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【6h】

常温下向ABR反应器中加入惰性载体促进颗粒污泥形成的研究

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文摘

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声明

0前言

1绪论

1.1废水厌氧生物处理理论

1.2厌氧反应器的发展过程

1.3厌氧折流板反应器的产生和研究进展

1.3.1厌氧折流板反应器结构的发展

1.3.2厌氧折流板反应器的特征

1.4厌氧颗粒污泥形成机理的研究

1.5 ABR反应器中颗粒污泥的形成及其影响因素

1.5.1 ABR反应器中污泥颗粒化现象

1.5.2惰性物质在污泥颗粒化过程中的作用

1.5.3碱度对污泥颗粒化的影响

1.5.4温度对ABR反应器运行的影响

1.5.5负荷冲击对ABR反应器运行的影响

1.6课题的研究目的和研究意义

2实验材料、方法与设计

2.1实验用水

2.2接种污泥

2.3惰性载体

2.4实验装置和方法

2.4.1实验装置

2.4.2实验方法

2.5分析项目与方法

3反应器运行结果分析与讨论

3.1反应器运行结果

3.2惰性物质的毒性分析

3.3本章小结

4反应器中污泥性能分析

4.1反应器中污泥的特性

4.2颗粒污泥培养条件的讨论

4.3本章小结

5结论与建议

5.1结论

5.2建议

参考文献

致谢

个人简历、攻读硕士学位期间发表论文情况

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摘要

在常温(21℃~25℃)条件下,用实验室规模的2个ABR反应器进行颗粒污泥培养实验。其中一个反应器(称为B反应器)在接种厌氧污泥的同时加入聚丙烯酰胺和膨润土的混合液,另一个反应器(称为A反应器)作为对照只接种厌氧污泥,研究了聚丙烯酰胺和膨润土对ABR反应器中颗粒污泥的形成和反应器运行效果的影响。研究结果表明: (1)聚丙烯酰胺和膨润土的加入,促进了ABR反应器中颗粒污泥的形成。 反应器运行162天后, B反应器每个隔室中均出现大量颗粒污泥,4隔室中粒径>0.5mm的颗粒含量达到57.6%~72.7%;而A反应器仅第1隔室中形成大量颗粒污泥,粒径大于0.5mm的颗粒含量达到67.3%,略低于同期B反应器中的颗粒含量,其它3个隔室中粒径大于0.5mm的颗粒含量仅占31.3%~34.7%,约为同期B反应器对应隔室的一半。 (2)聚丙烯酰胺和膨润土的加入,提高了ABR反应器的运行效果。 ①A和B反应器以相同的容积负荷同时启动,根据运行过程中容积负荷提高程度的不同,将2个反应器整个运行过程分为不同的阶段。B反应器运行效果较好,容积负荷提高较快,经过162天,共运行了7个阶段,最终容积负荷(OLR)达到4.15 kgCOD/m3·d,水力停留时间(HRT)缩短为12小时;而A反应器历时162天,只运行了5个阶段,容积负荷最大值仅为2.23 kgCOD/m3·d,水力停留时间最短为24小时。 ②容积负荷由初始的0.5 kgCOD/m3·d提高到2.23 kgCOD/m3·d所需运行时间,A反应器为162天,而B反应器仅为130天。B反应器运行50天后,COD去除率就可以保持在85%以上,而A反应器运行101天后,COD去除率才稳定在85%以上。 ③2个反应器各隔室中污泥的VSS/SS值均随着培养时间的增加呈增加趋势,而且都以第1隔室中污泥的有机物含量增加最为明显。反应器运行到第128天时,B反应器各隔室中污泥的VSS/SS值均大于A反应器对应的隔室;试验结束时,A和B反应器中污泥VSS/SS值的平均值分别为0.787和0.862。

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