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时间:2019-01-31
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1、目录2.3.1COD和VFA的测定方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯302.3.2其它指标的测定方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..31第四节实验结果与讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯322.4.1热碱破解实验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..322.4.2WAS经热碱破解后的水解酸化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯36第五节本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯39第三章wAS经球磨破解后的水解酸化效果研究⋯⋯⋯⋯⋯41第一节实验药品与仪器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯413.1.1实验药品⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯413.1-2实验仪器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2、⋯⋯⋯⋯413.1.3测定项目与方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯41第二节实验方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4l3.2.1球磨对WAS的破解实验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4l3.2.2WAS经球磨破解后的水解酸化实验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..42第三节实验结果与讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯423.3.1球磨对WAS的破解⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.423.3.2WAS经球磨破解后的水解酸化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯47第四节本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯51第四章wAS经热碱和球磨破解后水解酸化效果对比分析⋯⋯.53第一节水解酸化液中碳、氮、磷
3、的释出量对比分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯534.1.1SCOD释出量的对比分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..534.1.2氮的释出量对比⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯534.1.3磷的释出量对比⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯54第二节TSS、VSS去除率的对比分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.544.2.1VSS去除率的对比⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.544.2.2VSS/TSS比值的对比⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..54第三节本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯55VT目录第五章城市污水厂剩余污泥碳源回收经济性分析⋯⋯⋯⋯.56第一节经济分析背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4、..56.5.1.1处理水量、泥量的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯565.1.2进水水质(年均值)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..565.1.3污水处理工艺流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.565.I.4现有污泥处理工艺流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯57第二节剩余污泥的球磨预处理及后续水解酸化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.575.2.1剩余污泥的球磨预处理工艺流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.575.2.2工艺条件的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯58第三节污泥量的计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..605.3.1污水厂污泥量的计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..605.3.2水
5、解酸化液中氨氮的吹脱⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.615.3.3污水系统的C/N比⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.62第四节物料平衡⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯625.4.1污泥处理过程概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.625.4.2物料平衡图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.62第五节成本核算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯635.5.1成本及其构成⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..635.5.2各成本的计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..64第六节本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯66第六章结论与建议⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..67参考文献⋯⋯⋯⋯
6、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..69致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..74附录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..75VII目录个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果⋯⋯⋯⋯..77第一章引言第一章引言第一节城市污水厂生物反硝化碳源相关研究进展1.1.1城市污水厂生物处理系统简介污水生物处理系统以生物技术为基础,硝化细菌、聚磷菌和其它异养细菌等微生物在适宜条件下对废水中的C、N、P等污染物质进行有效去除。细胞维持、内源呼吸、微生物捕食等内源过程是细菌自身代谢过程及细菌与其它微生物间的作用过程,细菌的内源过程对污水生物处理系统有着重要影响【l】。污水生物处理系统内的微
7、生物均为混和培养的微生物系统,在生态学上是一个完整的生态系统。依据微生物对氧气的需求量高低,污水生物处理可分为好氧生物处理和厌氧生物处理。1.1.1.1污水的好氧生物处理噱1好氧微生物在有氧条件下,污水中的可溶性和胶体态有机物参与其生命活动过程,一部分被转化为C02等无机物,另一部分用于合成微生物胞内物质。与厌氧处理相比,好氧处理的臭味小、历时短、有机物去除率高,但能耗高、污泥产量大等。污水的好氧处理工艺主要包括活性污泥法和生物膜法。(1)活性污泥法活性污泥法是以活性污泥为主体,以活性污泥反应器一曝气池为核心处理设备的污水生物处理技术,其
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