降流式双层滤料曝气生物滤池在给水处理中的应用研究

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:allsky_
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
曝气生物滤池越来越多的应用于给水生物预处理工艺中。曝气生物滤池采用高比表面积的粒状填料作为生物膜载体,单位池体的微生物量多,处理负荷大,出水水质好,占地面积小,基建投资省,易于管理,在国内外有着广阔的应用前景。   本研究开发了降流式双层滤料曝气生物滤池(DDBAF)工艺,其优势在于:水流采用降流式,避免升流式BAF滤头易堵塞,不易反冲洗的缺点;同时将滤料分为上下两层,上层为大颗粒陶粒滤料,可容纳更多杂质或水生生物,解决了普通降流式BAF反冲洗周期短的缺点;下层采用小颗粒滤料,为微生物的生长、有机物和氨氮以及溶解氧的传质创造了条件,从而保证滤池能够高效稳定地运行。   本实验研究结果表明:   1.DDBAF在气水比为2:1的情况下运行,运行11天后NH4+-N去除率达到60%以上,可推断生物膜成熟;挂膜的初期DDBAF池出水NO2——N浓度高于进水,说明硝化细菌生长速率和转化能力落后亚硝化细菌,成熟期要落后亚硝化细菌1~2天;CODMn去除率不稳定,不宜作为判断好氧异养菌生物膜成熟的指示性参数。   2.采用DDBAF处理微污染水源,采用气水比为1,在滤速12m/h下可实现水质目标,NH4+-N、NO2——N、CODMn和浊度的去除率分别达到68.6%,77.7%,25.7%和45.6%;采用14m/h滤速并加常规处理工艺可实现水质目标,NH4+-N和CODMn去除率分别达到85.6%和47.3%。   3.采用DDBAF处理较高污染水源,采用气水比为1,8m/h滤速下可实现水质目标,NH4+-N、NO2——N、CODMn和浊度的平均去除率分别达到88.3%,60.8%,53.5%和52.1%。10m/h滤速下加后续常规处理可实现水质目标,NH4+-N、和CODMn去除率分别达到97.5%和50.3%。   4.在备选的三种反冲洗方式中,小流量水冲三段式气水联合反冲洗方式对滤层冲洗得较为彻底,对BAF的水头恢复较好,对BAF的净化效果没有明显影响,故本试验确定采用小流量水冲三段式气水联合反冲洗程序。并选取BAF反冲周期为3~4天。   5.增加DDBAF生物预处理工艺,PAC药剂投加量节省29.2%。明显地改善水源水质的有机和无机化学特性,有利于改善混凝沉淀的反应条件。DDBAF对后续净水工艺除污染具强化作用,对出厂水的致突变阳性无明显影响,能提供较为安全的饮用水。
其他文献
人口的增加,城市化进程的加速和工业发展,导致城市垃圾产量越来越大。垃圾的不合理堆放,对周边环境产生了严重的污染,对人类的生产生活造成严重危害。垃圾填埋场被人们称为地球上
在小学语文的教学当中,作文是一个难点,也是教师在开展教学活动当中重点考虑的.很多学生在面对写作时一直是处于害怕的状态,他们找不到作文当中的乐趣,所以就会影响教学效率
本文基于聚甲基丙烯酸酯(PMAE)的优良韧性和聚双马来酰亚胺(PBMI)优良的热稳定性,设计合成兼具有良好的成膜性、可加工性、耐热性和良好电存储性能的甲基丙烯酸酯-双马来酰亚
在新媒体时代,加强高校图书馆数字推广服务对于实践全民阅读、构建书香社会有着重要的意义.书籍是国家文化的重要载体,随着网络信息技术的不断发展,传统的纸质阅读模式已无法
纳米微囊作为一种蛋白药物运输平台凭借其载药效率高和生物相容性好得到广泛的研究。然而,在扩大生产规模后,传统纳米微囊的生产技术无法保证反应原料的均匀混合和反应体系良好传热,因此往往导致纳米微囊的蛋白包封率降低和纳米微囊粒径分布变宽,限制了纳米微囊使用。我们前期已利用传统机械搅拌技术通过原位自由基聚合方法成功合成了具有较好的治疗效果的蛋白纳米微囊。在本文中,为解决纳米微囊在扩大生产中存在的蛋白包封率降
近年来,稀土元素掺杂的NaYF4发光材料由其独特的发光性能受到了各界的广泛关注,其中一个原因是NaYF4的两种晶体学结构立方相(-)和六方相(-)晶体均有极低的声子能量。然而,通常所指稀土发光材料的发光性能都受限于稀土离子低的光吸收率,因此,稀土掺杂NaYF4发光材料的改性受到了广泛的专注。本文首先系统探究了熔盐法制备纯-NaYF4晶体的实验条件,并在350oC,钇氟摩尔比1:32,反应120mi
小学生年龄较小,正处于思维、人格不断发展的时期,教师如果加以引导培养,很容易激发学生的阅读兴趣.因此教师在开展小学语文阅读教学活动时,要认识到学生在学习当中的主体地
多相芬顿催化氧化法因为具有不引入二次污染、催化剂与反应体系易分离和可循环使用等优点,近年来被广泛应用于难生物降解有机污染物的处理。然而多相芬顿催化体系往往受到催化
橄榄石结构的磷酸亚铁锂(LiFePO4)具有资源丰富、价格低廉、对环境友好、安全性能好等优势,是目前很有潜力和前景的新一代锂离子电池正极材料。但是其工作电压、电子电导率和Li+迁移速率均较低的缺点导致其可逆容量低和大电流充放电性能差,从而严重影响了其在锂离子电池中的应用进程。目前,动力电池用LiFePO4普遍采用碳包覆的方法解决此问题,且已有大量研究表明石墨烯(graphene,简称G)作为一种特
新闻传播活动是一项复杂的社会活动.新时代语境下传播主体在传播的具体环节中,自身所具备的道德素养也是能够明显地表现出来.若是要使新闻传播活动产生良好的社会效果,新闻传