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正文內(nèi)容

某污水廠畢業(yè)設計開題報告(編輯修改稿)

2025-04-22 01:50 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 , 國外已用于合成纖維、化工印染、煉油、煉焦等工業(yè)生產(chǎn)的污水處理;活性污泥法與厭氧工藝結(jié)合來脫氮、脫磷等,最典型的工藝是AO(anaerobicoxic) 流程。活性污泥法還可和化學法結(jié)合, 提高凈化多氯聯(lián)苯、有機磷的去除效果。(2) 生物膜處理法的新進展生物膜法最早出現(xiàn)的工藝是1893年在英國出現(xiàn)的將污水噴撒在粗濾料上而得以凈化的普通生物濾池,它是最早出現(xiàn)而至今仍在不斷改進和發(fā)展的人工生物處理設備。在它的基礎上,出現(xiàn)了高負荷生物濾池、塔式生物濾池、生物轉(zhuǎn)盤和生物接觸氧化等。近二三十年來,又出現(xiàn)了一些新型的生物膜法處理技術,如生物流化床,它是以砂、焦炭、活性炭等顆粒材料作為載體,其載體表面附著生長著生物膜,充氧后的污水以一定流速自下而上流動使載處于流化狀態(tài),載體上的生物膜可以充分地和污水接觸,使凈化效率提高,它的工藝有空氣流床、純氧流動床、三相流化床和厭氧兼型流化床工藝等?;钚陨餅V池是將生物濾池、曝氣池及二沉池結(jié)合為一體的新型污水處理工藝,它的特點是將生物濾池的部分出水回流匯同二沉池的回流污泥一起進入生物濾池,用活性生物濾池處理生活污水和食品加工廢水的試驗結(jié)果表明: 該系統(tǒng)具有處理效果好、效率高、BOD 容積負荷大、不發(fā)生污泥膨脹和耐沖擊負荷等優(yōu)點。另外還有空氣驅(qū)動的生物轉(zhuǎn)盤、生物轉(zhuǎn)盤和曝氣池相結(jié)合、藻類轉(zhuǎn)盤等。由于生物膜法的生態(tài)環(huán)境與活性污泥法的不同, 生物膜法生態(tài)系統(tǒng)中可以生長藻類、后生動物等, 甚至可以生長硝化菌及反硝化菌等, 因此可以用來脫氮等。(3) 厭氧生物處理法的新發(fā)展厭氧生物處理法也有一百多年的歷史,它是利用厭氧微生物在無氧的條件下對有機物進行分解的技術。由于處理效率低、速度慢、且甲烷菌對環(huán)境要求嚴格不易控制等缺點, 厭氧生物處理法長期以來一般僅用于污泥處理, 它的主要工藝是化糞池、消化池等。但是由于近年來能源危機及環(huán)境污染加重,厭氧生物處理由于其產(chǎn)物具有能源物質(zhì)而得到人們的重視, 一大批新的厭氧生物處理法技術相繼誕生, 為了提高厭氧微生物的濃度,有使厭氧微生物附著在載體表面的厭氧生物膜處理方法如厭氧生物濾池、厭氧轉(zhuǎn)盤、厭氧膨脹床、厭氧接觸氧化、厭氧檔板反應器、厭氧流化床法, 以及象上流式厭氧污泥床反應器(UASB) 依靠微生物之間凝聚造粒而形成的自己固定法方法。還有人為地固定微生物包埋固定化法, 它是人為地把增殖速度緩慢的厭氧微生物高濃度地保持在處理系統(tǒng)中,提高處理速度、縮小處理設備并可用于處理低濃度的有機污水。如日本本田等人1988 年采用包埋固定厭氧微生物處理TOC 為150mg246。L 的人工配水, TOC 的去除率可達95% 以上。在厭氧處理中, 甲烷的增殖速度慢成為產(chǎn)氣的決定步驟, 因此為了保持甲烷發(fā)酵中高濃度的微生物, 出現(xiàn)了利用膜的固液分離法, 如柏分等人1988 年利用超濾膜(UF) 進行甲烷發(fā)酵試驗, 結(jié)果表明: 提高了反應器內(nèi)甲烷的濃度, TOC 的容積負荷為2g246。L日, %以上。厭氧生物處理法目前的發(fā)展趨勢是和其它生物處理方法聯(lián)用, 如厭氧—好氧復合工藝等, 具有節(jié)約投資、節(jié)省能源、污泥產(chǎn)量少、出水水質(zhì)好等一系列優(yōu)點。厭氧生物處理法正朝著能處理低濃度有機污水,能夠脫磷脫氮且運行維護方便經(jīng)濟等方面發(fā)展。3.活性污泥工藝的發(fā)展趨勢  通過幾十年的研究與實踐,活性污泥工藝已經(jīng)成為一種比較完善的工藝。在池形、運行方式、曝氣方式、載體等方面已經(jīng)很難有較大的發(fā)展。用常規(guī)手段也已經(jīng)很難在生物學方面有所突破。有學者認為該工藝未來兩個大的方向是膜分離技術和分子生物學技術的應用。 (1) 膜分離技術的應用  用膜分離代替沉淀進行泥水分離,可帶來活性污泥工藝的以下變化:  ①不再存在污泥膨脹問題。在調(diào)控活性污泥系統(tǒng)時,不必再考慮污泥的沉降性能問題,從而使工藝控制大大簡化;  ②曝氣池的污泥濃度將大大提高(MLSS可以大于20000mg/L)從而使系統(tǒng)可在超大泥齡、超低負荷狀態(tài)下運行,充分滿足去除各種污染物質(zhì)的需要; ?、墼谕瑯拥奶幚硪笙拢墒蛊貧獬厝莘e大大減小,節(jié)省處理廠的占地面積;  ④污泥濃度的提高,將要求較高的曝氣速率,因而純氧曝氣將隨著膜分離而被大量采用?! ‰m然膜分離目前還存在易堵塞等方面的問題,但這些問題正逐步得到解決。實際上,目前已有一批膜分離活性污泥系統(tǒng)在運行,如日本Hiroshiwa市的Higashi污水處理廠的膜分離系統(tǒng)已連續(xù)運行3年。 (2) 分子生物技術的應用  目前分子生物技術已開始應用于污水處理領域。為搞清聚磷菌除磷的生化機理,已開始用分子診斷技術獲取聚磷菌的遺傳信息?,F(xiàn)在從活性污泥中已發(fā)現(xiàn)的30多種絲狀菌中,只有4種準確命名及生物分類學定位,因為這些絲狀菌大部分無法進行分離純培養(yǎng)。目前正用分子診斷技術進行這些絲狀菌的生物學定位,以進一步準確了解其特性?! 》肿釉\斷技術的大
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