生物滤床论文-骆倩,姚建松,杨易帆,郭陈娴,王英杰

生物滤床论文-骆倩,姚建松,杨易帆,郭陈娴,王英杰

导读:本文包含了生物滤床论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:自充氧生物滤床,农村生活污水,厌氧池,人工湿地

生物滤床论文文献综述

骆倩,姚建松,杨易帆,郭陈娴,王英杰[1](2019)在《自充氧生物滤床技术在农村生活污水处理中的应用研究》一文中研究指出农村生活污水具有排放分散、水量变化大、可生化性能好等特点,针对上述特点,引入厌氧+自充氧生物滤床污水处理技术,该技术利用无动力自充氧系统来实现污水溶解氧的提升,是一项生态的、高效的污水处理新技术,尤其适用于农村生活污水处理。对厌氧+自充氧生物滤床技术与厌氧+人工湿地技术在工艺流程、工艺特点、处理效果、运维成本进行对比分析,发现自充氧生物滤床技术进一步优化了传统处理工艺,有效缓解人工湿地技术运行不稳定、受季节影响大、维护管理难等问题,且处理效果更好,出水水质达到GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准,真正意义上做到高效、低碳、生态。(本文来源于《环境科技》期刊2019年02期)

孔令为,张义,汪璐,梅荣武,张宇[2](2018)在《新型生物滤床-人工湿地耦合系统强化处理生活污水研究》一文中研究指出通过构建基于自通风管网的生物滤床和潜流式人工湿地中试耦合系统,对比了混合过滤石材的原有系统a和采用不同填料的对比系统b的污染物去除效果。结果表明,系统b对COD、NH4+-N、TN和TP的去除率分别为74.10%、94.14%、73.57%和69.53%,优于系统a;填料的优化配置对中试耦合系统污染物去除效率的提升效果显着,系统b对上述指标的去除较原有系统a分别提升了11.00个、11.55个、2.69个和8.09个百分点;生物滤床单元对NH4+-N的去除占主要作用,而潜流式人工湿地单元则对去除COD、TN和TP的贡献较高。温度升高,COD去除率总体呈下降趋势,NH4+-N的去除率呈上升趋势,对TN、TP的去除效果影响不明显。(本文来源于《水处理技术》期刊2018年07期)

胡洁[3](2018)在《生物滤床净化槽A-O-A-O工艺脱氮效果的研究》一文中研究指出我国农村每年产生约80多亿吨的生活污水量,然而,具有污水管道和处理系统的农村仅占4%左右。大部分农村地区的生活污水未经处理、随意排放,一方面造成严重的生态环境污染,另一方面,对人类身体健康产生危害。我国农村地区村庄分散,经济技术基础薄弱,铺设污水管网费用过高,所以急需寻求一种适用于农村的操作简单、处理效果好的污水原位处理技术,解决农村污水处理排放问题。本研究开发设计了无回流生物滤床净化槽,将其用于家庭生活污水有机物和氮化合物净化。通过逐级加入生物滤床,形成A/A/A/O工艺,再经过改变曝气方式的途径,形成A/O/A/O生物滤床净化槽脱氮工艺,通过测定各区COD、NH4+-N、NO3--N、TN和BOD5的浓度变化,考察其处理效果。结果表明:随着净化槽各区生物滤床的加入,反应器抗冲击性增强,处理效果明显提高。但在A/O/A/O系统中由于第二级厌氧过程碳源不足,脱氮效果不佳,改用分段进水后,净化槽运行稳定,并取得了很好的处理效果,出水COD平均浓度12.3 mg/L,NH4+-N平均浓度2.7 mg/L,TN平均浓度13.0mg/L,BOD5平均浓度7.4mg/L,均达到国标(GB 18918-2002)一级A标准。新型A/O/A/O生物滤床净化槽的一体化结构节省了空间和投资费用;将生物滤床和净化槽结合,无需污泥回流,系统更加稳定并且节省能耗;分段进水很好地解决了第二级厌氧区碳源不足的问题。在生物滤床净化槽中,微生物是污染物降解的主体。本研究中取A/O/A/O分段进水时四个反应区(A1O1A2O2)的生物滤床上的生物膜进行16SrDNA微生物高通量测序,对净化槽内微生物进行分析鉴定。结果显示,净化槽中微生物种类非常丰富,大量的Proteobacteria和Bacteroidetes菌门具有去除有机物和脱氮效果;在属水平上检测出 Nitrosomonas、Nirspira、Comamonas.等硝化菌属和 Denitratisoma、Geobacter、Thiobacill.Anaerolinea、Hyphomicrobium等反硝化菌属。微生物的分析研究为净化槽优化工艺参数提供依据。(本文来源于《天津科技大学》期刊2018-06-01)

秦怡伟[4](2018)在《卧式生物滴滤床去除甲苯性能研究》一文中研究指出采用自行设计的卧式生物滴滤床装置,以甲苯为目标污染物、以筛选出的10-12 mm的优质陶粒作为挂膜填料、以污水处理厂活性污泥为初始菌源所驯化筛选的甲苯优势降解真菌为启动菌源,对卧式生物滴滤床进行了工艺研究和微生态研究。将筛选驯化的甲苯优势降解真菌挂膜到卧式生物滴滤床的陶粒填料上,反应器的甲苯去除率在3 d左右的时间达到90.0%以上,挂膜启动完成迅速。并且在挂膜启动期分析和探讨了生物膜的形成。在EBRT为32.8 s以上、进气甲苯浓度为330 mg/m~3左右条件下,总甲苯去除率接近100.0%。改变反应器的进气方向后,反应器的整体运行性能有所提升,主要表现在高浓度进气甲苯条件下。并且换向有助于调节填料区微生物分布和改善气流流通状况,从而降低反应器压降。另外,反应器的进口温度、出口温度、中间温度变化趋势基本一致,且温度比较结果为:出口温度>中间温度>进口温度。反应器中甲苯废气的主要降解者是Aplanochytrium(属于破囊壶菌科、网粘菌门)、Boletellus(条孢牛肝菌属,属于担子菌门)、Exophiala(外瓶霉属,属于子囊菌门),此外,反应器中存在较多真菌外的其他真核生物(轮虫类、线虫类等动物)。反应器前段的微生物群落多样性始终高于后段;经过换向后,前后两段微生物群落多样性都降低。另外,甲苯废气的主要降解属在换向前为Aplanochytrium、Boletellus,在换向后为Exophiala。随进气甲苯浓度的提升,甲苯降解菌的相对丰度变化趋势在换向前和换向后不同,在反应器前段和后段也不同。对反应器进行短期停置并再次恢复启动运行时,微生物活性恢复迅速,3d后就能恢复良好运行性能。反应器停置期间,前段和后段微生物群落多样性增加,且甲苯优势降解菌相对丰度变化趋势相同;反应器重启期间,前段微生物群落多样性和甲苯优势降解菌相对丰度都减少,后段与之相反。反应器前段在停置和重启期间的微生物群落多样性变化趋势比后段明显。(本文来源于《北京工业大学》期刊2018-06-01)

王昶,胡洁,王耀琛,马越凡,曾明[5](2018)在《无回流生物滤床净化槽脱氮效果的研究》一文中研究指出构建一种脱氮的无回流生物滤床家庭生活污水处理一体化净化槽,研究其处理效果;改变各区内的曝气形式,形成A/O/A/O的脱氮工艺,通过测定各区COD、NH+4-N、NO-3-N和TN的浓度变化,考察其处理效果。结果表明:随着净化槽各区生物滤床的加入,反应器抗冲击性增强,处理效果明显提高。但A/O/A/O系统中第二级厌氧过程因碳源不足,脱氮效果不佳,改用分段进水后,净化槽不仅运行稳定,而且取得了很好的处理效果,出水COD平均浓度12.3 mg·L~(-1),NH+4-N平均浓度2.7 mg·L~(-1),TN平均浓度13.0mg·L~(-1),均达到国标(GB 18918—2002)一级A标准。A/O/A/O生物滤床新型净化槽不仅在结构上形成一体化,而且由于生物滤床的使用,不需要污泥回流,节省能耗,通过分段进水可以实现过程脱氮。(本文来源于《农业环境科学学报》期刊2018年02期)

米酷,汪晓军,陈振国,饶力[6](2018)在《上升流-沸石曝气生物滤床处理低氨氮含量废水及其生物再生研究》一文中研究指出研究了上升流-沸石曝气生物滤床(U-ZBAF)在低温时对低NH_4~+-N含量废水的去除效果,考察了HRT对NH_4~+-N去除效果的影响,氨氮迁移转化及稳定运行后填料低温储藏后升温生物的再生。结果表明,U-ZBAF的NH_4~+-N去除依托沸石对NH_4~+-N的吸附与沸石表面生物膜硝化反应;HRT大于1.0 h时,NH_4~+-N去除效果明显,以亚硝化反应为主,出水NH_4~+-N的质量浓度稳定低于1.5 mg/L,达到GB 18918-2016的环境敏感区NH_4~+-N排放标准。低温下生物膜硝化活性可在升温后恢复,并实现吸附饱和沸石的生物再生,可提高硝化性能和更新吸附能力。在U-ZBAF中发现亚硝化单胞菌属拥有较高的相对丰度,进一步验证其处理低NH_4~+-N含量废水的可行性和优越性。(本文来源于《水处理技术》期刊2018年02期)

王昶,王莹,牛琦[7](2016)在《苯甲酸生产废水甲苯萃余相的生物滤床净化处理研究》一文中研究指出针对苯甲酸生产过程中产生的高含量有机废水经甲苯萃取后,废水中仍然有质量浓度60~100 mg/L的苯甲酸和苯甲醇的情况,将此废水与生活污水合并调节,在生物滤床中连续进行生化处理,考察不同苯甲酸废水与生活污水体积比对出水水质的影响。结果表明,随着体积比的增加,BOD_5/COD生化指标稍有下降,当体积比小于3:2时,各项出水指标均达到较好水平,出水中苯甲酸和苯甲醇的质量浓度均小于1.5 mg/L,COD和BOD5分别为16.8 mg/L和13.0 mg/L,满足GB 18918-2002一级排放标准;NH4~+-N的处理效果(出水质量浓度小于30.0 mg/L)能达到二级排放标准。低苯甲酸含量废水通过一级厌氧和二级好氧生物滤床能得到很好的去除效果。(本文来源于《水处理技术》期刊2016年11期)

[8](2016)在《“一种对虾高位养殖用生物滤床”获国家实用新型专利授权》一文中研究指出日前,由中国水产科学研究院南海水产研究所董宏标、张家松等人完成的"一种对虾高位养殖用生物滤床"获得国家实用新型专利授权,专利号为ZL201520833298.4。(本文来源于《中国水产》期刊2016年09期)

[9](2016)在《“一种对虾高位养殖用生物滤床”获国家实用新型专利授权》一文中研究指出2016年8月,由中国水产科学研究院南海水产研究所董宏标、张家松等人完成的"一种对虾高位养殖用生物滤床"获得国家实用新型专利授权,专利号为ZL201520833298.4。该实用新型专利公开了一种对虾高位养殖用生物滤床,包括设置在养殖池水体顶部的滤床和设置在养殖池水体内的提水管道,其中提水管道顶端穿过滤床连接有布水管道,布水管道交错间隔处于滤床上方,提水管道底端内部设有增氧曝气管,增氧曝气管通过气管与一曝气增氧装置相连接,通过(本文来源于《水产养殖》期刊2016年09期)

陈英文,李兵,王小军,牛茜,杨倩[10](2016)在《放大型生物滴滤床净化甲苯/苯废气的研究》一文中研究指出采用处理甲苯废气的放大型生物滴滤床处理苯及苯/甲苯混合废气的实验,考察苯的净化效率,不同床层降解苯的能力,放大型生物滴滤床的短期停置、甲苯/苯混合废气间降解关系以及不同床层微生物的群落结构。结果表明,当气体流量为8m~3/h,苯浓度低于0.4g/m~3时,苯净化效率高于80%。第一床层降解苯的效率占总床层的90%以上。放大型生物滴滤床的短期停置,1,2和4d对净化性能没有严重影响。甲苯浓度为0.3g/m~3时,对苯的净化性能有一定抑制作用,苯的净化效率最终稳定在70%左右,火山岩填料上活性微生物的种类较多。(本文来源于《功能材料》期刊2016年06期)

生物滤床论文开题报告

(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:

通过构建基于自通风管网的生物滤床和潜流式人工湿地中试耦合系统,对比了混合过滤石材的原有系统a和采用不同填料的对比系统b的污染物去除效果。结果表明,系统b对COD、NH4+-N、TN和TP的去除率分别为74.10%、94.14%、73.57%和69.53%,优于系统a;填料的优化配置对中试耦合系统污染物去除效率的提升效果显着,系统b对上述指标的去除较原有系统a分别提升了11.00个、11.55个、2.69个和8.09个百分点;生物滤床单元对NH4+-N的去除占主要作用,而潜流式人工湿地单元则对去除COD、TN和TP的贡献较高。温度升高,COD去除率总体呈下降趋势,NH4+-N的去除率呈上升趋势,对TN、TP的去除效果影响不明显。

(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。

生物滤床论文参考文献

[1].骆倩,姚建松,杨易帆,郭陈娴,王英杰.自充氧生物滤床技术在农村生活污水处理中的应用研究[J].环境科技.2019

[2].孔令为,张义,汪璐,梅荣武,张宇.新型生物滤床-人工湿地耦合系统强化处理生活污水研究[J].水处理技术.2018

[3].胡洁.生物滤床净化槽A-O-A-O工艺脱氮效果的研究[D].天津科技大学.2018

[4].秦怡伟.卧式生物滴滤床去除甲苯性能研究[D].北京工业大学.2018

[5].王昶,胡洁,王耀琛,马越凡,曾明.无回流生物滤床净化槽脱氮效果的研究[J].农业环境科学学报.2018

[6].米酷,汪晓军,陈振国,饶力.上升流-沸石曝气生物滤床处理低氨氮含量废水及其生物再生研究[J].水处理技术.2018

[7].王昶,王莹,牛琦.苯甲酸生产废水甲苯萃余相的生物滤床净化处理研究[J].水处理技术.2016

[8]..“一种对虾高位养殖用生物滤床”获国家实用新型专利授权[J].中国水产.2016

[9]..“一种对虾高位养殖用生物滤床”获国家实用新型专利授权[J].水产养殖.2016

[10].陈英文,李兵,王小军,牛茜,杨倩.放大型生物滴滤床净化甲苯/苯废气的研究[J].功能材料.2016

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