上流式厌氧复合床(UBF)污水处理的性能研究

来源 :上海交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:asa333
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
我国作为一个水资源匮乏的农业国家,农村污水造成的生态环境污染问题十分严重。近年来,随着经济的发展,污水排放量也随之提升,我国七大水系都受到了不同程度的威胁。我国农村人口有8.8亿人,约占全国人口的70%,但大部分地区仍采用传统的“土渠输水,大水漫灌”的灌溉方式,用水量是发达国家的好几倍。农村污水的特点是排放分散,难以收集,生活污水与养殖废水混杂,浓度、水量波动较大,这使得传统的污水处理技术难以应付。因此,需要对这类废水进行有效的预处理,而加拿大学者Guiot在80年代研发的上流式厌氧复合床(UBF)具有成本低廉、抗冲击负荷能力强、有效拦截污泥、易形成颗粒污泥等优点,十分适用于农村污水的预处理。但是目前大部分有关UBF的研究都未涉及此类废水的处理,所以,本研究旨在了解UBF反应器对中低浓度污水处理的性能,包含了反应器的启动研究、污水处理效果研究以及UBF的影响因素研究,以期为该类废水的厌氧预处理工作提供理论指导。  通过对比不同进水浓度时UBF的启动与去除效果可知,采用CODcr浓度为1800mg/L左右的污水进行驯化启动,UBF只需要60至70天即可形成大量颗粒污泥,抗冲击负荷能力较强,再启动过程也十分迅速,最快只要14天;在进水CODcr浓度1200mg/L时,UBF具有最佳CODcr去除效果,去除率达80.14%;但UBF对总氮、总磷无明显的去除效果;由于氨化作用,UBF也不适用于氨氮的去除;污泥中有机物比例会随着进水CODcr浓度的提升而提高,形成颗粒污泥后基本达最大值,MLVSS/MLSS值达0.87~0.89;UBF可使出水可生化性保持在较好的水平,BOD5/CODcr值可达0.5以上,有利于后续的好氧处理。  通过对比不同运行工况下UBF的性能与去除效果可知,在污泥负荷达到极值0.97 kgCOD/[kg(MLSS)﹒d]之前,UBF的CODcr去除率会随着污泥负荷的升高而提高最高可达80%左右;进水CODcr  浓度越高,污泥负荷越大,其脱氢酶活性和有机物比例越高,但脱氢酶活性会受到污泥浓度波动的较大影响;进水pH为5.5~6.5的弱酸条件即可启动UBF反应器,但pH值的波动会使UBF的污染物去除效果不稳定;温度对UBF的污染物去除率和污泥中脱氢酶活性有一定影响,但在15℃以上时影响不大。  综上所述,UBF具有较快的启动速度和较好的抗冲击负荷能力,对中低浓度的污水也有较好的污染物去除效果,并且能保证出水有较好的可生化性。本研究不仅为以后研究UBF的实际污水处理效果和厌氧菌群打下了坚实的基础,也为推广和应用UBF提供了理论依据。
其他文献
豇豆(Vigna unguiculata(Linn.)Walp)是一种广受欢迎的蔬菜,同时具有豆科植物特有的固氮能力,在生产上和科研上都具有重要价值。但是近年来,全球范围内干旱情况日益严重,豇豆的产
鼎湖山国家自然保护区地处南亚热带,蕨类植物资源十分丰富。研究发现,蕨类植物在维系森林生态系统结构和功能中扮演重要角色,比如有的蕨类植物抢先在被子植物前占据开放的生境而
刺蕊草属(Pogostemon Desf.)隶属于唇形科(Lamiaceae Martinov)野芝麻亚科(subfam.Lamioideae Harley)刺蕊草族(Pogostemoneae Reichenb.),约80种,是该族中最大的类群。刺蕊草属主要
比较研究了转“全鱼”生长激素基因鲤(简称转基因鲤)与非转基因鲤(简称对照鲤)的咽骨发育特征、对螺类摄食选择性及捕食效应、摄食水平和季节对能量分配的影响。研究结果为评估转
草果(Amomum tsaoko Crevost et Lemaire)为姜科多年生草本植物,主产我国云南;有柱头卷曲性,植株分上举型和下垂型。果实为常用中药,也常作辛香料添加于食物中。本文研究草果繁
激光打标是指利用高能量密度的激光束在物件表面作永久性标刻。激光打标以其“打标速度快、性能稳定、打标质量好”等优势,获得了日益广泛的应用。传统的激光打标系统一般是基于ISA总线或PCI总线的,运动控制卡必须插在计算机的PCI插槽内,且不支持热插拔,影响了控制卡的稳定性:以单片机为主控制器的激光打标控制卡虽然成本低、运行可靠,但由于其运算速度慢、存储容量有限,限制了它的应用范围。运动控制卡是激光打标系
生长激素(growthhormone,GH)/催乳素(prolactin,PRL)蛋白超家族是由脑垂体分泌的、调控动物生长、代谢、繁殖以及免疫等多种生物学过程的一类多肽激素。在鱼类中,GW/PRL家族还包含
太阳能因其资源分布广、永不枯竭,又具有无污染、维护简单等优点而备受人们的青睐,有希望成为新一代的主要能源。在目前的商用太阳能电池中,大部分为硅太阳能电池。然而,单晶
随着现代无线通信技术的飞速发展,天线作为其中的重要组成部分,其性能和指标都提出了更高的要求。因具有特殊的研究和应用价值,有着宽频带高增益等优点的阵列天线在雷达和通信领
本文主要基于在蛹虫草菌种人工培养过程中在固体培养基中添加亚硒酸钠营养液获得富硒蛹虫草,然后以子实体及固体培养残基为材料,探索固体培养基中亚硒酸钠的浓度对蛹虫草中腺苷