度过了生命中非常美好的 一段时光,认识你们我感到非常幸运。 感谢做实验过程中很多提供帮助的老师和同学。感谢毛黎娟老师、于雄胜、季 军远、沈李东、彭程、朱神海等同学在我使用流动注射仪、冻干、气相色谱、杂交炉 等仪器过程中的无私帮助。 感谢在华家池时的室友靳明亮和郑顺安,在紫金港的室友李海光、杨文浩、许 涛等对我的关心和帮助,他们特别感谢靳明亮在论文投稿过程中帮助。他们真诚、乐 观、开朗、直率,与他们的相处非常愉快。 感谢我的家人对我的理解和支持。这几年我很少回家,回家时待的时间也很短, 平时电话打得也不多,感觉非常愧疚。但是,对于我的选择和我做的事,家人总是给 予肯定和支持。无论我在学校表现怎么样,他们都以我为骄傲。我也会尽最大的努力 不让他们失望。 感谢 浙江省重大科技专项重点项( 2 0 0 8 c 1 3 0 0 7 2 ) 国家“十一五”科技支撑计划项目( 2 0 0 6 b a j 0 8 8 0 1 ) 国家水体污染控制与治理科技重大专项( 2 0 0 8 z x 0 7 3 16 0 0 2 0 4 ) 等对本论文的资助。 a c k n o w l e d g e m e n t s w ea r eg r a t e f u lf o rf i n a n c i a ls u p p o r tf r o mt h es c i e n c ea n d t e c h n o l o g yk e yp r o j e c to fz h e j i a n gp r o v i n c e ( 2 0 0 8 c 1 3 0 0 7 2 ) , t h en a t i o n a lk e yt e c h n o l o g yr & dp r o g r a m ( 2 0 0 6 b a j 0 8 8 0 1 ) a n dt h en a t i o n a lw a t e rp o l l u t i o nc o n t r o la n dt r e a t m e n tm a j o r s c i e n c ea n dt e c h n o l o g yp r o je c t ( 2 0 0 8 z x 0 7 316 - 0 0 2 ) 浙江大学博士学位论文摘要 摘要 近三十年来,我国经济社会快速发展、城镇规模日益扩大、城镇污水排放量急 剧增加;加上现有城镇污水厂因工艺技术、装置配置和过程控制等方面不足,存在尾 水氮磷超标、运行能耗偏高等问题,导致我国水环境质量严重恶化。为强化污水处理 工艺生物脱氮除磷性能,国内外研究者从机理探析、工艺优化、过程调控等角度,开 展了既有工艺升级优化、强化脱氮除磷新工艺开发等研究,但面对城镇污水组分复杂、 进水碳源不足、工艺操控复杂等技术屏障,仍存在系统氮磷去除效率低、运行性能不 稳定等问题。为此,开发简便、高效、低耗的脱氮除磷新技术新工艺,需求强烈。 论文针对我国城镇污水c n 比、c p 比低,现有脱氮除磷工艺流程复杂、运行 能耗高、尾水达标难等突出问题,围绕生物处理系统内碳源有效利用,开展现有城镇 污水厌氧好氧( 刖o ) 处理工艺强化氮磷去除、污水生物脱氮除磷新工艺开发等研究, 得到以下研究结论: 1 、以多分室a o 工艺为平台,研究了常规a o 工艺的脱氮除磷性能及主要影 响因素。研究发现,a o 工艺脱氮性能受进水c n 比影响较大,当进水c n 比从1 4 2 5 2 6 6 降至5 7 2 0 4 7 时,t n 去除率由8 1 4 9 6 6 4 降至6 1 9 3 8 5 5 :工艺除磷 性能与进水c 烈比、c p 比和污泥浓度等有关,系统在进水c 烈比11 5 5 2 4 0 、c p 比6 2 4 8 7 3 4 、污泥浓度3 6 1 0 5 1 9 m l s s l 条件下除磷率稳定在9 9 3 3 0 9 1 ; 除磷过程物质转化特性分析表明,该a o 工艺具有典型的强化生物除磷( e b p r ) 系统 代谢特征。 2 、应对城镇污水厂节能降耗增效的现实需求,研发了低d o 序列式a o 工艺。 系统在进水c o d 、n i - 1 4 + - n 、p 0 4 3 p 分别为2 4 1 9 4 _ _ _ 3 2 5 5 m g l 、4 7 8 6 + 2 0 1 m g l 和 3 7 8 0 1 3 m g l ,好氧段d o 浓度0 5 4 + 0 9 2 m g l 条件下,c o d 、n h 4 + - n 、t n 、p 0 4 3 - p 去除率分别达9 1 8 4 - t - 4 9 0 、9 8 1 5 1 5 6 、6 5 5 3 - 1 - - 2 2 1 和1 0 0 。过程物质转化 特性分析发现,低d o 条件下n h 4 + - n 基本去除,同步硝化反硝化( s n o ) 性能有所强 化,除磷性能进一步提升;能耗分析结果表明,系统稳定运行阶段处理单位废水所需 曝气量为4 8 3 l l ,比常规a o 工艺降低7 1 2 + 3 8 ,节能优势明显。 3 、从生物处理系统内碳源有效利用角度出发,创新研发了连续流后置反硝化 a o a 工艺。厌氧段混合液按一定比例分流至缺氧段,通过控制厌氧段分流比f ( 厌氧 段分流流量与进水流量之比) 为0 5 、污泥回流比r 为1 0 ,新工艺在进水c o d 、n i - 1 4 - 4 - n 、 浙江大学博士学位论文 摘要 p 0 4 3 p 分别为4 0 0 m g l 、3 7 6 5 1 6 4 m g l 和5 6 3 o 1 4 m g l 条件下,t n 和p 0 4 3 - p 去除率分别达7 4 5 0 a :1 4 2 和9 2 1 1 5 2 0 ,脱氮性能比a o 工艺显著提升。 构建了表征a o a 工艺氮磷去除效果的物质平衡量化模型,分析发现缺氧段 p 0 4 3 - p 和n 0 3 - n 去除量分别达1 6 3 o 0 9 9 p d 和0 7 8 - t - 0 1 4 9 n d ,其p 0 4 3 - p n 0 3 。- n 比为2 1 7 4 - 0 4 2 ,表明缺氧段具有反硝化除磷功能,其除磷量占系统总除磷量的2 4 1 9 0 5 2 :分批实验进一步证实,污泥中反硝化聚磷菌( d n p a o s ) 占聚磷菌( p a o s ) 的 2 2 2 0 - t - 1 9 7 。结合模型模拟计算结果可知,该工艺t n 去除主要通过异养反硝化、 s n d 和反硝化除磷等途径实现。 4 、针对城镇污水碳源不足影响氮磷去除性能的问题,考察了a o a 工艺处理低 c m ( c p ) 比污水过程影响因素。结果表明,当进水c n 比和c p 比分别控制在7 4 1 0 2 6 和5 2 3 6 1 2 5 时,通过将s r t 由1 0 d 延长到1 6 d ,系统t n 和p 0 4 3 p 去除率 分别稳定在6 5 8 6 2 0 6 和9 0 o o 3 9 7 ;当进水c n 比、c p 比进一步降至6 1 4 o 3 2 和4 3 4 0 1 3 7 时,将a o a 体积比由1 3 1 调整为1 2 2 ,t n 和p 0 4 3 - p 去除 率分别升至6 9 7 6 3 3 6 和9 8 7 3 1 8 2 ;综合分析认为,在s r t 为1 6 d 、a i o i a 体积比为1 2 2 条件下,处理低c n ( c p ) l l 污水a o a 工艺可获得较好的氮磷去除效 果。 分析a o a 工艺不同工况下污泥p h a 等内碳源含量变化发现,污泥p h a 含量与 进水c o d 浓度呈正相关,其含量的降低影响s n d 和反硝化除磷性能,从而导致系统 氮磷去除性能下降;延长s r t 可保证体系内一定的污泥浓度及内碳源含量,缩短好 氧h r t 、延长缺氧h r t 亦可提高污泥p h a 含量,强化系统脱氮除磷性能;可见, 采用控制s r t 、调整好氧缺氧h r t 等策略,可保证处理低c n ( c p ) 比污水a o a 工 艺高效稳定运行。 5 、为提升a o a 工艺处理效能、简化工艺流程,取消厌氧段混合液分流,研发 了低d o 连续流a o a 工艺。在进水c o d 、n h 4 + - n 和p 0 4 3 p 分别为3 0 0 m g l 、4 9 9 9 2 6 4 m g l 和3 7 9 4 - 0 1l m g l 条件下,将好氧段d o 浓度控制在1 1 9 + _ 0 1 6 m g l 、 好氧和缺氧h r t 分别控制在2 h 和4 h ,系统n h 4 + - n 、t n 和p 0 4 3 p 去除率分别达9 5 0 7 1 5 7 、9 3 2 6 1 3 0 和9 7 8 3 2 9 5 。 模型分析表明,好氧段和缺氧段t n 去除负荷分别为o 11 2 + _ 0 0 1 3 9 n g v s s d 和 0 0 5 5 0 0 1 5 9 n g v s s d ,二者对t n 去除的贡献率分别为4 1 7 6 - t - 1 0 3 和3 9 9 3 6 1 1 ;缺氧段去除的p 0 4 3 p 为0 7 6 + - 0 1 4 9 p d ,n 0 3 。- n 为0 8 0 + _ 0 1 6 9 n d ,分析认 i i 浙江大学博士学位论文 摘要 为,其中0 3 6 4 - 0 0 7 9 n d 的n 0 3 - n 通过反硝化除磷去除,其余n 0 3 。- n 则由反硝化聚 糖菌( d n g a o s ) 去除。 对新工艺的脱氮除磷机理分析发现,缩短好氧h r t 可减少好氧段p h a 消耗、 提高污泥p h a 含量,从而强化好氧s n d 和反硝化除磷作用,改善系统脱氮除磷性能。 与前述基于厌氧混合液分流的a o a 工艺相比,低d o 连续流a o a 工艺不仅脱氮除 磷性能进一步提升,而且处理单位废水曝气量降低了1 1 6 + 0 5 6 ,能耗更低。 综上,新型低d o 连续流a o a 工艺取消了厌氧混合液分流,工艺更简单;基于 内碳源的好氧s n d 作用和后置反硝化作用得到强化,系统脱氮性能更强;曝气量减 小,能耗更低,可为低c n ( c p ) 比城镇污水处理提供新的技术思路。 关键词:生物脱氮除磷;后置反硝化;反硝化除磷;同步硝化反硝化;内碳源 d o c t o r a ld i s s e r t a t i o no fz h e j i a n gu n i v e r s i t ya b s t r a c t a b s t r a c t d u r i n gt h ep a s t3 0y e a r s ,d i s c h a r g eo fm u n i c i p a lw a s t e w a t e rh a sb e e ni n c r e a s i n g r a p i d l ya l o n gw i mt h ee c o n o m yd e v e l o p m e n ta n dt o w ne x p a n d i n gi nc h i n a , l e a d i n gt o s e r i o u sd e t e r i o r a t i o no fn a t u r a lw a t e r t h ee f f l u e n to fm a n ye x i s t i n gw a s t e w a t e rt r e a t m e n t p l a n t s ( w w t p s ) c o u l dn o tm e e tt h ed i s c h a r g es t a n d a r db e c a u s eo fd r a w b a c k so fp r o c e s s t e c h n o l o g i e s ,e q u i p m e n t sa n do p e r a t i o nc o n t r 0 1 i no r d e rt oi m p r o v en u t r i e n tr e m o v a l p e r f o r m a n c eo fw 聊s ,r e s e a r c h e r sh a v ed e v o t e dt h e m s e l v e st om o d i f yt r a d i t i o n a l b i o l o g i c a ln u t r i e n tr e m o v a lf a n r ) p r o c e s s e sa n dd e v e l o pn e wp r o c e s s e sv i am o d i f y i n g p r o c e s sc o n f i g u r a t i o n , a d o p t i n gn e wn u t r i e n tr e m o v a lt e c h n o l o g i e s a n dc o n t r o l l i n g o p e r a t i n gp a r a m e t e r s 。h o w e v e r ,t h en u t r i e n tr e m o v a le f f i c i e n c i e so fm a n yp r o c e s s e sa r e s t i l ll o wa n du n s t a b l e ,d u et o p r o b l e m ss u c ha sc o m p l e xi n f l u e n tc o m p o s i t i o n ,c a r b o n r e s o u r c ei n s u f f i c i e n c ya n dd i f f i c u l t yo fp r o c e s sc o n t r 0 1 s oi ti su r g e n tt od e v e l o pn e w b n r p r o c e s s 、i t l ls i m p l eo p e r a t i o n , l l i 曲e f f i c i e n c ya n dl o we n e r g yc o n s u m p t i o n i nv i e w o ft h ep r o b l e m ss u c ha sl o wc na n dc pr a t i o so fm u n i c i p a lw a s t e w a t e r ,p r o c e s sc o m p l e x , l l i g he n e r g yc o n s u m p t i o na n de f f l u e n te x c e e d i n gt h es t a n d a r d ,t h eo b j e c t i v e so ft h i st h e s i s a r et om o d i f yt h ep r e s e n tb n r p r o c e s s e sa n dd e v e l o pn e wp r o c e s s e st or e m o v en u t r i e n t e f f i c i e n t l yf r o mm u n i c i p a lw a s t e w a t e rw i 也l o wc na n dc pr a t i o s t h em a i nc o n c l u s i o n s a r es u m m a r i z e da sf o l l o w s : 1 i n f l u e n c i n gf a c t o r so fa na op r o c e s sw i t hm u l t i p l ez o n e sw e r ei n v e s t i g a t e d 弋呔r e s u l t ss h o w e dt h a tt h en i t r o g e nr e m o v a lp e r f o r m a n c eo ft h e & qp r o c e s sw a sm a i n l y i n f l u e n c e db yi n f l u e n tc nr a t i oa n dt h et nr e m o v a le f f i c i e n c yd e c r e a s e df r o m 8 1 4 9 士6 。6 4 t o6 1 9 3 + 8 5 5 w h e n 也ei n f l u e n tc nr a t i ow a sf r o m1 4 。2 5 士2 6 6t o 5 7 2 土0 4 7 t h ep h o s p h o r o u sr e m o v a lp e r f o r m a n c eo ft h ea op r o c e s sw a si n f l u e n c e db y i n f l u e n tc na n dc pr a t i o sa n ds l u d g ec o n c e n t r a t i o n w i t hi n f l u e n tc na n dc pr a t i o so f 11 5 5 士2 。4 0a n d6 2 。4 8 4 - 7 3 4 ,t h er e m o v a le f f i c i e n c yo fp 0 4 3 pr e a c h e d9 9 。3 3 _ + 0 9 1 w h e ns l u d g ec o n c e n t r a t i o nw a sc o n t r o l l e da t3 。6 1 - 4 - 0 51 9 m l s s l t h em e t a b o l i c c h a r a c t e r i s t i co ft h i sc o n t i n u o u sa op r o c e s sw a ss i m i l a rt ot h a to fat y p i c a le n h a n c e d b i o l o g i c a lp h o s p h o r o u sr e m o v a l ( e b p r ) s y s t e m 。 2 。i no r d e rt oi m p r o v en u t r i e n tr e m o v a la n ds a v ee n e r g yc o n s u m p t i o n ,an o v e l a op r o c e s sw i t hl o wd ol e v e lw a sd e v e l o p e d 昕曲i n f l u e n tc o d ,n 硒- na n d p 0 4 3 pc o n c e n t r a t i o n so f2 4 1 9 4 士3 2 。5 5 m g l ,4 7 8 6 士2 0 1 m g la n d3 7 8 士0 。1 3 m g l ,t h e r e m o v a le f f i c i e n c i e so fc o d ,n h 4 + - n ,t na n dp 0 4 3 - pr e a c h e d9 1 8 4 土4 9 0 , 9 8 1 5 土1 5 6 ,6 5 5 3 士2 2 1 a n d1 0 0 ,u n d e rd 0c o n c e n t r a t i o no f0 5 4 圭0 9 2 m g l i t i v d o c t o r a ld i s s e r t a t i o no fz h e j i a n gu n i v e r s i t y a b s t r a c t w a sd i s c o v e r e dt h a tu n d e rl o wd oc o n d i t i o n ,b i o l o g i c a lp h o s p h o r o u sr e m o v a lw a s i m p r o v e da n dk e p ts t a b l e ;a m m o n i ar e m o v a lw a sn o ta f f e c t e da n dt nr e m o v a lw a s i m p r o v e dv i ae n h a n c i n gs i m u l t a n e s o un i t r i f i c a t i o na n dd e n i t r i f i c a t i o n ( s n d ) f u n c t i o n a e r a t i o ni n t e n s i t ya n a l y s i ss h o w e dt h a td u r i n gs t a b l eo p e r a t i o n ,t h ea i rn e e d e df o rt r e a t i n g w a s t e w a t e rw a s4 8 + 3 l l w h i c hd e c r e a s e db y71 2 士3 8 c o m p a r e dw i t l lt h ep r e v i o u s a op r o c e s sw i t hm u l t i p l ez o n e s ,i m p l y i n gt h a tt h ee n e r g yc o n s u m p t i o no ft h i sa o ( 1 0 w d o ) p r o c e s sw a ss i g n i f i c a n t l yl o w e rt h a nt r a d i t i o n a la op r o c e s s 3 b a s e do ne f f i c i e n tu t i l i z a t i o no fi n t e r n a lc a r b o ns o u r c e ,an o v e lc o n t i n u o u s a n a e r o b i c a e r o b i c a n o x i c ( a o a ) p r o c e s sw a sd e v e l o p e d i nt h i sp r o c e s s ,p a r to ft h e a n a e r o b i cm i x e dl i q u o rw a st r a n s f e r r e dt ot h ep o s t a n o x i cz o n e a ti n f l u e n tc o d ,n h 4 + - 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