导读:本文包含了厌氧活性污泥法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:污泥,活性,废水,污水,硝基苯,核苷酸,苯胺。
厌氧活性污泥法论文文献综述
汪琪[1](2018)在《Fe对高负荷活性污泥法富碳处理效果及其厌氧发酵的影响》一文中研究指出由于传统的城市污水二级处理存在基建成本高、耗能大、富碳效果较低等缺点,本研究采用化学生物絮凝强化一级工艺处理城市生活污水。在小试实验的基础上,分析了Fe盐对高负荷活性污泥系统的影响,随后通过现场中试装置研究了该工艺实际的污水处理效果,并研究了不同价态铁对剩余污泥厌氧发酵的影响,运用荧光光谱和傅里叶红外光谱分析法对污泥厌氧发酵过程进行了表征。主要的研究内容和研究结果如下:1.小试实验研究了不同浓度聚合氯化铁(以Fe~(3+)计)强化生物絮凝处理城市污水效果,从而确定Fe盐最佳使用浓度。运用zeta电位、有机物组分定性和半定量分析、叁维荧光光谱及尺寸排阻色谱进一步验证铁盐强化生物絮凝工艺对有机物去除效果。通过对COD和TP的分析,得出Fe盐最佳使用浓度为30mg/L,zeta电位需要维持在适宜范围才能实现高效的有机物去除效率;出水中有机物主要由亲水性组分构成,占60%左右,各组分主要为腐殖酸类物质,且溶解态有机物主要为小分子量为主。2.将小试得到的Fe盐最佳使用浓度应用到中试装置中,比较中试装置加药前后的运行效果和有机物富集情况。研究表明在中试装置加入30 mg/L聚合氯化铁后,COD去除率提高20%,TP去除率提高35%,加药后TN的去除率变化不明显,出水达到了一级A排放标准规定限值;加药后系统中大部分有机物能被快速吸附随剩余污泥排出系统,系统对有机物的富集效果更好。Fe盐强化生物絮凝处理城市污水的实际运行效果较为理想,能有效的去除COD和脱氮除磷,为下一工艺的成功运行提供了前提条件。3.以现场中试装置为基础,研究了加药前后Fe盐对反应系统生物絮凝性能的影响。发现在稳定运行的高负荷活性污泥系统中加入30 mg/L的Fe盐后,对SCOD的去除效率降低了15%;同时Fe盐的加入使得EPS总量减小,其中多糖、腐殖质含量变化很小,而蛋白质浓度显着降低;污泥粒度分析可看出整个实验过程中,污泥粒度呈现减小趋势;结果表明一定浓度Fe盐的加入对污泥胞外聚合物的分泌有抑制作用,主要通过抑制其分泌蛋白质影响EPS的总量,从而减弱污泥颗粒之间生成较大聚集体的能力,一定程度上减弱了系统的生物絮凝能力。可用此中试系统污泥中类蛋白物质的荧光强度表征中试系统的生物絮凝性能,当类蛋白物质荧光峰明显减弱,生物絮凝性能相应会降低。4.批次实验研究了不同价态的Fe对厌氧发酵系统的出水水质变化的影响,通过平行因子分析进一步分析叁维荧光光谱。分析结果表明,加适量Fe~(2+)有利于污泥释放磷,对COD的转化也有明显促进作用。在污泥在厌氧发酵过程中,会产生蛋白质类、辅酶NADH和辅酶F420叁类荧光物质;投加适量Fe~(2+)后,辅酶F420荧光强度较空白组明显增强,类蛋白和辅酶NADH也增强,表明适量Fe~(2+)对污泥发酵有促进作用。利用FT-IR对实验样品进行分析表征,以期研究其对该过程的促进机理。Fe~(2+)使污泥中羧基、醇和酚等官能团增强,这可能是由于适量Fe~(2+)有利于促进微生物细胞的溶胞释放,产生出更多的乙酸、氢等重要厌氧发酵产物。(本文来源于《安徽建筑大学》期刊2018-09-01)
陈国栋[2](2017)在《好氧活性污泥法在污水处理中的应用》一文中研究指出随着工业发展速度加快,工业污染水对于周边的环境也带来了很大的影响,想要使用有效的污水处理方法,就要对于污水的特点进行充分的了解。文章对活性污泥法的概念进行分析,同时对于好氧活性污泥法进行污水处理时存在的问题进行探析,从而对好氧活性污泥法进行污水处理的正确方法进行研究,最后对好氧活性污泥法进行污水处理进行实例分析。希望通过文章,为好氧活性污泥法在污水处理中的应用提供一些参考和帮助。(本文来源于《住宅与房地产》期刊2017年36期)
邱松,李昕阳,杨芳芳,魏令勇[3](2017)在《Fenton试剂—好氧活性污泥法处理邻苯二甲酸二丁酯废水》一文中研究指出采用Fenton氧化—好氧活性污泥法处理邻苯二甲酸二丁酯(DBP)废水,优化了Fenton氧化反应的工艺条件。实验结果表明:在H_2O_2加入量4 g/L、Fe2+加入量200 mg/L、反应温度60℃、废水pH 4、反应时间60 min的最佳工艺条件下,Fenton氧化出水COD为200~250 mg/L,DBP质量浓度约为0.10 mg/L;在污泥质量浓度2 000 mg/L、DO 2~3 mg/L、水力停留时间8 h的条件下,好氧活性污泥法处理出水的COD基本低于50 mg/L,DBP质量浓度约为0.05 mg/L,均满足GB 8978—1996《污水综合排放标准》,可达标排放。(本文来源于《化工环保》期刊2017年04期)
黄海波[4](2017)在《好氧活性污泥法在污水治理中的应用研究》一文中研究指出好氧活性污泥治理水污染的方法属于生物处理法中的一种形式,是利用悬浮的活性污泥来处理废水的方法。由于好氧活性污泥治理污水的方法在成本投入、处理效率等方面的优势,其在现代的污水处理中得到了较为广泛的应用,并且在以后的生产中,其将成为污水厂最看重和信赖的一种污水处理方法。本文通过探讨好氧性活性污泥在污水治理中的原理及其在现代污水处理中的具体应用方法,对其未来的应用前景作了一定设想,希望对我国的污水处理提供微薄的帮助。(本文来源于《资源节约与环保》期刊2017年06期)
李金霞[5](2017)在《粉末活性炭在好氧活性污泥法中处理难降解有机物的作用研究》一文中研究指出选取两种难降解特征污染物:苯胺和硝基苯。研究粉末活性炭(Powdered activated carbon,PAC)添加到好氧活性污泥(Aactivated sludge processes,AS)系统中的作用及机理。选用不同吸附剂对苯胺进行吸附实验,并对各吸附剂与好氧活性污泥法串联工艺进行比较探讨,得到PAC-AS为最佳体系,且最佳添加物为果壳型粉末活性炭。为了探讨PAC-AS体系的最佳反应条件,进行了各相关因素在不同水平条件下的实验,确定出各因素的最佳值为:SV_(30)=50%;pH=7;PAC投加量为4 g/L。选用高浓度苯胺废水进行实验,观察不同浓度苯胺废水对微生物的抑制作用,发现当苯胺浓度达到1500 mg/L时,苯胺废水对微生物有轻微抑制作用;当苯胺废水的浓度达到6000 mg/L时,在AS体系中对苯胺的降解很难进行。为了验证PAC对AS系统的加强作用,特别对苯胺浓度为3000 mg/L和5000 mg/L废水进行实验,得到结果:在PAC-AS系统中比在AS系统中苯胺的去除率提高了50~60%,并且在PAC-AS系统中微生物的停滞期明显缩短。为了验证PAC-AS体系的加强作用选用高浓度硝基苯废水进行实验,得到结果:在PAC-AS系统中比在AS系统中苯胺的去除率提高了30~50%。进行AS系统、PAC系统及PAC-AS系统的对照实验,探讨了AS系统和PAC-AS系统中污泥容积(Sludge Volume Index,SVI),污泥沉降比(SV_(30))及污泥的集聚状态和微生物的生长状态。最终得到:PAC在AS系统中有加强协同作用,通过影响污泥的集聚形态,改善微生物生存环境,为微生物提供附着载体等方式提高AS系统的稳定性和活性。(本文来源于《齐鲁工业大学》期刊2017-05-25)
白生云[6](2014)在《好氧活性污泥法污水处理鼓风机选型及节能》一文中研究指出介绍了用于污水处理厂鼓风机的类型,并对传统及新型风机进行了比较,叙述了鼓风机风量调节的原理及节能措施,简要叙述了鼓风机的自控系统,为好氧活性污泥法污水处理鼓风机的选型提供了理论依据。(本文来源于《山西建筑》期刊2014年13期)
何萍,蒋文化,万永仙,宋雅健,马叁剑[7](2013)在《垂直厌氧折流板反应器—序列间歇式活性污泥法处理核苷酸废水的试验研究》一文中研究指出采用垂直厌氧折流板反应器(VABR)—序列间歇式活性污泥法(SBR)处理核苷酸废水。结果表明:在(37±2)℃下,采用VABR处理核苷酸废水,当COD容积负荷在13.4kg/(m3·d)左右、水力停留时间(HRT)为24h时,COD去除率基本在85%以上,厌氧微生物对该废水具有很强的适应能力;SBR运行开始阶段,好氧活性污泥对低浓度段废水的适应性非常好,COD去除率在80%以上,出水COD稳定在200mg/L以下;考虑到厌氧出水的色度和Cl-浓度较高,建议进行深度处理,以满足达标要求。(本文来源于《环境污染与防治》期刊2013年12期)
周建禄,吕享宇,樊平[8](2013)在《水资源中好氧活性污泥法脱氮效果论述》一文中研究指出本文简述了生物脱氮的基本原理,传统活性污泥法、A2/O法、SBR法、氧化沟法对污水中氮的去除效果,为决策者在处理方法的选择方面提供了一定的理论依据。(本文来源于《资源节约与环保》期刊2013年10期)
刘胜军,黄宇,邹仲勋,石凤[9](2013)在《多级厌氧缺氧好氧活性污泥法新工艺研究》一文中研究指出多级厌氧缺氧好氧活性污泥法是由若干个厌氧缺氧好氧串联的形式组成,利用分段厌氧进水,形成多级厌氧-缺氧和多级缺氧-好氧同时交替运行,具有反硝化除磷和高效脱氮功能,采用无内回流技术,通过调节流量比值实现强化除磷与强化脱氮的控制目标,并具有污泥浓度高、抗冲击能力强、污泥减量、优化利用碳源、节省运行能耗和曝气量等特点,是节能型高效除磷脱氮新工艺,为城市污水高效除磷脱氮提供新的思路及途径。(本文来源于《环境工程》期刊2013年S1期)
张绍祥[10](2012)在《IC厌氧/好氧活性污泥法处理高浓度废水实例》一文中研究指出对于高浓度COD的污水,宜采用厌氧/好氧污泥法处理工艺,该工艺主要有能耗低、产泥量小、适应高浓度污染物等特点,同时,厌氧生物处理还可以产生大量的沼气,通过沼气的回收利用创造一定的经济效益。运行结果表明,原水COD为5000~6000m/L,出水COD为200-300mg/L,达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的叁级标准,产生的沼气、污泥可用于电厂发电。(本文来源于《才智》期刊2012年21期)
厌氧活性污泥法论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
随着工业发展速度加快,工业污染水对于周边的环境也带来了很大的影响,想要使用有效的污水处理方法,就要对于污水的特点进行充分的了解。文章对活性污泥法的概念进行分析,同时对于好氧活性污泥法进行污水处理时存在的问题进行探析,从而对好氧活性污泥法进行污水处理的正确方法进行研究,最后对好氧活性污泥法进行污水处理进行实例分析。希望通过文章,为好氧活性污泥法在污水处理中的应用提供一些参考和帮助。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
厌氧活性污泥法论文参考文献
[1].汪琪.Fe对高负荷活性污泥法富碳处理效果及其厌氧发酵的影响[D].安徽建筑大学.2018
[2].陈国栋.好氧活性污泥法在污水处理中的应用[J].住宅与房地产.2017
[3].邱松,李昕阳,杨芳芳,魏令勇.Fenton试剂—好氧活性污泥法处理邻苯二甲酸二丁酯废水[J].化工环保.2017
[4].黄海波.好氧活性污泥法在污水治理中的应用研究[J].资源节约与环保.2017
[5].李金霞.粉末活性炭在好氧活性污泥法中处理难降解有机物的作用研究[D].齐鲁工业大学.2017
[6].白生云.好氧活性污泥法污水处理鼓风机选型及节能[J].山西建筑.2014
[7].何萍,蒋文化,万永仙,宋雅健,马叁剑.垂直厌氧折流板反应器—序列间歇式活性污泥法处理核苷酸废水的试验研究[J].环境污染与防治.2013
[8].周建禄,吕享宇,樊平.水资源中好氧活性污泥法脱氮效果论述[J].资源节约与环保.2013
[9].刘胜军,黄宇,邹仲勋,石凤.多级厌氧缺氧好氧活性污泥法新工艺研究[J].环境工程.2013
[10].张绍祥.IC厌氧/好氧活性污泥法处理高浓度废水实例[J].才智.2012
论文知识图
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