厌氧氨氧化膜生物反应器处理高浓度氨氮废水性能研究

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时间:2019-03-13

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1、大!硿大李擂士芽位文厌氧氨氧化膜生物反应器处理髙浓度氨氮废水性能研究学科专业作者姓名——指导教师—極腫——觀答辩日期博士学位论文厌氧氨氧化膜生物反应器处理高浓度氨氮废水性能研究作者姓名:李子音学号:指导教师:张树深、杨凤林学科、专业:环境科学答辩日期:年月日大達理工大摩大连理工大学学位论文独创性声明作者郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经注明引用内容和致谢的地方外,本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果,也不包含其他已申请学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的

2、贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。若有不实之处,本人愿意承担相关法律责任。学位论文题目:厌氧氨氧化膜生物反应器处理高浓度氨氮废水性能研究作者签名:日期:年月如日大连理工大学学位论文版权使用授权书本人完全了解学校有关学位论文知识产权的规定,在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于大连理工大学,允许论文被查阅和借阅。学校有权保留论文并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印、或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。学位论文题目:厌氧氨氧化膜生物反应器处理高浓度氨氮

3、废水性能研究:日期作者签名:月如导师签名:日期:年月“日答辩委员会主席日期:年月曰大连理工大学博士学位论文摘要厌氧氨氧化(,是一种可持续的生物脱氮工艺,在高浓度氨氮废水处理领域前景广阔。但是菌生长缓慢(倍增时间约周),在常规反应器中易流失、不易富集等问题限制了工艺的工业化应用。厌氧膜生物反应器(,结构紧凑、占地小,可以实现微生物的有效截留,适合培养生长缓慢的厌氧氨氧化菌并应用其处理高浓度氨氮废水。然而,膜污染问题却是应用的主要瓶颈。本文旨在研究培养富集菌、减缓膜污染的厌氧氨氧化膜生物反应器和工艺条件,为全程自养脱氮过程的稳定运行提供理论和技术支

4、持。论文计对菌生长缓慢和膜污染问题,釆用完全搅拌混合厌氧膜生物反应器(’研究了菌的生长速率、富集效果、污泥颗粒化以及循环生物气曝气对膜污染和脱氮性能的影响;设计开发了一体式空气曝气全程自养脱氮膨胀颗粒污泥床膜生物反应器考察了其膜运行性能和脱氮性能。取得如下研究成果:在常规和中富集培养菌,研究菌的生长动力学。结果表明,利用模型对实验数据进行线性拟合,得出中菌的真实产率±衰减系数±;由于基质传递均勻以及膜对污泥的有效截留,菌在中的最大表观产率和最快生长速率均可达常规中的倍。在中,研究了搅拌器转速对污泥颗粒化的影响,考察污泥颗粒化以及粒径分布对膜污染

5、的影响。结果表明,分别保持搅拌器转速在、和,反应器内污泥均呈絮状。而保持搅拌器转速在,反应器内污泥的平均粒径从增加至形成了颗粒污泥。该过程使小粒径污泥絮体颗粒浓度降低污泥的胞外聚合物含量降低,从而使膜的运行周期相应延长了倍。形成的颗粒污泥最高活性为最短倍增时间为天,最大耐受浓度为。以人工模拟废水为原水,反应器在氮负荷为时,总氮的去除率达。在中,以菌自身产生的作为气源,采用循环曝气的方式对膜表面进行冲刷,考察其对膜污染的影响。结果表明,污泥絮体颗粒粘附在膜表面,分泌大量尤其是多糖),进而形成滤饼层是膜污染的成因。保厌氧氨氧化膜生物反应器处理高浓度

6、氨氮废水性能研究持曝气强度为,相比无曝气条件,滤饼层中的生成速率下降,从而将膜的运行周期延长倍。以人工模拟废水为原水反应器在氮负荷为时,总氮的去除率达。在反应器中,通过控制溶解氧的方式淘汰硝化细菌,富集培养亚硝化细菌,考察亚硝化细菌的耗氧动力学。图像显示,经驯化后,反应器内的亚硝化细菌已经成为优势菌种。利用模型对实验数据进行曲线拟合,得到亚硝化细菌的最大氧利用率土氧半抑制常数。±;另夕卜,在中,保持上升流速为,反应器内污泥形成平均粒径达的颗粒污泥。将驯化的亚硝化细菌与颗粒投入反应器,采用空气曝气和连续回流的方式启动一体式,考察反应器的膜运行性能

7、和脱氮性能。结果表明,在反应器的上部,以的空气曝气强度冲刷膜表面,膜的运行周期相比无曝气时延长了倍;同时,将上部混合液回流至下部,既为亚硝化细菌提供溶解氧,又促进污泥床层膨胀,保持污泥颗粒结构。图像显示,颗粒污泥形成了内层菌、外层亚硝化细菌的双区结构(即形成颗粒)。以人工模拟废水为原水,室温条件下(±。,该一体式空气曝气在氮负荷为时,总氮去除率达。关键词:厌氧氨氧化;膜生物反应器;自养脱氮大连理工大学博士学位论文,,士士厌氧氨氧化膜牛物反应器处理高浓度氨氮废水性能研究,,,,士士,士°,:大连理工大報士学位论文目录图录翩主要符号表雜水体中氨氮污

8、染来源以及现阶段我国面临的主要问题废水生物脱氮技术研究进展传统生物脱氮工艺简介生物脱氮新工艺简介厌氧氨氧化技术研究进展厌氧氨氧化的起源厌氧氨氧化反应的

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