导读:本文包含了复合式厌氧反应器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:反应器,污水,废水,生物,低温,条件,环境。
复合式厌氧反应器论文文献综述
孟宪明[1](2009)在《复合式折流板厌氧反应器处理高浓度感光洗印废水的实验研究》一文中研究指出ABR(厌氧折流板反应器)是在厌氧反应器中沿水流方向设置一系列折流板,将反应器分隔成若干个串联的反应室,废水以上向流和下向流的方式流经整个反应器,该反应器具有结构简单,截留污泥能力强,稳定性高等优点。近年来,国内外对ABR的一般特性进行了较多的研究,但对于ABR处理高浓度有感光影印废水还缺乏深入和系统的研究。分别研究了ABR处理高浓度影印感光废水的启动过程、污染物的降解规律及机理、抗冲击性能、反应器中微生物的分布规律及生物活性,同时对ABR的运行控制提出了相应的建议,以期促进ABR在实际工程中的应用。ABR反应器能够体现了分阶段多相厌氧工艺思想。在启动过程中反应器中自动完成微生物相的分离筛选过程,在反应室内每个隔室驯化培养出与该处环境条件相适应的微生物群落,体现了折流式厌氧反应器中微生物分相的特点。ABR工艺具有工艺流程简单、工程投资省、运行费用低、处理效率高、系统稳定性好等一系列优点。众多的研究与实践证明,以高速厌氧反应器为主体工艺的厌氧水处理系统,在处理城市污水的处理中可以节省投资,降低能耗和运行费用,而且处理效果也比较好,是一项极有吸引力的水处理技术,值得进一步推广应用,尤其是在经济相对落后的发展中国家。本课题主要研究ABR反应器处理感光水的特性的研究。目的是通过本试验研究,进一步了解ABR能否处理高浓度的感光洗印废水,如果能的话,对于进行反应器运行参数控制、缩短反应器的启动周期、减少处理高浓度水后续处理设备、掌握有机废水处理工程中污泥颗粒化的条件等方面,均有重要的理论意义和实践意义。同时可为ABR工艺将来在有机废水处理领域的实际应用提供可行的依据和参数,同时为实际工程的设计和运行提供参考资料。试验内容包括反应器的研究制作、厌氧污泥的接种驯化、反应系统的启动运行、系统在不同水力停留时间下的运行研究、反应器内各隔室对污水处理效果的研究、分别研究了ABR处理高浓度有机废水的启动过程、污染物的降解规律及机理、抗冲击性能、反应器中微生物的分布规律及生物活性,同时对ABR的运行控制提出了相应的建议,以期促进ABR在实际工程中的应用。(本文来源于《吉林大学》期刊2009-05-01)
叶长兵,韩相奎,汤洁,庄金鹏,毕冬[2](2008)在《复合式异波折流板厌氧反应器处理低浓度污水的效能》一文中研究指出采用复合式异波折流板厌氧反应器进行了为期12个月的生活污水处理中试研究。结果表明,在温度为(25±2)℃的条件下,系统的最佳水力停留时间(HRT)为6h,此时对COD、TP、TN的去除率分别为78.58%、35.15%、39.17%;最适宜的厌氧污泥区容积百分比为45%~65%;较佳的进水COD浓度为150~800mg/L。控制HRT为6h,当温度为7℃时对COD、TP、TN的去除率分别为64.37%、20.72%、23.65%,最大比甲烷产率为1.85mL/(gVSS.h)。可见,采用该工艺处理北方地区的低温、低浓度生活污水是可行的。复合式异波折流板厌氧反应器处理低浓度污水高效的原因在于其具有传质效果好和生物相丰富多样的特点。(本文来源于《中国给水排水》期刊2008年09期)
杜春山[3](2008)在《复合式折流板厌氧反应器处理啤酒废水的实验研究》一文中研究指出厌氧消化技术因为具有耗能少、成本低、剩余污泥量少、并能回收利用能源等优点而在污水处理领域得到日益广泛的应用。HABR反应器能够体现了分阶段多相厌氧工艺新思想。在启动过程中反应器中自动完成微生物相的分离筛选过程,在反应室内每个隔室驯化培养出与该处环境条件相适应的微生物群落,体现了折流式厌氧反应器中微生物分相的特点。HABR工艺具有工艺流程简单、工程投资省、运行费用低、处理效率高、系统稳定性好等一系列优点。众多的研究与实践证明,以高速厌氧反应器为主体工艺的厌氧水处理系统,在处理城市污水的处理中可以节省投资,降低能耗和运行费用,而且处理效果也比较好,是一项极有吸引力的水处理技术,值得进一步推广应用,尤其是在经济相对落后的发展中国家。本课题主要研究HABR反应器处理啤酒废水的特性的研究。目的是通过本试验研究,进一步了解HABR处理有机废水的机理,对于进行反应器运行参数控制、缩短反应器的启动周期、掌握有机废水处理工程中污泥颗粒化的条件等方面,均有重要的理论意义和实践意义。同时可为HABR工艺将来在有机废水处理领域的实际应用提供可行的依据和参数,同时为实际工程的设计和运行提供参考资料。试验内容包括反应器的研究制作、厌氧污泥的接种驯化、反应系统的启动运行、系统在不同水力停留时间下的运行研究、反应器内各隔室对污水处理效果的研究、低温对反应器处理效果的研究、反应器内的污泥特性研究以及和普通折流板厌氧反应器的对比实验等,最后初步研究了HABR反应器处理工艺在实际中的应用前景。(本文来源于《吉林大学》期刊2008-05-01)
唐宁[4](2007)在《复合式厌氧反应器-SBR工艺处理高浓度人工屠宰废水的工程应用》一文中研究指出用复合式厌氧反应器-SBR工艺处理高浓度人工屠宰废水,经该工艺处理后,出水水质达到GB13457—92《肉类加工工业污染物排放标准》中二级标准。(本文来源于《湖南有色金属》期刊2007年05期)
李斌[5](2007)在《复合式高效厌氧反应器处理生活污水的试验研究》一文中研究指出目前高效厌氧生物技术已经成为生活污水处理领域的研究热点之一,因其具有投资少、节省能源、运行稳定和操作简单等优点,该技术对于经济欠发达地区和城镇地区分散污水的处理具有一定的指导意义和实用价值。为开展高效厌氧生物技术处理生活污水的应用研究,本试验依据颗粒膨胀床反应器(EGSB)、内循环(IC)厌氧反应器、厌氧生物滤床的特点,设计加工了一套有效容积为20.3L的复合式高效厌氧反应器,先后以模拟生活污水和实际生活污水为处理对象,系统地研究了该反应器的启动方法与污泥的颗粒化过程;将同一个反应器中厌氧颗粒污泥按不同的粒径区间划分来探讨了污泥的理化特性和生化特性;采用单因素试验对反应器性能的影响因素进行了研究。主要研究结果如下:(1)该套反应器通过提高反应器的高径比,同时增设外循环水系统,使得反应器可以承受更高的表面水力负荷,实现了微生物与基质之间更有效充分的接触;同时反应器上部填料层的增设,使得反应器截流颗粒污泥的能力明显改善,反应器内维持了较高浓度和生物活性的污泥。(2)在厌氧污泥培养的不同阶段,反应器采用适当的运行模式,可以成功实现厌氧颗粒污泥的培养。反应器接种污泥为絮状污泥,87.27%的污泥粒径小于0.18mm;颗粒污泥增殖阶段,53.69%的污泥粒径大于0.425mm;颗粒污泥成熟阶段,83.66%的污泥粒径大于0.425mm,反应器内已形成数量、理化和生化性质稳定的颗粒污泥。(3)随着厌氧颗粒污泥粒径的增大,厌氧颗粒污泥中活性物质含量呈明显增多的趋势,沉降性能明显改善,机械强度明显增强,湿密度略有所增加。本试验首次在动态和静态试验条件下对五种不同的粒径区间的厌氧颗粒污泥比产甲烷活性进行了对比研究,试验数据表明:随着污泥粒径的增大,厌氧颗粒污泥比产甲烷活性明显增强;相同粒径区间的厌氧颗粒污泥,动态试验的所测得比产甲烷活性较静态试验提高了23%~85%。(4)反应器以模拟生活污水作为基质,对反应器性能的影响因素进行了研究,试验结果表明:随着进水温度的升高、水力停留时间(HRT)的延长、外循环水流量的增大,反应器COD_(Cr)平均去除率呈明显提高的趋势。进水温度在34±1℃下,COD_(Cr)平均去除率为94.04%;HRT为3h时,COD_(Cr)平均去除率为93.39%;外循环水流量为32±1.0 L·h~(-1)时,反应器的COD_(Cr)平均去除率为93.27%,出水COD_(Cr)值均小于50mg·L~(-1)。(5)在进水温度34±1℃下、HRT为3h、外循环水流量为32±1.0 L·h~(-1)参数下运行反应器,逐步实现以实际生活污水作为进水基质,反应器的COD_(Cr)去除率在42%~64%之间,逐步提高外循环水流量至48±1.0 L·h~(-1),COD_(Cr)去除率在68%~75%之间,出水COD_(Cr)浓度稳定在100~150mg·L~(-1)之间。(本文来源于《中国农业科学院》期刊2007-06-01)
杨健,居志华,吴敏[6](2007)在《复合式厌氧反应器预处理低温城市合流制污水中试》一文中研究指出采用有效容积为18.55 m3的复合式厌氧反应器(AHR)处理低温、低浓度城市合流制污水,中试结果表明,在水温为9.5~12℃、水力停留时间为3.9 h的条件下,对SS和COD的去除率分别达到了84.5%和36.13%;经处理后溶解性COD占总COD的比例由进水的49.69%提高到出水的73.08%,可生化性得到了明显改善;在COD/SO42-值为1.60即SO42-充足的情况下,硫酸盐还原菌(SRB)较产甲烷菌(MPB)占优势,对SO42-的去除率高达73.26%。可见,采用AHR预处理低温城市合流制污水是可行的。(本文来源于《中国给水排水》期刊2007年05期)
姚行平,李聪[7](2006)在《复合式厌氧反应器处理含硫酸盐有机废水的研究》一文中研究指出对复合式厌氧反应器处理含硫酸盐有机废水的工艺特性、动态特征进行了研究.试验结果表明在一定的有机负荷下,当进水SO42-浓度从1g/L提高到1.5g/L时,COD去除率约保持在67%,系统的稳定性增加;当继续提高硫酸盐浓度到2.5g/L时,反应体系发生深度恶化。此外,MPB受抑制的程度主要由H2S决定,SRB受抑制的程度主要由TS因素所决定。(本文来源于《城市公用事业》期刊2006年06期)
夏雪芬,苏鸿洋,雒满意[8](2005)在《复合式厌氧反应器处理生活污水运行特性研究》一文中研究指出本文对复合式折流板厌氧反应器处理生活污水的运行特性进行了研究,并作了灵敏度分析。结果表明:HABR反应器因其特殊的结构而具有很好的耐冲击负荷能力及很好的去除效果;当进水的CODCr在300mg/L左右,温度在16 3~30 5℃时,水力停留时间采用6h,容积负荷为1 2kgCOD/m3·d左右,COD去除率可保持在70%以上,出水CODCr可小于100mg/L,出水SS浓度在27~64mg/L之间;各操作参数对HABR反应器CODCr去除率的影响有显着性不同;HRT是系统运行过程中需严格控制的关键因素。(本文来源于《四川环境》期刊2005年02期)
李亚新,吴创之,韩志英[9](2004)在《UBF复合式厌氧反应器处理焦油废水实验研究》一文中研究指出在环境温度16~35℃条件下,流式污泥床—过滤器(UpflowBlanketFilter,UBF)复合式厌氧反应器对生物质气化发电焦油废水进行了厌氧预处理实验研究,对UBF反应器内悬浮态微生物相进行了分析。实验表明,UBF反应器经过274d达到稳定运行时,在HRT为66.9h,COD有机负荷为0.65~0.75kg/(m3·d)的条件下,COD平均去除率达到26%;反应器的处理效率较低,说明厌氧生物处理只能作为焦油废水的预处理手段,其后还需要其它工艺作后续处理才能达到生产回用要求。(本文来源于《太原理工大学学报》期刊2004年01期)
苏鸿洋,夏雪芬,董发开[10](2003)在《复合式厌氧反应器处理城市污水试验研究》一文中研究指出采用弹性立体填料的复合式厌氧反应器处理城市污水。研究结果表明 ,该装置处理城市污水效果显着 ,当进水COD在 87~32 0mg L范围内 (平均 2 2 7mg L)变化 ,水力停留时间大于 5 .2h ,反应系统的容积负荷小于 0 .86KgCOD m3.d时 ,常温下COD去除率大于60 % ,出水COD平均为 81mg L ,SS去除率大于 77.8% ,出水SS小于 30mg L ;反应系统在试验条件下温度与溶解性COD去除率成正相关。试验还得出了系统处理城市污水溶解性BOD5去除率随HRT变化的降解动力学模式。(本文来源于《环境科学与技术》期刊2003年03期)
复合式厌氧反应器论文开题报告
(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:
采用复合式异波折流板厌氧反应器进行了为期12个月的生活污水处理中试研究。结果表明,在温度为(25±2)℃的条件下,系统的最佳水力停留时间(HRT)为6h,此时对COD、TP、TN的去除率分别为78.58%、35.15%、39.17%;最适宜的厌氧污泥区容积百分比为45%~65%;较佳的进水COD浓度为150~800mg/L。控制HRT为6h,当温度为7℃时对COD、TP、TN的去除率分别为64.37%、20.72%、23.65%,最大比甲烷产率为1.85mL/(gVSS.h)。可见,采用该工艺处理北方地区的低温、低浓度生活污水是可行的。复合式异波折流板厌氧反应器处理低浓度污水高效的原因在于其具有传质效果好和生物相丰富多样的特点。
(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。
复合式厌氧反应器论文参考文献
[1].孟宪明.复合式折流板厌氧反应器处理高浓度感光洗印废水的实验研究[D].吉林大学.2009
[2].叶长兵,韩相奎,汤洁,庄金鹏,毕冬.复合式异波折流板厌氧反应器处理低浓度污水的效能[J].中国给水排水.2008
[3].杜春山.复合式折流板厌氧反应器处理啤酒废水的实验研究[D].吉林大学.2008
[4].唐宁.复合式厌氧反应器-SBR工艺处理高浓度人工屠宰废水的工程应用[J].湖南有色金属.2007
[5].李斌.复合式高效厌氧反应器处理生活污水的试验研究[D].中国农业科学院.2007
[6].杨健,居志华,吴敏.复合式厌氧反应器预处理低温城市合流制污水中试[J].中国给水排水.2007
[7].姚行平,李聪.复合式厌氧反应器处理含硫酸盐有机废水的研究[J].城市公用事业.2006
[8].夏雪芬,苏鸿洋,雒满意.复合式厌氧反应器处理生活污水运行特性研究[J].四川环境.2005
[9].李亚新,吴创之,韩志英.UBF复合式厌氧反应器处理焦油废水实验研究[J].太原理工大学学报.2004
[10].苏鸿洋,夏雪芬,董发开.复合式厌氧反应器处理城市污水试验研究[J].环境科学与技术.2003