投加优势菌强化SBR处理垃圾渗滤液的实验研究

投加优势菌强化SBR处理垃圾渗滤液的实验研究

论文摘要

SBR能有效地处理市政污水和低浓度有机工业废水,去除废水中COD、悬浮物和氨氮,因而得到广泛应用。但由于垃圾渗滤液水质十分复杂,含多种有机污染物,COD和氨氮含量高,对微生物有抑制作用,常给SBR运行带来很大的冲击。所以本文拟用生物强化技术结合SBR,提高SBR的冲击负荷,提高处理垃圾渗滤液的能力。本文以成都市长安垃圾填埋场老龄渗滤液作为研究对象,投加能降解垃圾渗滤液COD和难降解有机物的优势菌,强化SBR反应器处理垃圾渗滤液,比较对处理垃圾渗滤液的效果,研究结果表明:(1)经过40个周期不同进水对污泥的驯化,处理经预处理的渗滤液时,COD和氨氮去除率分别达48%和88%左右;处理渗滤液原样时,COD和氨氮去除率达到30%和60%左右。SBR工艺曝气时间选用14h,运行工况为:进水期0.25h、曝气期6h、缺氧期2h、曝气期4h、缺氧期2h、曝气期4h、沉淀期0.5h、排水期0.25h。(2)最佳加菌量为10%时,对吹脱-微电解的渗滤液COD处理效果最好,当加菌量为10%时,COD去除率达到80.9%。(3)投加优势菌和未投加优势菌的SBR反应器分别处理经吹脱-微电解的垃圾渗滤液、经吹脱后的垃圾渗滤液和垃圾渗滤液原样,COD去除率分别提高21.1%、15.4%和13.8%;氨氮去除率分别提高5.6%、8.1%和7.2%;E260分别提高31.3%、12.7%和13.9%。投加优势菌的SBR反应器生物相变的多样化,污泥絮体结构紧密。处理经吹脱-微电解的垃圾渗滤液,出水水质情况稳定,出水COD浓度为89.6 mg/L~151.0 mg/L,达到生活垃圾渗滤液排放(GBl6889—1997)二级标准,氨氮出水浓度为2.1mg/L~10.0mg/L,达到生活垃圾渗滤液排放(GB16889—1997)一级标准。说明投加了优势菌株的SBR反应器处理垃圾渗滤液效果明显,优势菌种强化了活性污泥体系。投加优势菌后新的污泥系统耐冲击能力强,但投加优势菌的污泥系统承受不了过高的负荷,经过污泥活性恢复后,投加优势菌的SBR反应器处理效果优于普通SBR反应器。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 研究背景
  • 1.1.1 垃圾渗滤液的产生及特点
  • 1.1.2 国内外渗滤液处理技术现状
  • 1.1.3 SBR工艺
  • 1.1.4 问题的提出
  • 1.2 研究目的及意义
  • 1.3 课题研究内容及技术路线
  • 第2章 投加优势菌强化SBR处理垃圾渗滤液的可行性分析
  • 2.1 生物强化技术原理
  • 2.2 生物强化技术的分类
  • 2.3 生物强化工艺的应用方式
  • 2.3.1 投菌活性污泥法
  • 2.3.2 固定化微生物技术
  • 2.4 生物强化技术的应用实例
  • 2.4.1 对目标污染物的去除
  • 2.4.2 对难降解污染物的去除
  • 2.4.3 对活性污泥性能的改善
  • 第3章 SBR反应器的启动
  • 3.1 材料与方法
  • 3.1.1 垃圾渗滤液水质特征
  • 3.1.2 试验装置
  • 3.1.3 试验方法
  • 3.2 结果与分析
  • 3.2.1 渗滤液预处理
  • 3.2.2 污泥驯化
  • 3.2.3 SBR工艺参数的确定
  • 3.3 本章小结
  • 第4章 投加优势菌强化SBR法处理垃圾渗滤液
  • 4.1 材料与方法
  • 4.2 结果与分析
  • 4.2.1 不同菌投加量对处理效果的影响
  • 4.2.2 A、B反应器处理不同浓度的垃圾渗滤液
  • 4.2.3 A、B反应器耐冲击负荷的比较
  • 4.3 本章小结
  • 结论与展望
  • 结论
  • 展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研成果
  • 相关论文文献

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