SAF生物反应器对污水处理冲击的载荷作用外文翻译

上传人:桔**** 文档编号:431451758 上传时间:2022-12-08 格式:DOC 页数:19 大小:72.51KB
返回 下载 相关 举报
SAF生物反应器对污水处理冲击的载荷作用外文翻译_第1页
第1页 / 共19页
SAF生物反应器对污水处理冲击的载荷作用外文翻译_第2页
第2页 / 共19页
SAF生物反应器对污水处理冲击的载荷作用外文翻译_第3页
第3页 / 共19页
SAF生物反应器对污水处理冲击的载荷作用外文翻译_第4页
第4页 / 共19页
SAF生物反应器对污水处理冲击的载荷作用外文翻译_第5页
第5页 / 共19页
点击查看更多>>
资源描述

《SAF生物反应器对污水处理冲击的载荷作用外文翻译》由会员分享,可在线阅读,更多相关《SAF生物反应器对污水处理冲击的载荷作用外文翻译(19页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 SAF生物反应器对污水处理冲击的载荷作用本研究比较了有机和水力性能对冲击负荷的影响,淹没式滤池(SAFS)带上羊毛,作为一种新型的媒介和媒介方面的Kaldnes环总有机碳(TOC),悬浮固体(SS)和氨的去除。SAFS实现超过95%的TOC去除率,平均为99.8%的SS去除效率,氨氮去除率100%,即使在受到冲击载荷。氨氮的去除也比其他参数更敏感,这是归因于硝化细菌的生长缓慢,这是竞争对手的空间差与基板。带上羊毛有能力克服液压冲击比SAF与Kaldnes,归因于更好的过滤性能,然而,无论怎样表现出在短期和长期的冲击加载条件下正常运行。倍频的有机负荷,反应器的反应不同,迅速应对冲击,但不稳定。

2、长期的有机负荷冲击造成了更大的干扰,直到有足够的量增长到补偿,这表明传质比生长动力学不重要。关键词:淹没式滤池 新型羊毛媒体 流体力学 停留时间分布 生物量 废水处理1、简介 对污水处理排放标准更加严格的控制系统已导致比传统的生物处理过程更复杂的解决方案。固定发展的生物反应器保证了显着的进步的知识与这种类型的处理中的应用。相比传统的单位,固定膜生物反应器进行较高的有机负荷率由于更有效的生物量导致更高的细胞停留时间在反应区,生物反应器的稳态性能与他们的生物量浓度。潜在的有害环境的变化,由于污水废物变性质往往造成冲击负荷。因此,冲击器的稳定性是生物处理系统的最重要的设计方面。进水浓度的突然变化,或

3、产生有机负荷冲击,能够最终不稳定的处理性能系统。性能劣化的程度取决于微生物的持续时间和冲击和适应性的速率。在有机冲击限制整体反应的主要因素,效率似乎是生物动力学。高浓度生物量的影响在好氧反应器通常提高其稳定而不是提高COD去除。相反,在液压冲击的底物传质的速率冲击载荷发生在这两种方式,无论是作为一个短期的,短暂的,只能持续几小时,或作为一个长期的在反转回原始的数天到数周的变化操作条件。在短期冲击,恶化的程度变化将取决于你的持续时间和微生物的休克幅度和适应性速率。研究已经证明,生物反应器可以处理短期和长期的冲击负荷,有时甚至容忍三有机负荷率(OLR)。长期的冲击会导致新的“稳定状态”是对原有的操

4、作条件相同的从TOC去除率和其他参数。时间达到稳定状态与生物质的浓度成正比,即高浓度生物量在反应器的设计,增加其稳定性。考虑到高固体停留时间增长缓慢生物量和高浓度生物量的能力,SAF在在这项工作中,对装满了羊毛的SAF冲击载荷进行了研究。2 实验2.1 媒介 实验研究了两种类型的媒体:羊毛和Kaldnes。羊毛纤维直径20um,由工业碱精练的标准方法将羊毛除去羊毛脂。这是最常见的高档羊毛用于纺织品和地毯。Kaldnes是一个工业聚乙烯基,直径9mm,长度7.5mm,比表面面积500m2m3,密度0.95克/立方厘米,空隙率75%。2.2 安全设计与施工两个相同规模的SAFS实验室进行了这项工作

5、,在部门车间。他们被设计操作来模拟一个缩小的试点单位的版本。制备出的滤波器(140毫米内径)聚丙烯柱。每个反应器的总高度610mm和过滤器的空床液体的体积为6.93 L,一个挤满了羊毛的SAF与Kaldnes。以上两种反应器的一个网格过滤面积高380mm,这意味着,该滤波器的70%卷装与媒介。SAFS被通过蠕动泵。入口位于下方的管道直径为15mm,和网格130mm以上的底部支撑,媒介和分离滤波器为两个主要领域:过水区和污泥区。污泥区高度50mm,污泥是通过管排出(直径15mm)固定在滤波器。曝气和入口均高于污泥面积。泥区过滤器的上方也提供了空气。这些环直径为120mm,气孔均匀位于圆形曝气回路

6、。出口(直径10mm)位于反应器的中心,滤波器下35mm。2.3 综合废水探讨反应器去除污染物,SAFS规模的实验室用人工合成废水解决污水,即原出水。综合污水具有均匀的特点没有有毒或工业部件的危险。污水合成是基于原污水组成用phanapavudhikul研究实验室和中试规模对活性污泥温度的影响。化学成分的合成及其浓度污水在表1中给出。该过滤器的进水需每两天更换避免明显的老化。进水是用热水溶解浓缩配方制备的,其次是在进料罐用自来水稀释(500升)的所需浓度。然后废水使用两个蠕动泵送入反应器。在实验期间,SAF的溶解氧(DO)维持上述4mg/L(溶解氧测定仪,YSI模型58)。这也是保证低溶解氧没

7、有限制。 在所有的实验中,任何冲击荷载之前,合成废水是在反应器底部的入口(图1)。整体体积在每个反应器的合成体积为6.8 L和保持恒定并反应器顶部借助溢流。压缩空气通过空气回路供给(图1)。短期冲击加载条件下,水力停留时间从22小时减少到11小时增加一倍,从原来的流量0.00525分钟1。正常操作条件短期冲击负荷后12小时恢复。冲击负荷后,两个反应器的操作在正常条件下,监测到9天后HRT进一步恢复到最初的22小时观察的,复苏和任何的长期影响冲击载荷。性能效率进行TOC,SS、氨。在有机冲击负荷的液压流量保持不变和有机负荷的加入提高了合成废水的双组分浓度,该模型解决了污水进行32天正常运行后从液

8、压冲击试验恢复。2.4 分析2.4.1 总有机碳 罗斯蒙特Dohrmann总有机碳分析仪dc-190用于测定总碳(TC)和无机碳(IC),TOC是由减法计算。样本量为50 L,注射用注射器。平均值和标准偏差通过分析计算,只有那些标准值偏差小于1%被记录和使用。分析按标准方法进行。这个分析报告精度是5%。2.4.2 总悬浮固体 与标准的技术进行了分析。样品充分混合,然后通过过滤加权的Whatman GFC(70mm)与孔径大小的过滤器1.2 M0.3,渣留在滤纸上干燥,在105C为1小时,放在干燥器和加权直到体重变化对加热小于4%或0.5毫克。增加总悬浮固体在滤波器的权值时调整对样品的体积。报道

9、分析的精度是5%。2.4.3 氨氮 用纳氏试剂分析氨氮,方法纳入百灵达系统。10ml稀释样品将氨氮浓度为0.10毫克/升的基础上,污水和稳态性能。检测前准备氨1号和2依次加入搅拌,离开10分钟。然后,样品用光度计读(百灵达5000)在波长640 nm处。这种精度分析报告是5%。3 结果与讨论3.1 短期负荷冲击 从瞬态液压冲击停留时间(HRT)减少一半至11小时的水力停留时间为12小时,24介绍了24。瞬态加载后污水浓度的测量从24小时开始。结果,SS,浊度为SAFS羊毛氨氮去除与Kaldnes媒介都显示在图。24。3.1.1 TOC的去除结果表明,减少水力停留后时间(HRT)的一半在冲击研究

10、(图2),SAFS在3天发现适应新的进料浓度。因此,两种反应器的TOC的流出物从羊毛与Kaldnes处从4到6毫克/升立即增加超过10毫克/升(图2),在时间1天后,加载液压冲击。反应堆稳定这种状态,并在72小时内返回稳定运行后停止这是适用于半天。它花了22个小时对冲击负荷进行消散作用。恢复后,最大TOC的降解效率为95.63%和95.72%,分别用 SAF羊毛与Kaldnes。SAFS的快速恢复遵循液压冲击载荷的部分原因可能是因为一个适应和活性生物量,有效地降低了额外的水力负荷的增加。的对液压冲击过程中的性能恶化原因,可能是由于将提高液压压力作为一个结果,导致生物量和衬底之间更少的接触时间。

11、nachaiyasit和斯塔基在以后的工作中注意减少20小时增加至10小时,在短的水力停留时间,将必须有在床上发生的,和床的性能使它承受液压冲击。这表明,该系统在高水力负荷为较低的去除性能,看到在这项工作的SAFS发生可能是由于发生死区和短路。基板只是通过水洗不被代谢,可能是因为将生物质中的床上发生的,或很短的接触微生物和衬底之间的时间。生物质冲刷可以解释的出水SS减少,但这不是由结果支持。相比其他进程的冲击引起的稳定,李森科和惠顿性同时指出。在他们的实验冲击是短期的冲击(30分钟)5.23升容量,生物过滤器充满媒介对498.7m2/m3比表面积的影响研究氨氮去除。它被发现是更有效的利用除氨比

12、滴滤器。他们认为该不敏感的干扰由于滴过滤器有不同一些混合和传入的废水在SAFS稀释。滤池中常见的SAF生物膜的保护嵌入式细菌可能有害的环境条件。一旦有利的环境条件下恢复,细菌就恢复以前的水平,降解。TOC的出水浓度SAF与羊毛的恢复时间与Kaldnes类似。3.1.2 SS的去除HRT的减小对出水SS浓度没有明显的影响(图3)。在悬浮固体浓度为3mgL第一天有轻微的增加,在反应器中填充羊毛冲击负荷。然而,SS数据对该系统的波动在42天的期限。SS去除率达到了100%和98.67%,分别为SAF羊毛与Kaldnes而经历短期shockwithout代谢。这种现象与短的水力停留时间也被grobic

13、ki和斯塔基观察到。这表明,较低的SS的去除性能系统在高水力负荷由于液压冲洗出来的固体。3.1.3 氨氮去除氨氮的去除观察到最大的效果是液压冲击从图4可以看出,这是对一个额外的0.14克氨进行了介绍。短期冲击负荷,出水氨氮浓度从两个反应器用羊毛与Kaldnes从1.0mgL到17毫克/升和25毫克/升迅速增加,分别为。氨浓度第一天迅速从SAF羊毛下降,恢复到预冲击操作并通过第三天的性能。SAF的恢复期与Kaldnes比SAF再显然的一天羊毛(图4),这表明,羊毛在共同安全与其他数据增加到克服水力冲击负荷的能力与Kaldnes的SAF相比。之前的冲击使羊毛SAF与Kaldnes平均氨氮去除为 9

14、9.1%和98.7%,这减少了60.61%和42.42%,而冲击最大后氨的去除效率为99.8%和99.7%,它类似于平均氨效率。下面的液压冲击负荷引起的快速恢复可以归因于活性和固定的硝化细菌,整个实验有效地回收和退化的衬底。它是不可能有足够的时间来刺激额外的生物量增长。在目前的研究中,氨氮降解明显比其他参数更敏感,如TOC和SS,确认硝化作用是更容易的改变实验条件。其原因可能是由于硝化细菌缓慢自养生长。他们是空间和氧贫穷的竞争对手,因此他们只发现生物膜,他们很容易在低氧气浓度长满了异养生物。一些研究表明,异养微生物被安排在下部的上流式SAF在大多数有机转换发生。硝化细菌就能够占据显着的硝化作用

15、发生的上部。这是该模式在营养物去除活性污泥并在单独的室是专为TOC去除率,硝化,除磷富集硝化。HRT的减少都会削弱这些硝化细菌的活性,通过增加竞争,从异养微生物硝化细菌的生长速度和降低抑制物质,为了尽快异养微生物反应能力,导致出水氨氮浓度的增加。此外,较低的去除性能的系统在高水力负荷在SAFS发生是由于发生死区和短路。此外,液压冲击,包括独立的生物硝化细菌可以冲刷性能降低。3.2 长期的冲击载荷长期有机冲击负荷时,饲料的有机负荷率(OLR)增加了一倍,并且持续了40天,在这期间TOC,SS为SAFS羊毛去除氨和Kaldnes做出了贡献。进水的pH值和出水保持在7和8之间。进水浓度增加,模拟可能

16、发生的事故。3.2.1 TOC的去除 长期有机冲击负荷,出水TOC浓度增加到4天之后它开始调整两种反应器(图5)。即使双重加载的两个SAF反应堆稳定的快速反应也休克。两个SAFS达到新的稳定状态相当迅速,所需的时间大约是四HRT。这时间允许增加微生物的生长来应对冲击载荷是足够的,之后,反应堆回到他们的稳定性能。新的OLR为0.22公斤/立方米,TOC D,两次稳态运行。平均TOC去除率超过95.25%,在以前的较低,甚至更高的有机负荷(羊毛与Kaldnes反应器分别在94.26%和93.30%)。这表明更大的去除过程没有完全加载。结束实验运行稳定持续(39天),表明该organicshock负荷稳定,他们保持着一个类似的TOC的去除,即使当加载效率增加了一倍。两个SAFS挤满了羊毛与KaldnesTOC去除率之间的差异

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号