西安市第三污水处理厂Orbal氧化沟工艺性能及技术评价

西安市第三污水处理厂Orbal氧化沟工艺性能及技术评价

论文摘要

氧化沟是目前应用最为广泛的城市污水处理工艺之一。为了解Orbal氧化沟工艺的实际运行效果,探讨降低氧化沟能耗的方法,本论文对西安市第三污水处理厂Orbal氧化沟工艺水质沿程变化,氧化沟污泥耗氧速率(OUR)、氨氧化速率(AUR)、亚硝酸盐氧化速率(NUR)、内源呼吸速率(EUR)、反硝化速率、释磷及吸磷速率进行了测定,此外对氧化沟内DO分布及水头损失也进行了测定和分析,主要结果如下:1、该氧化沟系统对COD、NH4+-N、TN和TP的去除率分别达到94.9%、90.3%、79.8%和93.8%,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准的要求,表明该工艺脱氮除磷效果显著。2、污泥速率测定结果表明,该系统的活性污泥硝化速率为5.6mgNH4+-N /gVSS/h,反硝化速率为18.0mgNO3--N/gVSS/h,氧化沟内活性污泥的硝化和反硝化能力均较强。此外,通过溶解氧和氨氮的浓度变化测定,证明采用氧的吸收速率可间接表征氨氧化速率,该方法不仅结果准确,消耗材料少,而且快速、简便。3、Orbal氧化沟DO的测定结果表明,氧化沟沟内及沟间DO呈梯度变化,这一特征保证了氧化沟脱氮和除磷的最佳条件。此外,该测定建议合理控制曝气转碟开启数目,将外沟中DO控制在0~1.5mg/l之间,可实现良好的硝化和反硝化,使TN去除率保持在80%左右。4、水头损失测定结果表明,在保证氧化沟中污泥不发生沉积的前提下,降低沟中的水流水平流速,可减小氧化沟中的水头损失,曝气和推流设备对水流水平流动所提供的能量也可大幅减少,从而可降低污水厂运行成本,达到节能的目的。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 废水排放及水体污染
  • 1.1.1 我国废水排放情况
  • 1.1.2 城市污水及主要污染物来源
  • 1.1.3 城市污水污染现状
  • 1.1.4 城市污水污染危害
  • 1.2 国内外污水处理现状
  • 1.2.1 国外污水处理现状
  • 1.2.2 国内污水处理现状
  • 1.2.3 我国城市污水处理存在问题
  • 1.3 城市污水脱氮除磷工艺
  • 2/O 工艺'>1.3.1 A2/O 工艺
  • 1.3.2 Bardenpho(四段)工艺
  • 1.3.3 Phoredox 工艺
  • 1.3.4 UCT 工艺
  • 1.3.5 约翰内斯堡工艺
  • 1.3.6 VIP 工艺
  • 1.3.7 SBR 工艺
  • 1.3.8 氧化沟工艺
  • 1.4 Orbal 氧化沟工艺
  • 1.4.1 Orbal 氧化沟工艺的原理
  • 1.4.2 Orbal 氧化沟工艺的特点
  • 1.4.3 Orbal 氧化沟工艺的研究进展
  • 1.5 课题的来源、目的及意义、研究内容
  • 1.5.1 来源
  • 1.5.2 目的及意义
  • 1.5.3 研究内容
  • 2 西安市第三污水处理厂简介
  • 2.1 处理规模
  • 2.2 设计水质
  • 2.3 主要构筑物及设备
  • 2.4 处理工艺及运行参数
  • 3 工艺特性测定与结果分析
  • 3.1 材料与方法
  • 3.1.1 测试项目
  • 3.1.2 测试方法
  • 3.2 污染物测定结果与分析
  • 3.2.1 COD 去除效果
  • 4+-N 去除效果'>3.2.2 TN、NH4+-N 去除效果
  • 3.2.3 TP 去除效果
  • 3--N 的变化'>3.2.4 回流污泥中N03--N 的变化
  • 3.2.5 对比分析
  • 3.3 污泥生化性能测定结果及分析
  • 3.3.1 耗氧速率(OUR)
  • 3.3.2 氨氧化速率(AUR)
  • 3.3.3 反硝化速率
  • 3.3.4 释磷、吸磷速率
  • 3.3.5 污泥镜检
  • 3.4 DO 测定结果及分析
  • 3.4.1 不同进水量下的DO 分布
  • 3.4.2 不同有机负荷下的DO 分布
  • 3.4.3 不同深度下的DO 变化
  • 3.5 小结
  • 4 氧化沟水力学特性分析
  • 4.1 氧化沟曝气设备的功能
  • 4.2 水头损失与提升水头的关系
  • 4.3 水头损失的计算
  • 4.4 实际水头损失的测量
  • 4.4.1 测量方法
  • 4.4.2 测量结果
  • 4.4.3 分析评价
  • 4.5 小结与建议
  • 4.5.1 小结
  • 4.5.2 建议
  • 5 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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