厌氧消化-SBR-絮凝组合工艺处理牛粪废水研究

厌氧消化-SBR-絮凝组合工艺处理牛粪废水研究

论文摘要

随着我国畜禽养殖业的快速发展以及不可再生能源的短缺,迫切需要研究、解决日益严重的畜禽粪便废水污染及生物能源再利用问题。本文既是结合牛粪废水的特点,采用厌氧消化-SBR-絮凝组合工艺对其进行综合处理,克服以往单独以处理废水为目的的做法,达到既可以获得可再生能源,又能够治理废水污染的双重目的,具有重要的经济、社会效益。牛粪废水的厌氧消化是本文研究的核心。为了高温厌氧消化过程的快速启动和平稳运行,获得更多的厌氧消化气,本文首先进行了接种物的筛选、培养和驯化研究,重点考察了接种物种类、培养条件等因素对废水厌氧消化性能的影响。结果表明:采用生活污水处理厂的二沉池污泥与厌氧消化污泥混合物来培养接种物效果良好,具体表现在:厌氧消化反应启动较快,产气过程较平稳,产气持续时间长,产气量大;体系的pH值比较稳定,对挥发性酸的积累具有更强的缓冲能力;对COD的去除率也相对较高。在此基础上,采用选定的接种物,实验研究了温度、进水有机物浓度以及微量元素等对牛粪废水厌氧消化过程中甲烷产率及COD去除率的影响。结果显示:温度对牛粪废水厌氧消化产气状况影响较大,相对室温而言,高温厌氧消化产气量高,且其中甲烷含量也比较高(63%),经厌氧消化后,废水COD去除率达57%。进水COD浓度对沼气产量有一定的影响,随着进料COD浓度增加,虽然总产气量增加,但是单位质量COD的产气量(甲烷转化率)以及COD去除率有所减小;微量元素的加入对低浓度废水影响不大,但对高浓度废水高温厌氧消化情况有一定改善,且不同微量元素对厌氧消化过程影响不同,微量元素Fe2+,Mg2+、Ni2+的适宜添加量不大于0.5 mmol/L。结合牛粪废水高温厌氧消化的实验研究结果,利用Stover-Kineannon动力学模型,建立了牛粪废水高温厌氧消化动力学方程,其中:最大反应速率常数Umax=13.18 gCOD/(L溶液·d),饱和常数Kb=13.77 gCOD/(L溶液·d)。另外,通过研究高温厌氧消化过程中甲烷产率的动力学关系,得到甲烷最大产率常数Mmax=18.11Lgas/(L溶液·d);甲烷产率系数Mb=49.31 gCOD/(L溶液·d)。这些动力学研究成果,对厌氧消化反应器的设计及运行具有重要的理论意义。考虑到牛粪废水经高温厌氧消化后有机物含量仍然较高,本文采用自制的SBR反应器对厌氧消化液做进一步处理,重点研究了普通絮状活性污泥的培养、颗粒污泥的培养、两种污泥对污染物去除能力的对比、SBR絮状污泥处理过程中各参数对处理效果的影响以及SBR工艺处理高温厌氧消化液的动力学行为。结果表明:当高温厌氧消化液的COD在0.5~1.6 g/L之间变化时,SBR反应器表现出较强的抗负荷冲击能力;两种污泥对厌氧消化液中污染物去除能力都比较高,其中采用颗粒污泥进行处理,SBR出水悬浮物含量较低,且对COD、总氮(TKN)的去除略优于絮状活性污泥;另外,结合SBR絮状活性污泥处理厌氧消化液实际情况,建立了SBR反应器中COD降解的动力学方程。最后,针对SBR处理出水仍有较多细小纤维素等悬浮物的特点,本文采用化学絮凝方法,对SBR净化水进行二级处理,旨在降低废水色度、悬浮物含量以及有机物浓度等。实验考察了絮凝剂种类、絮凝剂用量、搅拌速度、絮凝沉淀时间等因素对废水处理效果的影响,得出较佳的絮凝条件,即:采用聚合氯化铝作为絮凝剂、絮凝剂浓度1.5g/L、搅拌速度120r/min、慢速搅拌时间2.5min、沉淀时间20min。在此条件下,处理水的COD浓度低于400mg/L、悬浮物含量144mg/L、色度为48。本文利用高温厌氧消化并结合SBR-絮凝法对经过预处理的牛粪废水进行处理,既获得了可再生能源-甲烷,又使废水达到了理想的处理效果,处理出水COD、色度、悬浮物等指标可以达到国家规定的畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001),为处理类似的畜禽粪便废水及再生能源的回收提供了新的组合工艺及理论依据。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 养殖场粪便废水污染现状及国内外研究动态
  • 1.1.1 畜禽养殖场粪便废水污染及其危害
  • 1.1.2 废水治理的必要性及紧迫性
  • 1.1.3 废水处理技术的研究进展与动态
  • 1.2 课题的提出及研究思路
  • 1.3 主要研究内容及特色
  • 参考文献
  • 2 牛粪废水厌氧消化影响因素的研究
  • 2.1 概述
  • 2.1.1 厌氧消化基本理论
  • 2.1.2 影响厌氧消化的主要因素
  • 2.1.3 高温厌氧消化的热点研究方向
  • 2.1.4 本章主要研究思路
  • 2.2 实验方案
  • 2.2.1 实验药品、试剂
  • 2.2.2 实验仪器、设备
  • 2.2.3 实验材料
  • 2.2.4 分析方法
  • 2.2.5 实验步骤
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 接种物的培养与驯化
  • 2.3.2 接种物对厌氧消化过程的影响
  • 2.3.3 其他因素对牛粪废水厌氧消化的影响
  • 2.4 小结
  • 参考文献
  • 3 牛粪废水高温厌氧消化动力学研究
  • 3.1 概述
  • 3.2 实验部分
  • 3.2.1 实验仪器、设备
  • 3.2.2 实验试剂、材料
  • 3.2.3 分析方法
  • 3.2.4 实验步骤
  • 3.3 结果与讨论
  • 3.3.1 牛粪废水COD降解实验结果
  • 3.3.2 牛粪废水高温厌氧消化宏观动力学模型
  • 3.3.3 牛粪废水高温厌氧消化宏观动力学反应级数的测定
  • 3.3.4 甲烷产率的动力学模型
  • 3.3.5 动力学方程的有效性验证
  • 3.4 小结
  • 参考文献
  • 4 SBR处理牛粪废水高温厌氧消化液实验研究
  • 4.1 概述
  • 4.1.1 SBR技术简介
  • 4.1.2 SBR基本工艺流程
  • 4.1.3 SBR工艺的优、缺点
  • 4.1.4 本章研究思路
  • 4.2 实验方案
  • 4.2.1 实验材料及试剂
  • 4.2.2 实验设备、仪器
  • 4.2.3 实验装置及流程
  • 4.2.4 实验及测试方法
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 絮状活性污泥的培养及SBR运行参数的优化
  • 4.3.1.1 絮状活性污泥的培养驯化结果
  • 4.3.1.2 SBR工艺条件的确定
  • 4.3.1.3 确定工艺条件下SBR对牛粪废水高温厌氧消化液净化能力研究
  • 4.3.2 好氧颗粒污泥的培养及除污效能
  • 4.3.2.1 颗粒污泥的培养及特征
  • 4.3.2.2 颗粒污泥对含碳、氮有机物的降解能力研究
  • 4.3.2.3 颗粒污泥培养方法的可行性验证
  • 4.3.3 两种污泥处理效果的对比
  • 4.3.4 SBR处理牛粪废水厌氧消化液的动力学研究
  • 4.4 小结
  • 参考文献
  • 5 絮凝法处理SBR净化水及组合工艺运行实验研究
  • 5.1 概述
  • 5.2 实验方案
  • 5.2.1 实验试剂及材料
  • 5.2.2 实验仪器、设备
  • 5.2.3 分析方法
  • 5.3 结果与讨论
  • 5.3.1 絮凝剂的选择
  • 5.3.2 pH对絮凝效果的影响
  • 5.3.3 絮凝剂用量的确定
  • 5.3.4 搅拌速度对絮凝效果的影响
  • 5.3.5 搅拌时间对絮凝效果的影响
  • 5.3.6 沉降时间对絮凝效果的影响
  • 5.3.7 确定参数下絮凝处理效果
  • 5.4 组合工艺对牛粪废水处理效果研究
  • 5.5 小结
  • 参考文献
  • 6 结论与展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 研究展望
  • 附录Ⅰ 消化气中甲烷含量的测定
  • 附录Ⅱ 博士在读期间主要科研成果
  • 附录Ⅲ 畜禽养殖业污染物排放标准
  • 致谢
  • 相关论文文献

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