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文檔簡介
1、答辯人:屈 森 組 員:鐘周源 溫 洋 胥 峰 指導(dǎo)老師:李 杰,大學(xué)生創(chuàng)新性實驗 計劃項目答辯,綜合強化生物除磷系統(tǒng)的研制,1.研究意義 2.研究現(xiàn)狀 3.具體試驗 4.研究展望,研究意義,水資源短缺和水環(huán)境污染問題,已經(jīng)對人類構(gòu)成了嚴重的威脅,制約了人類社會經(jīng)濟的發(fā)展。水污染不僅破壞了自然生態(tài)環(huán)境,還嚴重影響了人類的生產(chǎn)、生活,因此,防治水污染已經(jīng)成為亟待解決的問題。,研究現(xiàn)狀,磷是引起水體富營養(yǎng)化的主要因素之一,水體富營養(yǎng)化現(xiàn)象導(dǎo)致水質(zhì)惡化,會嚴重影響了人們的生活和生產(chǎn) 。因此,磷是污水處理和水污染控制過程中重要的需要處理的重要污染物質(zhì)。傳統(tǒng)的生物除磷技術(shù)相比,曝氣生物濾池除磷技術(shù)已成為
2、各個國家水處理研究的重點,它憑借處理效率高、占地面積小、能耗低、無需另設(shè)二沉池等優(yōu)點,對我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展及環(huán)境保護具有十分重要的意義,而且也必將有其巨大的應(yīng)用范圍和市場。,研究問題:,那我們應(yīng)該怎樣高效率的除磷呢?,小貼士 3:,曝氣生物濾池(Biological Aerated Filter,簡稱BAF)是新一代的生物膜法污水處理工藝。BAF處理污水主要是通過填料和生物膜的截留吸附作用、微生物的氧化分解作用以及硝化反硝化作用來完成的。當(dāng)污水通過填料層時,進水中較大的懸浮物質(zhì)被截留在填料的空隙間。在填料表面及內(nèi)部孔隙中,生長有大量的微生物,污水流經(jīng)填料層時,污水中的污染物質(zhì)被填料上的微生
3、物吸附,并通過溶解氧向生物膜內(nèi)部擴散,在生物膜內(nèi)部發(fā)生生物氧化、硝化、反硝化等作用,從而完成對污染物的降解。,曝氣生物濾池技術(shù)概況, 主要內(nèi)容 :,BAF的工作機理,BAF處理污水主要是通過填料和生物膜的截留吸附作用、微生物的氧化分解作用以及硝化反硝化作用來完成的。當(dāng)污水通過填料層時,進水中較大的懸浮物質(zhì)被截留在填料的空隙間。此外,由于填料表面附著有大量的微生物,這些微生物在新陳代謝過程中會產(chǎn)生大量的粘性物質(zhì)如多糖類、脂類等,部分較小的懸浮物質(zhì)和膠體顆粒被這些粘性物質(zhì)吸附在生物膜表面,形成絮凝體,從而將污水中的懸浮物質(zhì)去除;在填料表面及內(nèi)部孔隙中,生長有大量的微生物,污水流經(jīng)填料層時,污水中的
4、污染物質(zhì)被填料上的微生物吸附,并通過溶解氧向生物膜內(nèi)部擴散,在生物膜內(nèi)部發(fā)生生物氧化、硝化、反硝化等作用,從而完成對污染物的降解,BAF的處理效能,由于曝氣生物濾池的負荷較高,且截留和吸附能力較強,因此對有機物和SS的去除能力較高,但由于曝氣生物濾池中的微生物附著生長在填料上,微生物不能交替進入?yún)捬鹾醚鯛顟B(tài),因此,其對磷的去除效果并不理想,這也是它最大的缺點。再加上曝氣生物濾池對磷的去除主要是通過填料層對顆粒磷的截留吸附作用、微生物的攝取作用以及部分生物去除作用來實現(xiàn)的,所以,其對磷的去除率與生物法和化學(xué)法等相比明顯偏低。就目前的曝氣生物濾池運行來看,完全靠生物除磷是很難達到污水排放標(biāo)準(zhǔn)的,因
5、此,要想提高曝氣生物濾池對磷的去除,還需借助于其它方法。,BAF的發(fā)展趨勢,目前,曝氣生物濾池已經(jīng)成為國內(nèi)外的研究熱點,對其理論研究正在逐步深入,應(yīng)用范圍也在不斷擴大。有關(guān)曝氣生物濾池去除有機物及懸浮物、硝化和反硝化的研究已取得了較好的成果;在采用曝氣生物濾池處理微污染水、飲用水及與其它工藝的組合應(yīng)用等方面的研究也逐漸展開;對曝氣生物濾池除磷、處理難降解有機物、與其它工藝組合強化對磷的去除等方面的研究還較少,對于這方面的研究必將成為研究重點。采用合適的預(yù)處理技術(shù)與曝氣生物濾池組成新型一體化反應(yīng)器,將為今后模塊化組合大規(guī)模應(yīng)用曝氣生物濾池處理污水打下堅實基礎(chǔ)。,實驗裝置圖,試驗方法,(1)BAF
6、的掛膜啟動 (2)確定工藝的最佳運行參數(shù) (3)BAF處理效能研究 (4)BAF除磷現(xiàn)象研究 (5)BAF化學(xué)除磷研究,BAF掛膜期間處理效果研究,掛膜期間對COD的去除效果,掛膜期間對氨氮的去除效果,組合BAF工藝的除磷效果研究,濾速為1m/h 氣水比為8:1下 厭氧-BAF組合工藝對COD的去除效果,濾速為1m/h 氣水比為8:1下 厭氧-BAF組合工藝對氨氮的去除效果,濾速為1m/h 氣水比為8:1下 厭氧-BAF組合工藝對TP的去除效果,濾速為1m/h 氣水比對物理-厭氧-BAF組合工藝COD去除效果,濾速為1m/h 氣水比對物理-厭氧-BAF組合工藝氨氮去除效果,厭氧-BAF組合工藝
7、的處理效果研究,濾速為1m/h 氣水比為8:1下 厭氧-BAF組合工藝對COD的去除效果,濾速為1m/h 氣水比為8:1下 厭氧-BAF組合工藝對氨氮的去除效果,濾速為1m/h 氣水比為8:1下 厭氧-BAF組合工藝對TP的去除效果,從本小節(jié)厭氧-BAF組合工藝的影響中可以看出,厭氧/好氧段對污水中TP、COD的去除效果不明顯,分析原因可能是厭氧段由于進水的懸浮性固體顆粒較多,水頭增加過快,需要23天進行反沖洗,使得厭氧微生物不能很好生長,從而達不到預(yù)期的效果,因此考慮在厭氧處理單元前增加物理濾池截留懸浮性顆粒物質(zhì),一方面可以去除一些非溶解性的有機物及磷酸鹽,通過對該段進行反沖洗達到再生的目的
8、。另一方面可以保證世代周期長的厭氧微生物生長。,濾速為1m/h 氣水比對物理-厭氧-BAF組合工藝COD去除效果,濾速為1m/h 氣水比對物理-厭氧-BAF組合工藝氨氮去除效果,試驗結(jié)果表明,在一定范圍內(nèi),BAF對CODCr的去除率隨氣水比的增大而升高。這是因為BAF對CODCr的去除主要是通過生物膜中好氧微生物和兼性微生物的新陳代謝活動來完成的,這些微生物生長在好氧環(huán)境中。在其他條件不變,氣水比過小時,好氧微生物由于得不到足夠的氧,正常的生長規(guī)律受到影響甚至被破壞,微生物活性降低,不能徹底氧化污水中有機物質(zhì),使出水CODCr濃度將升高,處理效果下降。此外,由于水中溶解氧不足,部分好氧微生物出現(xiàn)厭氧現(xiàn)象,造成部分微生物死亡,生物膜脫落,極易堵塞濾料,縮短曝氣生物濾池工作周期。,氣水比對物理-厭氧-BAF組合工藝對氨氮去除效果研究,濾速為1m/h 氣水比對物理-厭氧-BAF組合工藝TP去除效果,XXXXXXX,xx,XXX XXX XXX,XXX XXX XXX,xx,XXXX,XXXX,XXXX,XXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:,XXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXX,XXXX,試驗方法,歡迎到秋記博客做客(鏈接可點) 或 歡迎到新浪微博 教育技術(shù)秋記 感謝秋葉語
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