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球形悬浮填料在家庭生活污水处理系统中的应用.doc

1、1球形悬浮填料在家庭生活污水处理系统中的应用研究报告项目资助:大理市洱海保护管理局承担单位:大 理 学 院项目负责人:黄 毕 生项目组成员:赵志红 周 俊 廖绍华王志萍 段金波 吴延红2011 年 10 月 31 日2目录前言 .11.实验与器材 .23.分析结果和讨论 .73.1 工艺流程 .73.2 球形悬浮填料运用地点、时间 .83.3 投加悬浮填料后装置处理效率 .3.4 投加球形悬浮填料前后装置效率对比3.5 监测指标变化规律 .94.结论 .13参考文献: .14结束语与致谢 .160前言随着乡镇、农村的迅速发展和广大农村人民生活水平的迅速提高及生活条件的明显改善,农村生活污水的排

2、放量不断增加 1。农村生活污水主要由居民生活过程中粪便及其冲洗水、洗浴污水和厨房污水等,以及农村分散养殖过程中所产生的污水组成。农村生活污水水质的特点为 N、P 含量高可生化性强,含重金属等有毒有害物较少,在排放上具有每户排放量相对较少,水质波动较大,排放点分散,收集较困难,大多农村没有排水沟渠和污水处理体系等特点 2。目前已有科研工作者充分考虑当地自然、经济、社会条件,研发出投资小、运行费用少、能耗低、维护管理简单方便以及处理效果好且抗冲击负荷能力强的生活污水处理工艺 3-5。洱海是中国著名的七大淡水湖泊之一 7,位于云南省大理州境内,北纬2525至 2610,东经 9932至 10027

3、8,流域面积 2565 平方公里,属澜沧江水系。湖面积 251 平方公里,湖容量 27.43 亿立方米,最大水深21.30 米,平均水深 10.60 米,湖内岛屿面积 0.75 平方公里,为云南省第二大淡水湖泊 9-11 。大理市洱海沿湖十镇共有 101 个村委会,464 个自然村,约30 万农业人口。随着流域经济社会的快速发展,人们在洱海边围湖造田,建起村庄、工厂,种上成片的庄稼,这也带来了农业面源污染和生活废水、工业废水,使洱海的水质不断下降,1996 年、2003 年洱海更是暴发了全湖污染性蓝藻水华 12。在上世纪八十年代,洱海水质呈贫中营养级类,并逐渐上升到九十年代中营养化类,继而发展

4、到二十一世纪初的富营养化初期类水质 13。据调查,流域农村每年大约产生垃圾 27.7 万吨,污水 1385.2 万吨。流域面源污染负荷全年总量氮为 4702.01 吨、磷为 450.85 吨 14-15。其中,农业、农村面源污染负荷氮、磷分别占洱海面源污染负荷的 82.6%、83.5%。农业面源污染是造成洱海富营养化的主要原因,防治洱海湖泊富营养化面临较大的压力。为了有效减少农村面源输入的氮磷污染,大理市政府正在洱海周边逐步建立城镇、集镇、村落、农户四级污水收集处理系统。目前,已在洱1海周边建成 8000 多户分散式污水处理系统,该系统是利用微生物的好氧和厌氧作用,经过多层过滤来达到降解污染、

5、净化水质的一种污水处理方法 16-18,它充分利用了人工介质中生长的植物、微生物以及基质所具有的物理、化学特性来处理污水,是一种无动力、推流厌氧处理技术。和城市中的污水处理厂相比,它的处理效果稍有不及,但它解决了农村居民分散居住污水难以集中处理的这一问题,同时也使监测的各指标有所下降;此外,它还能够做到生态活用,这和城市污水处理厂完全不同,在我国广大农村地区具有良好的应用前景 19-22。其中绝大部分用户的污水处理系统中未加入悬浮球填料,少数示范户的污水处理中添加了悬浮球。但这些系统对农村生活污水处理效率具体如何,相关方面的调查和研究都未见报道。本文以已建成的运转正常的两户生活污水处理设施(一

6、户处理设施中加入悬浮球,一户处理设施中未加入悬浮球)为调查研究对象,分析这两套装置对污水中的 TN,NH4+-N,CODcr 以及 TP 的去除效率。1.实验与器材1.1 实验仪器与试剂1.1.1检测项目和实验仪器 表1 检测项目和实验仪器检测项目 仪器总氮(TN) 2600紫外分光光度计、医用高压灭菌锅, 1-1.5kg/cm2 总磷(TP) 2600紫外分光光度计、医用高压灭菌锅, 1-1.5kg/cm2、电炉氨氮(NH 4-N) 7200分光光度计、PH计、分光光度计化学需氧量(CODcr) 回流装置、加热装置、50ml酸式滴定管1.1.2 试剂总氮(TN):总磷(TP):10%抗坏血酸

7、溶液:氨氮(NH 4-N):化学需氧量(CODCr):1.2 工作曲线的绘制(其中总磷、氨氮工作曲线的绘制) 2图 1.总磷(TP)工作曲线总磷工作曲线满足线性方程:y = 100.9x - 0.1707,R = 1,线性很好。图 2.氨氮(NH 3-N) 工作曲线氨氮工作曲线满足线性方程:y = 204.52x + 5.7386,R 2=0.9997,线性较好。3.分析结果和讨论3.1工艺流程本工艺采用生活污水自流的方式,应用厌氧生物技术及推流原理,利用乙建洱海周边农村分散式家庭生活污水处理系统中的厌氧池和沉淀池中投加球形悬浮填料,通过附着于空心球状填料内外表面厌氧或兼氧微生物去除生活污水中

8、的3有机污染物、病原菌和部分氧、磷,从而达到净化生活污水的目的。处理装置平面图见图1图 1.投加球形悬浮填料后的处理平面图3.2 球形悬浮填料应用地点、时间2012 年 12 月 20 日大理市下关镇刘官厂村委会南经庄组 26 号赵志松农户庭院生活污水处理系统中添加悬浮球填料,投加悬浮球体积约占厌氧池、沉淀池体积的二分之一。经过一个月的挂膜运行,于 2013 年 1 月 9 日-2013 年 1 月30 日期间对该庭院生活污水处理系统进出水每 3 天采取 1 次测定 CODCr、总磷、可溶性总磷、可溶性正磷酸盐、总氮、氨氮、亚硝酸盐氮等水质指标。3.3 投加球形悬浮填料后装置处理效率在已建庭院

9、生活污水处理系统中投加球形悬浮填料后,通过一个月的生物挂膜运行后,开始每 3 天 1 次的采样测定进出水的 CODCr、总磷、可溶性总磷、可溶性正磷酸盐、总氮、氨氮、亚硝酸盐氮的平均浓度、平均去除率和平均每升减量见表 2.该系统对 CODCr的平均去除率为 51.8,平均每升削减量为157.65mg/l;对总氮的平均去除率和平均每升削减量为 16.5和 28.14mg/l;对总磷的平均去除率和平均每升削减量为 47.1和 0.27mg/l。4表 2.投加球形悬浮填料后庭院污水处理系统进、出口水样平均浓度、平均去除率、平均每升削减量(mg/l )平均浓度(mg/l)污染物进水 出水平均去除率平均

10、削减量(mg/l)化学需氧量(COD Cr) 304.48 146.83 51.8 157.65总氮(TN) 170.82 142.68 16.5 28.14氨氮(NH2-N) 146.63 139.14 5.11 7.49亚硝酸盐氮(NO2-N) 0.0013 0.0008 42.3 0.0005总磷(TP) 0.57 0.30 47.1 0.27可溶性总磷 0.40 0.23 40.9 0.17可溶性正磷酸盐 0.31 0.12 60.8 0.194、投加球形悬浮填料前后装置的处理效率对比投加球形悬浮填料前后处理系统进、出水中各种污染物的平均去除率和平均削减量对比见表2 :从污染物的平均去

11、除率 %和平均削减量来看, 投加球形悬浮填料以后该系统对总氮(TN)的处理效率比没有投加球形悬浮填料的高, 总氮的平均去除率和平均每升削减量从原来4.3%和10.087mg 提高到16.5%和28.14mg。表3. 庭院污水处理系统投加球形悬浮填料前后前、后进、出水污染物的平均浓度和去除率、平均削减量(mg/l)比较平均浓度(ug/ml)进 水 出 水平均去除率%平均削减量(mg/ml)污染物原装置 后装置 原装置 后装置 原装置 后装置 原装置 后装置化学需氧量CODCr1108.69 304.48 396.48 146.83 64.3 51.8 712.62 157.65总氮(TN) 23

12、6.41 170.82 226.32 142.68 4.3 16.5 10.087 28.14总磷(TP) 17.61 0.57 12.71 0.30 27.8 47.1 4.9 0.27氨氮(NH 3-N)134.74 146.63 125.42 139.14 6.9 5.11 9.32 7.495可溶性总磷 9.46 0.40 9.17 0.23 3.1 40.9 0.29 0.17可溶性正磷酸盐9.06 0.31 8.78 0.12 3.1 60.8 0.28 0.19亚硝酸盐氮(NO2N)0.0023 0.0013 0.0016 0.008 29.3 42.3 0.0007 0.000

13、55、监测指标变化规律投加球形悬浮填料后的装置经过一个月的挂膜运行后,从2013年3月-2014年4月对改建后的分散式污水处理系统进、出水的CODCr、总磷、可溶性总磷、可溶性正磷酸盐、总氮、氨氮、亚硝酸盐氮等水质指标进行了一个月监测,得到各个水质指标随时间变化曲线图。如下:图3. CODCr-时间变化曲线从图3可以看出,不同时间段污水的化学需氧量(COD)变化范围为94.04516.45mg/L, 波动范围非常大, 最高浓度大约是最低浓度的5.5倍。因为养殖废水的排入量大大减少,较2010年12月份监测的COD值降低了。该系统的平均进水浓度304.48ug/ml,平均出水浓度146.83ug

14、/ml,平均去除率51.8%,平均每升削减量157.65mg,COD平均去除率和平均每升削减量都很高。 6图4. 总氮(TN)-时间变化曲线从图4可以看出,在测定时间段内, 生活污水中总氮(TN)含量在101.84280.75 ug/ml之间波动, 最高浓度是最低浓度的2.8倍,波动较大。其平均进水浓度170.82ug/ml,平均出水浓度142.68ug/ml,平均去除率16.5%,平均每升削减量28.14mg,投加球形悬浮填料以后该系统对总氮(TN)的处理效率比没有投加球形悬浮填料的高。图5. 氨氮(NH 3-N)-时间变化曲线从图5可以看出, 污水中氨氮(NH3- N )浓度为101.27

15、204.89 ug/ml,最高浓度是最低浓度的2倍,变化幅度较大, 平均进水浓度146.63ug/ml,平均出水浓度139.14ug/ml,平均去除率5.11%,平均每升削减量7.49mg。由于处理系统无曝气系统是厌氧体系,氨氮不能被氧化,系统中氮元素主要以氨氮和有机氮形态为主,氧化态氮(NO 2N及NO 3N)浓度很低,系统不能进行硝化和反硝化过程。7图6. 亚硝酸盐氮(NO 2-N)-时间变化曲线从图1可以看出, 生活污水中亚硝酸盐氮(NO 2N)的含量很低,变化范围不大, 不同时段的NO 2-N 变化很小, NO 2-N 含量仅为0.00110.0017 ug/ml。 图7. 总磷(TP)-时间变化曲线从图7系统进水的总磷(TP)的浓度可以看出, 该系统的生活污水总磷的范围为 0.130.83 ug/ml, 进水总磷(TP)较2010年12月份总磷(TP)值降低30.7倍,可能排入废水的类型发生了变化,养殖废水的排入量大大减少造成的。平均进水浓度0.57ug/ml,平均出水浓度0.30ug/ml,平均去除率47.1%,平均每升削减量0.27mg。图8. 可溶性正磷酸盐-时间变化曲线从图8系统进水的可溶性正磷酸盐的浓度可以看出, 生活污水正磷酸盐的浓度范围为 0.180.43 ug/ml, 平均进水浓度0.31ug/ml,平均出水浓度

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