【摘 要】
:
本文以上流式好氧颗粒污泥床反应器为研究对象,查阅国内外大量的文献,对同步脱氮除磷机理与工艺、好氧颗粒污泥形成机理与影响颗粒化的因素、制药废水特点及处理现状做了简要
论文部分内容阅读
本文以上流式好氧颗粒污泥床反应器为研究对象,查阅国内外大量的文献,对同步脱氮除磷机理与工艺、好氧颗粒污泥形成机理与影响颗粒化的因素、制药废水特点及处理现状做了简要的论述。考察了在连续流状态下以模拟废水为进水时好氧颗粒污泥培养及其脱氮除磷的性能,并研究了在以制药废水为进水情况下,好氧颗粒污泥培养的可行性。主要有以下几个方面:
(1)采用模拟废水为进水的条件下,以厌氧颗粒污泥和好氧絮状活性污泥为接种污泥,成功培养出成熟的好氧颗粒污泥,颗粒粒径在0.5~2.0mm,容积负荷达4.8 kgCOD/(m3·d),稳定运行后对COD、NH3-N、TP的去除率分别为96%、97%和30%以上。
(2)采用前期培养的好氧颗粒污泥和厌氧颗粒污泥为接种污泥,并逐步提高生物制药废水在进水中的比例,经过47天的培养,生物制药废水完全取代模拟废水,成功培养出具有同步脱氮除磷的好氧颗粒污泥,粒径在1~2.6mm,反应器内颗粒污泥占80%以上。培养结束后,系统对COD、NH3-N、TP的去除率分别为90%、93%和76%左右。
(3)在培养过程中通过低倍显微镜和培养结束时通过扫描电镜观察,丝状菌和剪切力在颗粒污泥形成过程中具有重要作用。通过丝状菌的缠绕,把松散的絮状污泥包裹起来,在水流和气流剪切力的作用下,使松散的结构变得致密。
本论文为好氧颗粒污泥走向工程化应用提供了一定的理论依据,对于好氧颗粒污泥技术在生物制药废水领域的应用具有重要的指导意义。
其他文献
我国作为农业大国,农业生产对我国经济增长有不可替代的作用,但是随着农业经济的不断提高,农业生产对我国土壤生态环境产生的影响也成为我们急需应对的难题。因此,在提高农业
聚碳酸酯(Polycarbonate,PC)在空天、国防领域的拓展对制品可靠性、稳定性提出了更高要求,但PC在制造与使用中,易发生溶剂应力开裂(Environm-ental stress cracking, ESC)失效;服役
焦化生产过程中排放出的废水由于含有大量的氨氮、酚、油、氰等物质,具有很强的毒害性。在炼焦和煤气净化过程工艺、化工产品的精制过程中都会产生焦化废水,焦化废水的主要来
稀土镁合金相比于传统的镁合金具有较高的强度。稀土元素的加入能够从本质上改变镁合金在塑性变形或热处理过程中强化相的析出行为和转化趋势,从而大幅度提高镁合金的强度。
本研究通过电解剥落法得到了表面石墨烯化的石墨电极(GL/GP)。这种电极材料具有特殊的表面结构如平行的石墨烯片层,低氧含量(C/O为2.7)和缺陷度(ID/IG=0.83)。电化学分析表明GL/GP电极具有更高的电子传输速率,表面极化和亲水性。其中,电解剥落时间是影响GL/GP电极特性的重要因素。GL/GP-60电极表现出最佳的电化学性质。将GL/GP电极作为基底电极负载贵金属Pt纳米颗粒来构建P
影响SiC器件商品化进程的主要问题是器件特性和制造成本,而制约SiC器件最佳性能和降低成本的主要因素是SiC晶体的尺寸和结晶品质。因此,大尺寸、高品质SiC单晶的生长是国际上
硼化物共晶陶瓷具有优异的力学性能和高温性能,以及原位合成的复合陶瓷微观结构有序、界面洁净和界面结合力强等优点,长期以来世界各国研究人员对其展开了诸多研究。本文进行烧
铝酸钙水泥(CAC)结合浇注料的中温强度较低,首次升温过程容易产生剥落现象,大大降低了浇注料高温使用可靠性。引入表面活性较高的纳米氧化粉,有助于促进浇注料基质烧结,提高
多溴联苯醚(Polybrominated diphenyl ethers,PBDEs)是一种最常见的添加型溴代阻燃剂(Brominated flame retardants,BFRs),由于该类物质具有添加量少、阻燃效率高、热稳定性
纳米金属软磁材料因具有优异的磁学和电学性能而被广泛研究。影响纳米软磁材料磁性能的关键因素之一是其磁各向异性。本文利用化学镀方法制备了CoFeB薄膜及纳米阵列,利用电镀