缺氧/好氧/好氧复合式膜生物反应器处理水产品加工废水试验研究

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随着工业企业的迅猛发展,水资源短缺和水污染已经成为制约中国发展的突出问题。国家对环保要求越来越高,相应的污染物排放标准更加严格。当前,工业污染物排放标准逐步实现分行业制订,原国家环境保护总局也在2006年度国家环境保护标准制修订计划中要求制定《水产品工业污染物排放标准》,这预示着水产品工业的废水排放标准将更加严格。本研究基于此形势下环境管理的需要,通过收集水产品加工业相关资料和调查部分水产品加工企业,了解了水产品加工行业的发展概况、水产品加工废水特点、水产品加工废水处理现状及处理工艺。试验采用了组合式的污水处理与回用工艺——缺氧/好氧/好氧(A/O2)复合式膜生物反应器,对水产品加工废水进行试验研究,研究内容包括:①对A/O2复合式膜生物反应器各出水指标的去除效果进行分析讨论,并与回用水标准进行比较;②考察碳氧化好氧区中微气泡曝气方式对有机物的去除效果,以及硝化好氧区中大气泡曝气方式对膜运行效果的影响;③利用电子显微镜对悬浮相和附着在填料上的微生物种群及组成进行观察,分析该工艺处理水产品加工废水过程中的微生物学特征;④通过测定比耗氧速率,分析碳氧化好氧区和硝化好氧区中污泥代谢活性和硝化活性,并进行比较。研究结果表明:A/O2复合式膜生物反应器系统具有良好的净化能力,出水SS几乎为零、平均浊度为2.4NTU,污染物平均浓度为BOD5=4.24mg/L、COD=15mg/L、NH3-N=3.99mg/L、TN=22.7mg/L,其平均去除率为99.4%、98.9%、92%、82%,各项水质指标与《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准相比,均满足要求。系统好氧段分为碳氧化好氧区和硝化好氧区两部分,分别采用了两种曝气方式。碳氧化好氧区采用了微气泡曝气方式,提高了氧的利用率,加快了有机物的去除。试验分析证明,当曝气量为300L/h时,仍能保持较高的去除率,此时与相同处理规模的装置比较,曝气能耗明显较低。硝化好氧区采用了大气泡曝气方式,气泡的冲刷作用减缓了膜污染的速率。试验分析证明,当曝气量为700L/h时,此时压差上升速率相对最低,膜污染的发展最为缓慢。通过比耗氧速率的测定结果得出,碳氧化好氧区的SOUR为0.5167mgO2/(gMLSS·min),高于正常值0.3333mgO2/(gMLSS·min),表明此时出水水质较差,仍然含有大量的有机污染物;硝化好氧区中SOUR为0.3071mgO2/(gMLSS·min),此时出水水质较为理想,再经过膜的过滤,出水水质完全可以达到标准要求。另外,观察到硝化好氧区的硝化活性约为碳氧化好氧区的2.5倍,这与工艺设计时的最初设想相吻合。
摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 水产品加工概述第12-18页
        1.1.1 水产品加工行业概况第12-16页
        1.1.2 水产品加工废水概况第16-17页
        1.1.3 水产品加工行业发展带来的主要环境问题第17-18页
    1.2 水产品加工废水处理技术第18-22页
        1.2.1 水产品加工废水排污及处理现状第18-20页
        1.2.2 水产品加工废水处理工艺第20-22页
    1.3 课题研究的来源、目的及内容第22-25页
        1.3.1 课题来源第22页
        1.3.2 课题研究的目的第22-23页
        1.3.3 课题研究的内容第23-25页
第二章 A/O复合式膜生物反应器技术第25-38页
    2.1 膜生物反应器技术第25-31页
        2.1.1 MBR 构型第25-28页
        2.1.2 浸没式MBR 的组成要素第28页
        2.1.3 MBR 工艺的优点第28-29页
        2.1.4 MBR 市场现状及增长预测第29-31页
    2.2 膜生物反应器存在的主要问题及改进措施第31-35页
        2.2.1 膜生物反应器存在的主要问题第31-32页
        2.2.2 膜生物反应器现有的改进措施第32-33页
        2.2.3 本研究的改进工艺第33-35页
    2.3 A/O~2 复合式膜生物反应器的研究背景及意义第35-38页
        2.3.1 A/O~2 复合式膜生物反应器的研究背景第35页
        2.3.2 A/O~2 复合式膜生物反应器研究的必要性和意义第35-38页
第三章 实验装置、材料与方法第38-47页
    3.1 实验装置与工艺第38-39页
    3.2 实验材料第39-43页
        3.2.1 一体式膜组件第39-40页
        3.2.2 悬浮填料第40-43页
    3.3 试验条件第43-45页
        3.3.1 原水水质第43-44页
        3.3.2 试验污泥第44页
        3.3.3 运行参数第44-45页
    3.4 分析方法第45页
    3.5 试验安排第45-47页
        3.5.1 A/O~2 复合式膜生物反应器处理效果的试验第45-46页
        3.5.2 A/O~2 复合式膜生物反应器中的微生物特性及活性第46-47页
第四章 A/O~2复合式膜生物反应器处理效果试验研究第47-59页
    4.1 生物膜的培养与生长第47页
    4.2 去除效果分析第47-53页
        4.2.1 回用水标准第47-48页
        4.2.2 对物化指标的去除效果分析第48-50页
        4.2.3 对有机物的去除效果分析第50-53页
    4.3 曝气方式对处理效果的影响第53-57页
        4.3.1 系统能耗分析第54页
        4.3.2 微气泡曝气方式对有机物的去除效果分析第54-55页
        4.3.3 大气泡曝气方式对膜运行效果的影响分析第55-57页
    4.4 小结第57-59页
第五章 微生物特性及活性分析第59-75页
    5.1 污水处理中的微生物第59-62页
    5.2 微生物特性分析第62-66页
        5.2.1 活性污泥的性质和生物相第62-65页
        5.2.2 生物膜中的微生物第65-66页
    5.3 微生物活性分析第66-71页
        5.3.1 比耗氧速率的测定第66-67页
        5.3.2 不同微生物活性的表示方法第67-68页
        5.3.3 两段好氧区污泥代谢活性的比较第68-69页
        5.3.4 两段好氧区污泥硝化活性的比较第69-71页
    5.4 微生物间的相互关系及作用第71-73页
        5.4.1 互生、共生关系第72-73页
        5.4.2 寄生、拮抗关系第73页
    5.5 小结第73-75页
第六章 结论与建议第75-77页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 建议第76-77页
参考文献第77-82页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作第82-84页
    1 发表的学术论文第82-83页
    2 进行的科研工作第83-84页
致谢第84页
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