养殖废水处理研究与应用

养殖废水处理研究与应用

论文摘要

传统的厌氧+好氧技术很难去除养殖废水中的氨氮,且后续好氧处理反应器容易酸化,需要大量投加碱类来维持系统的正常运行,因此处理成本非常高。本文通过对江西宜春某生猪养殖基地的废水处理工程的调试启动和运行特性进行综合研究,研究结果表明:(1)采用改进的厌氧+好氧(厌氧/力口原水间歇曝气工艺,Anarwia)+氧化塘工艺,在SBR反应器中加入30%的原水,调节后续好氧水质可以大大改善传统厌氧+好氧工艺对养殖废水处理效率低的问题。经该工艺处理后总出水COD平均值为76.2 mg/L,COD的平均去除率为98.8%;总出水NH3-N浓度为27.6 mg/L,NH4+-N的平均去除率为90.6%;平均出水SS浓度31.8 mg/L,SS的平均去除率达到92.7%。经该系统处理后,出水水质可以达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596-2001)排放标准;(2)UASB稳定运行期间进水COD在5300~7400 mg/L范围内变化的情况下,出水COD保持在739~1082 mg/L之间,COD去除率为83.6%~87%,容积负荷为3.3 kg/(m3·d)。在保证UASB反应器进水pH在6~7条件下,出水pH基本保持在6.9~7.2之间,反应器对pH的变化具有较强的缓冲能力。温度通过影响微生物活性对UASB反应器污染物去除速率有一定的影响,污染物去除速率与温度之间符合如下关系:rT=80.32×1.0095T-20。当HRT=69h时,UASB反应器COD去除率与反应器进水浓度关系为满足η=-3.16/S0+0.8487;(3)稳定运行期间,在厌氧消化液中添加30%的原水,使SBR反应器进水COD浓度在2100~2900 mg/L之间波动,出水COD保持在350~650 mg/L之间,COD平均去除率达到79.6%,进水NH3-N浓度为240~340 mg/L,出水NH3-N为45~80mg/L,SBR对NH3-N的平均去除率为74.7%;(4)当HRT=8h时,SBR对COD去除率与反应器进水浓度关系为满足η=2.17/S0+0.7904,SBR对NH3-N去除率与反应器进水浓度关系为满足η=-50.23/S0+0.9208。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 前言
  • 第2章 文献综述
  • 2.1 我国畜禽养殖业概况
  • 2.2 养殖业废水的特点及对环境的危害
  • 2.2.1 养殖废水的组成
  • 2.2.2 养殖废水的特点
  • 2.2.3 养殖废水对环境的危害
  • 2.3 养殖业废水处理工艺
  • 2.3.1 UASB反应器
  • 2.3.2 IC反应器
  • 2.3.3 EGSB反应器
  • 2.3.4 传统活性污泥法工艺
  • 2.3.5 序批式活性污泥法及改进型工艺
  • 2.3.6 氧化沟工艺
  • 2.3.7 生物滴滤池
  • 2.3.8 生物接触氧化
  • 2.3.9 曝气生物滤池
  • 第3章 研究内容及方法
  • 3.1 课题来源
  • 3.2 研究内容
  • 3.3 创新点
  • 3.4 工艺流程及设备
  • 3.4.1 废水来源及水质、水量
  • 3.4.2 处理出水要求
  • 3.4.3 工艺流程的选择
  • 3.4.4 主要构筑物设计参数
  • 3.4.5 主要设备选型
  • 3.5 监测项目和分析方法
  • 第4章 工程调试启动
  • 4.1 UASB启动运行
  • 4.1.1 污泥接种
  • 4.1.2 调试启动
  • 4.1.3 颗粒污泥培养
  • 4.2 SBR启动运行
  • 4.2.1 污泥接种
  • 4.2.2 调试启动
  • 第5章 工程运行特性分析
  • 5.1 UASB运行特性
  • 5.1.1 COD去除效果
  • 5.1.2 pH变化
  • 5.1.3 温度影响
  • 5.1.4 UASB内厌氧颗粒污泥变化
  • 5.1.5 UASB污染物降解速率方程
  • 5.2 SBR运行特性
  • 5.2.1 COD去除效果
  • 3-N去除效果'>5.2.2 NH3-N去除效果
  • 5.2.3 一个运行周期内污染物的转化规律
  • 5.2.4 SBR池污泥沉淀性能
  • 5.2.5 SBR污染物降解速率方程
  • 5.3 工艺整体运行效果
  • 5.3.1 工艺沿程水质变化
  • 5.3.2 COD去除效果
  • 5.3.3 SS去除效果
  • 3-N去除效果'>5.3.4 NH3-N去除效果
  • 第6章 经济分析
  • 6.1 工程投资
  • 6.1.1 土建费用
  • 6.1.2 设备费用
  • 6.1.3 其他费用
  • 6.1.4 工程投资汇总
  • 6.2 工程运行费用
  • 6.2.1 能耗
  • 6.2.2 药剂费
  • 6.2.3 人工费
  • 6.2.4 其他费用
  • 6.2.5 运行费用汇总
  • 6.3 环境效益分析
  • 第7章 结论与建议
  • 7.1 结论
  • 7.2 建议
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读学位期间的研究成果
  • 相关论文文献

    • [1].城市污水处理厂进水浓度偏低原因分析及对策研究[J]. 环境科学与管理 2016(03)
    • [2].低进水浓度下微曝氧化沟的运行与管理[J]. 科技经济导刊 2017(07)
    • [3].不同进水浓度对组合式垂直流人工湿地污水处理效果的影响[J]. 中国资源综合利用 2019(01)
    • [4].污染负荷对人工湿地污染处理效果的影响[J]. 环境科学导刊 2013(01)
    • [5].间歇式泡沫分离法处理含铬(Ⅵ)废水[J]. 水处理技术 2008(01)
    • [6].高掺量粉煤灰滤料的制备及除磷性能[J]. 粉煤灰综合利用 2015(06)
    • [7].不同进水浓度对组合人工湿地脱氮效率的影响[J]. 山东农业科学 2018(03)
    • [8].垂直厌氧折流板反应器处理制浆废水的研究[J]. 山西化工 2009(01)
    • [9].不同进水浓度条件下浮萍去除氮、磷的效果比较[J]. 环境污染与防治 2016(05)
    • [10].不同因素对人工湿地基质脱氮除磷效果的影响[J]. 环境工程学报 2013(04)
    • [11].厌氧生物法处理制笔废水最佳工艺条件的研究[J]. 广东化工 2010(04)
    • [12].有机磷通过弱透水层迁移的实验研究[J]. 水文地质工程地质 2011(03)
    • [13].城镇污水处理厂进水浓度偏低原因及对策[J]. 江西化工 2019(03)
    • [14].A~2/O工艺处理纸厂污水的试验研究[J]. 广东化工 2012(05)
    • [15].COD进水浓度对SBMBBR脱氮除磷效果影响[J]. 大连理工大学学报 2008(03)
    • [16].SBR处理硫化物废水过程中ORP与pH的变化规律[J]. 广东化工 2016(12)
    • [17].容积负荷对厌氧氨氧化反应器运行影响的研究[J]. 环境工程学报 2010(02)
    • [18].不同条件下人工湿地去除重金属效果研究[J]. 科技信息 2010(26)
    • [19].活性炭涂层电极电容去离子的性能[J]. 环境工程学报 2015(04)
    • [20].乡镇污水处理厂进水浓度偏低的原因分析及对策建议——以重庆市某乡镇污水处理厂为例[J]. 广东化工 2019(15)
    • [21].MBBR处理畜禽养殖场废水的实验研究[J]. 科学技术与工程 2009(02)
    • [22].污水处理厂低浓度进水的快速监测评估[J]. 中国给水排水 2017(05)
    • [23].水处理系统的分段优化设计方法[J]. 计算机与应用化学 2009(01)
    • [24].煤渣吸附水中氟和砷的研究[J]. 中国科学院大学学报 2014(04)
    • [25].生物炭对土壤拦截外源氮磷等污染物效果的影响[J]. 农业环境科学学报 2015(09)
    • [26].广州市龙归污水管网系统提质增效对策方案研究[J]. 建材与装饰 2019(01)
    • [27].生物砂滤池除氨氮能力研究[J]. 现代农业科技 2012(13)
    • [28].可渗透反应墙过滤区堵塞情况研究[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2014(12)
    • [29].土壤-植物系统对径流污染物截留的影响因子分析[J]. 农业环境科学学报 2013(04)
    • [30].番茄酱生产废水生化处理的实验研究[J]. 中国资源综合利用 2009(05)

    标签:;  ;  

    养殖废水处理研究与应用
    下载Doc文档

    猜你喜欢