基于生物接触氧化法处理低污染水的技术研究

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随着社会经济生活水平的提高,人们对各类水体的水质要求越来越高,因此对低污染水体处理研究也越来越多。本研究通过对生物接触氧化技术处理校园河流低污染水实验,设定了不同的填料布置密度、布置方式开展研究。其中A渠、B渠为均匀填充,A渠填料的填充密度为48m/m3,B渠填料的填充密度为24m/m3,C渠填料的填充密度也为24m/m3,布置方式为两侧布置。实验阶段研究了生物填料的自然挂膜规律;不同水力停留时间下各填料渠的污染物去除情况;不同曝气量下各填料渠的污染物去除情况;并通过研究不同布置密度、不同排布方式的填料渠各自的水动力特性,为不同填料渠对污染物去除差异进行解释;最后,建立了填料渠对COD.NH3-N的污染物降解模型,并对该种填料在校园自然河流中的实际应用进行了相关介绍。主要得出以下结论:(1)本实验采用的自然挂膜大约经历21天挂膜成功,由于源水基质浓度低,膜的厚度相对较薄。水渠前端的生物填料表面生物膜较厚,颜色较深。(2)通过对水力停留时间的调节,A渠对污染物的去除潜力最大,C渠对污染物的去除潜力最小,各污染物去除潜力从大到小依次为:浊度>TP>TN>COD>NH3-N。综合比较各水渠在不同水力停留时间下的污染物去除效率以及自然水体的实际流速,本系统最优水力停留时间为4h。(3)通过对填料渠进行曝气充氧,B渠对污染物的去除潜力最大,C渠对污染物的去除潜力最小,各污染物去除率提升潜力从大到小依次为:COD>NH3-N>TP>TN。根据不同曝气量下的污染物去除效果,以及曝气充氧的经济性,综合比较分析,本系统最优曝气量为10m3/h。(4)比较A渠、B渠、C渠之间的流速、流场情况可以看出,随着填料密度的增加,填料密度越大,对空白层的流场扰动越强烈;填料两边布置的水渠(C渠)对流场扰动比均匀布置方式(B渠)更强烈;均匀布置的水渠(B渠)空白层的流量要大于两边布置的水渠(C渠);随着水力停留时间的增加,通过空白层的流量占总流量的百分比会降低,也使得更多水体接触填料层,同时,随着水力停留时间的增加,加大了水体垂向交换,更利于污染物的去除。(5)通过分析填料渠对污染物的去除率和水力停留时间与菌落总数等因素之间的关系,构建了不同填料渠对COD、NH3-N的去除率模型。并通过生物接触氧化法在校园自然河道的实际应用,表明了生物接触氧化技术在对校园低污染河流的治理上有较好的效果。
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