投加厨余发酵产物强化MBR的脱氮除磷效果

来源 :西安建筑科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Ideal
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
我国污水处理厂大多以生物脱氮除磷为主,但污水中有机物浓度较低的特点导致氮磷去除效果较差。本试验利用一体式膜生物反应器(MBR)处理西安思源学院低有机负荷校园生活污水,首先对MBR启动过程中污染物的转移规律及膜污染特性进行了分析,而后针对反应器出水氮磷含量高的问题,利用厨余垃圾接种污泥进行厌氧发酵提取碳源,重点考察了投加厨余发酵产物对MBR中污染物质的去除效果、污泥特性以及膜污染特性的影响。论文的主要研究成果如下:(1)启动阶段的去污性能分析表明,MBR对COD的去除效果良好。启动初期,膜截留的贡献率达到37%左右;随着生物量的增加,生物去除率由63%上升至95%,而膜截留的作用相应减弱。系统出水氨氮在1mg/L以下。虽然系统对TN、TP的去除率逐渐增大,但总体处理效果不理想。随着运行时间的增加,污泥浓度(MLSS)逐渐增加,且呈现轻度膨胀现象,但对有机物的去除效果没有影响。启动结束后观察到一定程度的膜污染现象,混合液特性分析表明溶解性胞外聚合物(SEPS)中的蛋白质含量明显增加,对膜污染贡献较大。(2)通过批式实验,对厨余垃圾接种污泥进行厌氧发酵提取碳源进行研究,考察了主要影响因素(温度和pH)对厨余发酵过程的影响。温度对厨余的水解酸化效果有较大影响,水解率会随着温度的升高而增大,酸化效果在低于37℃时随着温度的升高而升高,高温时反而下降;不同温度下VFA中均以乙酸为主,乳酸含量一直较高。因此最适宜的温度为37℃。在自然发酵条件下,pH值偏低,水解酸化效果不理想。因此调节pH为6,最高水解率有所提高,主要来自碳水化合物和蛋白质的水解作用;最大VFA浓度值升高,组成成分以乙酸为主。综合考虑效果和成本,采用常温33℃及控制pH条件进行碳源提取。(3)投加厨余发酵液后的实验结果表明,MBR进水中易生物降解有机物浓度增加,对COD、NH4+-N的去除效果影响不大,其出水浓度分别在20mg/L、1mg/L以下。外加碳源促进了营养物质的去除,TN的出水平均浓度由18.7mg/L降至7.6mg/L,TP的出水平均浓度由1.8mg/L降至0.9mg/L;同时污泥混合液中MLVSS/MLSS由54%提高至65%,污泥增长速率加快,污泥沉降性能提升;混合液中EPS含量呈下降趋势,其中蛋白质含量降低较多,多糖含量也有所减少。投加厨余发酵液后,混合液中活性污泥的膜污染倾向略有升高,这可能由于油分容易吸附在膜上,污染膜组件,因此实际应用过程中该问题值得进一步关注。
其他文献
美国政府一份科学报告总结说,未来几十年,美国将面临重大的气候变化,这主要是由人类活动引起的。美国之音电台的迈克尔·鲍曼从华盛顿报道。  该报告名为《全球气候变化对美国的影响的科学评估》,报告总结说,地球变暖对美国将产生深远影响。不仅仅是冬天更温暖夏天更炎热,气候变化还会影响降雨量、水供应、飓风活动、海平面、农业生产、能源生产、生物多样性和人类健康。
本文设计并合成了通过中位相连的卟啉-C60化合物和通过卟啉β位相连的卟啉-C60化合物,将其敏化二氧化钛电极,制备成有机太阳能电池器件,研究了其光电转换性能。同时,将蒽和C6
论述了在MDT平台上,通过建立零件的三维模型,并对三维模型添加约束,最后结合数据库技术,实现对零件的三维参数化设计的方法.
“疏”的小篆形体为从疋从 的会意字.“充”的甲骨文初形为倒子状的下方有数小点血液即新生婴儿娩出的情景,而“疋”在“疏”字中为表示运动义的符号,即“疋”的作用强调了部
虽然民间慈善组织在近年来得到一定程度的发展,但仍然存在看组织松散,管理不规范,经开采源不可靠,没有专门的场所,没有固定人员等问题,这不仅严重影响了民间慈善组织的社会信誉,也严
目的研究江西道地药材山蜡梅(Chimonanthus nitens Oliv.)叶的化学成分。方法利用硅胶柱色谱、Sephadex LH-20柱色谱、反相硅胶柱色谱及半制备高效液相色谱等多种方法对山蜡
《左传》谚语从形式上看,可分为"谚曰"、"古人有言"等六类;从内容上看,可分为时政谚、预言谚和生产生活谚三类,具有雅俗共赏、重时人言、分布不均、反复出现等特点,反映出时人崇
沈从文小说创作最初追求生存困境中的个体生命意识,将精神触角伸向温馨美好的故乡记忆空间;随后在对社会现实感性批判和理性审视的同时构建理想的精神家园,追求人性的美和人
吴敏树是晚清著名古文家,他因学习古文的路径与桐城派相类而推崇归有光、方苞,因与桐城派梅曾亮、曾国藩等人交往密切被同时代的人归入桐城派的阵营。然而他本人却表示不愿与
本论文选择了A位离子复合取代的钙钛矿型铁电体钛酸铋钠(Bi0.5Na0.5TiO3,简称BNT)作为研究的基材。针对BNT陶瓷作为压电陶瓷材料本身存在的一些缺点,借鉴传统压电陶瓷改性研