研究生论文摘要.pdf

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1、!研究生论文摘要!生产性合建式一体化氧化沟生物应器。试验结果表明,蠕虫在两段式膜生物反应器中大量繁除磷及节能试验研究殖。在中等污泥负荷(0.21~0.65kgCOD(/kgSS·d))和高容积负荷(1.51~3.00kgCOD(/m3·d))的条件下,连续运行一个博士生:谭显春导师:邓荣森(重庆大学城市建设学院400045)月,污泥产率是0.1kgSS/kgCOD,仅为普通活性污泥法的1/本研究重点对生产性合建式一体化氧化沟的调试运行、4;研制了低能耗膜组件和低能耗膜生物反应器,提出了膜生生物除磷性能以及该工艺的节能进行了研究。物反应器能耗评价方法和相应的

2、计算公式;根据微生物动力研究结果表明,在气温较低的冬季,一体化氧化沟培菌学原理,推导了分离式膜生物反应器数学模型,分析了微生启动也能较快成功。当沟中MLSS达到1000mg/L左右时,物动力学参数和设备操作参数对膜生物反应器处理效果的SV达到5%以上,氧化沟出水COD和SS的浓度均能达标,随影响。着进水COD,SS浓度的增加,其去除率也相应提高。试验还(2)进行了凹凸棒生物反应器+超滤膜组成的膜生物反表明,该氧化沟工作稳定可靠。应器对微污染水处理的试验研究。试验结果表明,此工艺在万吨级合建式一体化氧化沟的生物除磷的生产性试CODMn的去除率为40.3%~7

3、0.6%,NH3-N的去除率为验研究中,以缺氧混合液回流比为重要的控制因素,得出缺96.4%~99.0%;分析了生物硝化过程的影响因素,验证了自氧混合液回流比宜采用70%~100%。厌氧池中NO--N的由氨对硝化过程的影响,自由氨对亚硝酸菌和硝酸菌的抑制3浓度宜控制在5mg/L以下,磷有明显的释放迹象;从COD/浓度分别为10~150mg/L和0.1~1.0mg/L;提出了硝化系TP和SRT两个因素对释磷的影响来看,COD/TP的影响比污统设计参数。泥龄(SRT)更具有显著性,磷的释放量与进水COD/TP的比(3)进行了生物活性炭+反渗透单元组合工艺在安全

4、饮值成正比;对好氧过程磷吸收来说,泥龄决定着出水TP的浓用水处理中的应用研究。长时间运行表明此工艺性能可靠。度。随着出水SS浓度的增大,出水TP的浓度随之呈线性增AmeS试验表明,这套组合工艺可有效地改善自来水中的致长,所以还应降低出水SS浓度,以提高除磷效率。研究还得突变性。生物活性炭可去除50%左右的有机污染物,但对水出了最优除磷工艺的主要参数为:总SRT=18d,好氧区DO的致突变性改善不大,而反渗透单元可大大地改善自来水的=1.6~1.7mg/L,混合液回流比!=70%~100%。试验还致突变性,这套工艺是安全饮用水处理的可行方法之一。指出:当CO

5、D负荷>0.15kgCOD(/kgMLSS·d)和P负荷>[关键词]膜分离,生物降解,受污染水,膜生物反应器,0.011kgTP(/kgMLSS·d)时,该万吨级合建式一体化氧化沟具活性污泥,硝化。(答辩时间:2000年6月)有较高且稳定的除磷效果。快速生物活性测定仪的研究对该合建式一体化氧化沟进行连续流连续曝气及连续硕士生:张伟导师:施汉昌流间歇曝气两种运行方式的比较,得知水下推动器和曝气转(清华大学环境科学与工程系100084)刷合理组合运行,去除BOD,N,P的效果较好,且连续流间歇在监测污水处理厂活性污泥系统的状态,控制其运行曝气较连续流连续曝气运

6、行方式节能25%以上。时,人们广泛采用了呼吸测量法。根据呼吸测量的原理开发[关键词]生产性,一体化氧化沟,生物除磷,回流比,节的快速生物活性测定仪(RBAT)是一种有效的仪器,能够可能。(答辩时间:2000年12月)信地评价污泥中微生物的活性。膜分离与生物降解组合工艺处理受污染水研究快速生物活性测定仪包含了一个开放的、完全混合的曝博士生:张绍园气反应器,其中装有处理厂的污泥,利用溶解氧传感器记录导师:王菊思姜兆春R.T.vanHouten溶解氧浓度变化。当污泥达到内源呼吸状态时,溶解氧浓度(中国科学院生态环境研究中心100085)维持稳定状态,迅速注入少量

7、反应底物。反应底物将使溶解本文对膜分离与生物降解组合工艺处理受污染水进行氧浓度明显下降,并在稍后逐渐回升。分析污泥对于底物注了试验研究,主要研究内容和结果如下:入的响应,可以得到其外源呼吸速率。利用双Monod模型可(1)膜生物反应器在生活污水处理中的应用研究。针对以进一步处理外源呼吸速率数据、估值模型的一些动态参数目前膜生物反应器一般采用低污泥负荷运转,存在没有充分(即最大比增长速率!m、半饱和系数"S和易降解有机物浓发挥应有潜能的情况,提出了在膜生物反应器中建立高能量度#S)。这些参数可以很好地代表污泥的活性和污水的污级生物体,增加物质和能量流通量,强

8、化其净化功能的设想。染物浓度。为了得到可靠的参数,本研究试验了几种

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