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城市污水厂污泥浓缩消化一体化处理生产性试验研究

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1 绪 论

1.1 研究背景与研究意义

1.2 污泥基本组成

1.3 污泥处理技术研究进展

1.4 污泥厌氧消化处理技术研究进展

1.5 污泥浓缩消化一体化技术的发展

1.6 论文研究目的、研究内容

2 中试流态试验及运行效能

2.1 材料与方法

2.2 结果与讨论

2.3 本章小结及问题分析

3 生产性试验反应器改进设计与试验系统

3.1 反应器改进设计

3.2 生产性试验系统

3.3 本章小结

4 反应器生产性试验研究

4.1 材料与方法

4.2 结果与讨论

4.3 本章小结

5 污泥重金属形态分布研究

5.1 材料与方法

5.2 结果与讨论

5.3 本章小结

6 反应器微生物种群多样性研究

6.1 材料与方法

6.2 结果与分析

6.3 本章小结

7 结论及建议

7.1 结 论

7.2 论文创新点

7.3 存在的问题及建议

致谢

参考文献

附录

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摘要

当前,污泥处理处置已成为我国污水处理领域亟待解决的难题之一,特别是小城镇污水处理厂,由于其处理规模小、水质水量不稳定,导致污泥产量少,且性质不稳定,迫切需要开发一种简易、高效、低成本的污泥处理技术和装备。针对小城镇污水处理厂污泥处理的问题,笔者所在课题组研发了污泥浓缩消化一体化反应器,并进行了小试反应器的三代改良,在流态模拟和优化的基础上,设计出中试反应器。论文对中试反应器开展试验研究,获得了最优运行工况,同时针对中试反应器的弊端,进行改进,设计出生产性试验反应器,并在重庆大渡口污水处理厂进行生产性试验,研究了反应器对污泥的浓缩和消化效果、污泥中重金属稳定效果以及反应器内微生物种群多样性分布。研究取得的主要成果有:
  ①以NaCl为示踪剂,采用阶跃法进行了中试流态试验,试验表明:在没有气体搅拌的条件下,反应器内室下部和底部的无因次方差(σ2θ)分别为0.63、0.67,而中上部和中下部的σ2θ分别为0.34、0.44;气体回流量分别为8L/min、12 L/min、16 L/min时,内室顶部到底部的无因次方差分别为0.60-0.63、0.64-0.68、0.65-0.66,内室的流态趋于完全混合流。为达到内室完全混合的目的,并考虑到运行成本,故采用12.0L/min作为气体回流量。
  ②中温(35±2℃)条件进行中试研究,考察了污泥投配率为12%、18%、24%、30%的运行效果,结果表明:污泥投配率为24%时反应器的单位产沼气量最高,为325L/KgVS,其中CH4含量为62.7%。污泥的VS/TS由25%降到20%,含水率由99%降到93%,污泥的浓缩消化效果明显。
  ③常温(25-35℃)条件进行生产性试验研究,考察了污泥投配率为10%、15%、20%、24%的运行效果,结果表明:污泥投配率为15%时,反应器的单位产沼气量最高,为110.5 L/kgVS,其中CH4含量达61.4%。采用甲烷势自动测试系统对污泥比产甲烷活性(SMA)进行了测试,在15%的工况下SMA为20.5mg/gVSS·d。污泥VS/TS由36%降到29%,含水率由98.5降到91%,污泥的浓缩和消化效果明显。
  ④采用BCR重金属形态提取法,对生产性试验过程中反应器内重金属的稳定效果进行了研究,结果表明:和进泥相比,排泥中Cu、Mn、Pb、Cd的酸溶态/可交换态含量分别降低了73.6%、32%、40.7%、19%,Ni的酸溶态/可交换态含量增加了27.6%,Zn、Cd的可氧化态含量分别增加了37%、55%。Fe的可还原态含量降低了30.5%。处理后,污泥中 Mn、Cd、Zn的潜在迁移能力下降,污泥重金属的有效态(酸溶态/可交换态和可还原态)转化成相对稳定的金属形态(可氧化态和残渣态)。
  ⑤采用PCR-DGGE技术对生产性试验反应器内微生物种群多样性分布进行了研究,结果表明:反应器内室和外室以及排泥区微生物均呈多样性分布,细菌种类较多。排泥区同种菌群的细菌数量比内室更加丰富。负荷的改变不会使微生物的种群多样性发生变化。内室中微生物的种群组成要多于外室,验证了内外室在功能上的差异。另外反应器内室和普通消化池有共同的细菌菌种,并且内室还具有四种特异性菌群,验证了污泥浓缩消化一体化反应器有较好的污泥处理效果。
  研究成果为污泥浓缩消化一体化反应器的工程设计、启动和运行提供了较系统的理论和技术支撑,对推动污泥浓缩消化一体化处理技术的工程化应用具有重要意义。

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