高排放标准曝气生物滤池处理流程升级改造关键技术研究与工程示范开题报告-2011.doc
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1、哈尔滨工业大学博士学位论文开题报告院 (系) 学 科 导 师 研 究 生 入 学 时 间 开题报告日期 论 文 题 目 研究生院培养处目 录1 课题来源及研究的目的和意义11.1 课题来源11.2 目的和意义12 国内外在该方向的研究现状及分析32.1 单污泥系统32.1.1 UCT系统32.1.2 MUCT工艺42.1.3 BCFS工艺42.1.4 SBR工艺52.1.5 小结62.2 双污泥系统62.2.1 Dephanox工艺62.2.2 A2N工艺72.2.3 A2NSBR工艺72.2.4 PASF工艺82.2.5 BICT工艺92.2.6 小结102.3 反硝化除磷工艺影响因素研究1
2、02.3.1 碳源102.3.2 碳源种类102.3.3 C/N/P比值112.3.4 电子受体112.3.5 pH132.3.6 污泥停留时间132.3.7 容积交换比及内循环比142.3.8 后续好氧曝气的作用142.3.9 小结142.4 反硝化聚磷菌菌群分析152.4.1 参与反硝化除磷的菌属152.4.2 反硝化除磷菌的分类152.4.3 小结162.5 存在问题163 前期的理论研究与试验论证工作的结果173.1 A2N-BAF工艺的运行研究173.1.1 实验材料与方法173.1.2 工艺启动183.1.3 实验结果与讨论183.2 除磷菌菌群结构的研究223.2.1 实验材料与
3、方法223.2.2 实验结果与讨论233.3 硝化菌菌群结构的研究243.3.1 实验材料与方法243.4 新型硝化工艺的探索研究243.4.1 装置搭建243.4.2 前期运行效果探索244 主要研究内容、方案以及可行性论证264.1 主要研究内容264.2 实施方案264.3 可行性论证285 论文进度安排,预期达到的目标296 为完成课题已具备和所需的条件、外协计划及经费317 预计研究过程中可能遇到的困难、问题,以及解决的途径32参考文献3336说 明一、开题报告应包括下列主要内容:1课题来源及研究的目的和意义;2国内外在该方向的研究现状及分析(文献综述);3前期的理论研究与试验论证工
4、作的结果;4学位论文的主要研究内容、实施方案及其可行性论证;5论文进度安排,预期达到的目标;6为完成课题已具备和所需的条件、外协计划及经费;7预计研究过程中可能遇到的困难、问题,以及解决的途径;8主要参考文献(应在50篇以上,其中外文资料不少于二分之一,参考文献中近五年内发表的文献一般不少于三分之一,且必须有近二年内发表的文献资料)。二、开题报告字数应不少于1.5万字。三、开题报告时间应最迟应于第四学期结束前完成。四、若本次开题报告未通过,需在三个月内再次进行开题报告。第二次学位论文开题报告仍未通过者,将取消其学籍。五、开题报告结束后,评议小组要填写博士学位论文开题报告评议结果上报院(系)研究
5、生教学秘书备案。六、此表不够填写时,可另加附页。1 课题来源及研究的目的和意义1.1 课题来源国家水体污染与治理科技重大专项:“高排放标准城市污水处理厂升级改造关键技术研究与工程示范”之子课题“高排放标准曝气生物滤池处理流程升级改造关键技术研究与工程示范”(2008ZX07317-02)。1.2 目的和意义随着水环境污染、水质富营养化、节水问题的尖锐化及公共环境意识的增强,越来越多的国家和地区制定了严格的污水氮磷排放标准。我国于2002年颁布的城镇污水处理厂污染物排放标准(GB189182002)均明确规定了较为严格的TP和氨氮排放标准:PO43-P0.5mg/L,NH4+-N5mg/L(一级
6、A标准)。这就意味着绝大多数城市污水和工业废水处理设施都要考虑脱氮除磷处理。因此,研究和开发经济高效的脱氮除磷污水处理技术已成为水污染控制工程领域的重点和热点课题之一。中国南方城市的生活污水是典型的低C/N生活污水,南方气温较高,污水在污水管道内流动时,污水中的有机物碳源会被微生物快速降解,导致流进污水处理单元的碳源量减少,现有的污水处理工艺和技术很难同时满足脱氮除磷的需求。因此对南方低C/N污水的处理就显的比较困难,要找到一种碳源消耗低、能量需求少、占地面积小、处理效果好的污水处理工艺以满足我国南方城市污水处理的需求就显的格外重要。开发出经济、高效的反硝化除磷工艺已经成为该领域研究的主要热点
7、之一,对于解决我国南方城市低碳高氮而出水水质要求高的矛盾,具有重要的现实意义。对于新型反硝化除磷工艺,识别微生物种群,建立目标菌群动态与工艺运行参数之间的相互关系,从微生物学角度对工艺运行状态给予最直接、最可靠的分析与证明,为污水生物脱氮除磷系统的长期稳定运行奠定理论基础。同时,对新型反硝化脱氮除磷工艺作用机理的深入研究,一方面可以进一步了解反应器运行原理,提高工艺设计运行水平,另一方面也可为脱氮除磷机理研究作出贡献,指导同类脱氮除磷工艺的设计运行以及实现对传统脱氮除磷工艺的升级改造。2 国内外在该方向的研究现状及分析近年来研究发现一种特殊的可以同步除磷脱氮的微生物,能够在反硝化同时除磷,人们
8、称之为反硝化聚磷菌(DPB,denitrifying phosphorus removing bacteria)1-3。这类细菌生长条件既可以是厌氧/缺氧交替的环境,又可以是厌氧/缺氧/好氧交替的环境。在厌氧/缺氧条件下这类微生物被称为反硝化聚磷菌(DPB),厌氧/缺氧/好氧条件下这类微生物是聚磷菌(PAOs,polyphosphate-accumulating organisms)的一部分。在厌氧条件下,反硝化聚磷菌分解胞内多聚磷酸盐,释放正磷酸盐,并通过释磷过程产生的能量吸附有机物,合成反硝化聚磷菌的胞内物质聚羟基烷酸(PHA,polyhydroxyal kanoates);在缺氧条件下,
9、反硝化聚磷菌利用厌氧条件下合成的胞内物质PHA作为碳源(电子供体),以硝酸盐氮作为电子受体同步除磷脱氮。由于胞内物质PHA作为反硝化脱氮时的碳源,同时又作为超量吸磷的碳源,实现了“一碳两用”目的4-5。因此,与传统的脱氮除磷工艺相比,反硝化聚磷同步脱氮除磷可以节约碳源,同时还可以降低曝气量,减少污泥排放量。因此,得到了广泛的研究,开发了各种反硝化除磷工艺。根据硝化菌与反硝化除磷菌在系统中所处的位置,反硝化除磷工艺可以分为单污泥系统和双污泥系统。2.1 单污泥系统单污泥系统中,DPB、硝化菌及其他菌存在于同一污泥相中,共同经历厌氧、缺氧和好氧环境。2.1.1 UCT系统UCT工艺是最早的一种生物
10、脱氮与除磷相结合的基本工艺,诞生于南非,是在改良的Bardenpho工艺基础上提出来的,其流程见图1所示。在该工艺中为了防止硝酸盐对厌氧释磷的影响,回流污泥首先进入到缺氧池,在其中发生充分的反硝化作用之后,几乎不含硝态氮的混合液部分循环进入厌氧池6。通过这种方式,硝态氮对生物除磷的影响被降低到最小程度7。硝态氮对释磷菌的主要影响是由异养反硝化菌同PAOs/DPB的直接竞争所引起。这种竞争总是由异养反硝化菌所赢得,即反硝化优先。经过厌氧释磷的污泥进入缺氧池后,就会以体内的贮存的碳源为电子供体,以水中的硝态氮为电子受体进行反硝化除磷。缺氧池到厌氧池的循环有利于聚积DPB。在缺氧池中未能被DPB细菌
11、吸收的磷可以在好氧池后内以O2作为电子受体进一步被去除。图1 UCT生物除磷脱氮工艺2.1.2 MUCT工艺MUCT工艺实际上是UCT工艺的一种变型。虽然UCT的设计原理是基于对PAOs所需环境条件而强化A2/O工艺,但实践中发现该工艺中存在着不少的DPB细菌。为了最大程度地从工艺角度创造DPB的富集条件,研究者对UCT工艺进行改良而形成更有利于DPB细菌生长的MUCT工艺,其工艺流程见图2。图2 MUCT工艺流程MUCT工艺较UCT工艺增加了两个反应池。第一个是介于UCT工艺的厌氧和缺氧池之间的接触池;第二个是混合池,介于UCT工艺的缺氧池与好氧池之间。设置缺氧状态接触池的作用是:来自厌氧池
12、的混合液和回流污泥在接触池中充分混合以吸附有机物;回流污泥中的硝酸盐氮能迅速被反硝化脱除。增设混合池的目的是形成低氧环境以同时获得硝化和反硝化,从而保证出水总氮浓度较低。独立设置混合池和好氧池的益处有:(1)最大程度地保证污泥再生而不影响反硝化或除磷;(2)容易控制SVI值;(3)最大程度地利用DPB以获得最少量的污泥;(4)负荷高时可通过额外曝气使系统运行稳定;(5)负荷低时可通过减少曝气使系统运行稳定。2.1.3 BCFS工艺实际上,在工程中广泛应用的生物除磷UCT工艺存在相当数量的DPB细菌,尽管UCT的设计原理仅仅是希望对PAOs菌所需的环境条件进行强化。荷兰Kluyver生物技术实验
13、室研发出一种变型的UCT工艺即BCFS工艺,如图3所示。并将其应用到污水厂的新建和升级中,在实际工程中,做到了最大程度的富集DPB细菌。该工艺最大的优点是能保持稳定的处理水水质,出水总磷0.2mg/L,总氮23,C/N5的条件下,SBR对磷氮去除率保持在90%以上。一般认为,若要使处理出水中的磷质量浓度控制在1.0mg/L以下,进水中的C/P应控制在2030。由上可知C/N/P的比值对反硝化除磷工艺各不相同,需进一步研究。2.3.4 电子受体在生物除磷工艺中,若进水中含有NO3-或NO2-则会影响磷的释放进而影响磷的吸收,但缺氧段的吸磷效果又与所含的硝酸盐量有关。研究表明缺氧阶段在一定范围内,
14、较高的NO3-浓度有利于反硝化除磷效率的提高,而对于缺氧段存在NO2-对反硝化除磷的影响则不尽相同。2.3.4.1硝酸盐缺氧池NO3-N负荷对DPAOs造成重要影响的原因是:DPAOs利用胞内贮存物PHB的反硝化速率与利用缓慢降解COD的普通反硝化菌的反硝化速率相比要低很多。因此当普通反硝化菌与DPAOs竞争NO3-N时,只有NO3-N负荷超过普通反硝化菌的需要量时DPAOs才能被刺激生长,反之则被抑制。王晓莲等33研究了A2/O工艺中曝气浓度对啤酒废水的去除效果,研究发现在系统中,A2/O工艺中反硝化吸磷量明显高于好氧吸磷量;为了提高缺氧区的吸磷量,必须提供充足的电子受体(即NO3-)。唐艳
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