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活性污泥畢業論文題目范文

2024-02-05

活性污泥畢業論文題目范文第1篇

在處理一些工業污水的時候, 由于污水內含有生物難降解的抑制、有機或對微生物有毒有害的物質, 也可能缺乏微生物所需的營養物質、環境以及條件, 使得微生物處理法不能發揮其最佳效果。因此, 在確定污水處理工藝或處理過程中某些對微生物有毒有害物質的最大濃度前, 需要進行污水的可生化性試驗。[1,2]

2 研究方法

本文探討活性污泥中微生物內源呼吸時的呼吸速率。從廣州某城市污水處理廠的曝氣池出口的活性污泥中取樣, 攪拌均勻。在反應器中加入2L該活性污泥混合液, 再加入4.5L去離子水, 使污泥濃度達到1.5g/L左右。利用空氣泵 (約100m L/min) 對其曝氣2小時, 使得活性污泥中的微生物處于內源呼吸狀態。

用250Ml的廣口瓶取混合液, 加入一個電磁攪拌器轉子, 迅速用橡皮膠塞塞住瓶口, 橡皮膠塞中裝有溶解氧儀的探頭。將廣口瓶放到電子攪拌器上, 變攪拌邊記錄溶解氧測定儀的讀數, 每隔0.5min記錄一次, 直到讀數穩定為止。共測三組數據, 測定一組數據的同時反應器中繼續曝氣, 每隔30分鐘測定一組。

3 試驗結果

試驗結果如圖1, DO1為第一組實驗數據, DO2為第二組, DO3為第三組。經分析, DO1曲線在4分鐘左右水中的溶解氧濃度突然由6.5mg/L下降到4.4mg/L, 而在4分鐘前后溶解氧濃度都變化不大。

可能是由于在進行第一組實驗時, 廣口瓶上部密封度不足, 污泥混合液沒有百分百充滿容器, 導致在試驗的過程中, 空氣中的氧進入到廣口瓶內。隨著內源呼吸的不斷進行, 水中的溶解氧濃度理應不斷降低。由于空氣中的氧不斷補充, 溶解到廣口瓶上部的液體中成為溶解氧。溶解氧透過測量儀的隔膜被工作電極還原, 產生與溶解氧濃度成正比的電流。因此, 在反應的初期, 溶解氧測量儀的數值維持在較高水平。

與此同時, 由于廣口瓶的底部沒有接觸到不斷由空氣補充的溶解氧, 其實際溶解氧濃度較低。隨著反應的進行, 由于廣口瓶內部液體會發生布朗運動, 當廣口瓶底部的液體與上部液體發生較高程度的混合時, 混合處的溶解氧濃度便會迅速下降。而溶解氧測量儀的探頭又大約位于該混合位置, 導致溶解氧測量儀的示數迅速下降。隨著內源呼吸的進程繼續進行, 其消耗氧的速率高于空氣補充溶解氧的速率, 因此反應后期會略有下降。在進行第二第三組實驗時, 廣口瓶的液體充滿度幾乎達到百分百, 因此沒有出現第一組的情況, 數據良好。

4 結語

在進行可生化性能試驗的時候, 反應瓶中一定不能有氣泡, 或有漏氣現象, 并且在加入電磁流量計轉子后要迅速開始試驗, 否則會嚴重影響試驗結果。通過本次試驗, 可測得活性污泥的內源呼吸速率。不同的污泥均可進行類似試驗, 用以判斷其生物處理的可能性[3], 在工藝選擇的時候起到一定的作用, 同時也可以進行類似試驗確定一些對微生物有害的物質進入處理工藝或設備的最大濃度。

摘要:本文通過對廣州市某城市污水廠曝氣池出口的活性污泥混合液進行取樣, 進行內源呼吸速率測定試驗, 得出進行該試驗的注意事項, 以及對出現的意外狀況進行分析, 測定了該活性污泥的微生物內源呼吸速率。

關鍵詞:曝氣池,活性污泥,可生化性,內源呼吸

參考文獻

[1] 劉穎, 張朝輝, 張煥勝, 謝想海.污水可生化性及其影響因素研究[J].中國海洋大學學報 (自然科學版) , 2005, 06:151-154+158.

[2] 王琨, 湯利華, 汪強林, 黃遠明.污水可生化性對污水處理效果影響的分析[J].工業用水與廢水, 2012, 01:16-18+31.

活性污泥畢業論文題目范文第2篇

關鍵詞:含油污泥;處理;處置

DOI:10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2019.08.056

Research on treatment and disposal technology of oily sludge

Lv Wenjing1,Wang Jue2,Li Tianran1,Xu Ye1,Wu Dongdong1

(1.Beijing High Energy Times Environmental Technology Co.,Ltd.,Beijing 100089,China;

2.Zhejiang Renxin Environmental Science and Technology Institute Co.,Ltd.,Ningbo Zhejiang 315199,China)

Key words:Oily sludge;Treatment;Disposal

能源與環境是當今社會發展的兩大主題。石油作為最主要的能源形式之一,其需求量隨著全球經濟的發展與日俱增。依據《油田含油污泥處理設計規范》(SY/T 6851-2012)的定義,油田開發、生產過程中產生的含原油及其他有機物的泥、砂、水的混合物,稱為油田含油污泥。由于石油中含有大量石油烴等既難降解又具有“致突變、致癌、致畸”效應的有害物質,世界各國均將含油污泥列入危險廢物名錄。如若對含油污泥采取不妥當的處置措施,必然會造成資源浪費與嚴重的環境影響。

基于能源與環境的雙重危機,如何減量化、資源化、無害化的處理處置含油污泥,已經成為石油行業亟待解決的問題。本文將目前國內外對含油污泥處理處置技術的研究成果進行簡要分析總結,并對技術發展做出展望。

1 含油污泥概況

1.1 含油污泥來源與分類

含油污泥主要來自石油開采、貯存、運輸、煉制以及含油污水處理過程,一般定義為原油、成品油或渣油混入泥土或其他介質時形成的多種形態的混合物。[1]

根據來源不同,含油污泥主要分為以下三大類:(1)落地泥:主要來自油氣田開采過程,包括鉆井開采的泄露、廢棄的鉆井泥漿和鉆井巖屑等;(2)罐底泥:來自油品的運輸和儲存過程,包括接轉站、聯合站的油罐、沉降罐、污水罐等;(3)煉廠三泥:主要指水處理產生的浮選浮渣、隔油池底泥、剩余活性污泥等。[2]

1.2 含油污泥的性質

含油污泥組成復雜,一般呈現為棕黑色粘稠狀的固體廢物,主要由水包油、油包水和懸浮固體組成[3]。一般含油污泥的含水率為40%~90%,含油率為10%~50%[4]。

含油污泥中除了含有大量的殘留油類外,還含有苯系物、酚類、蒽、芘等異味有毒物質,大量的病原菌、寄生蟲、重金屬以及多氯聯苯、二噁英等難降解的有毒有害物質,此外還有油田在生產過程中投加的大量水處理藥劑。含油污泥具有黏度高、流動性差,油土難分離等特點。[5]

由于含油污泥具有上述特點,若處理、處置不當,進入水體后會形成油膜影響水體氧氣交換,進入土壤會嚴重影響其通透性[6]。另外,含油污泥的急性毒性可能會導致動物的昏迷,高濃度時甚至導致死亡。含油污泥中含有的芳香烴還具有致突變、致癌、致畸的三致效應[7]。

2 含油污泥處理處置技術

2.1 處理技術

2.1.1 生物技術

用生物技術處理含油污泥,具有較好的處理效果,其主要原理是微生物利用石油烴類作為碳源進行同化降解,使其完全分解,最終轉變成對環境無害的CO2、H2O和脂肪酸。

生物技術具有以下幾個優點:(1)該技術是將微生物分解的自然過程進行強化處理,其最終產物是CO2、H2O和脂肪酸等,不會形成二次污染或導致污染物轉移,對環境影響小;(2)該技術成本相對較低,約為焚燒處理的25%~35%;(3)該技術可大幅度分解降低污染物殘留量,處理效果較為理想[8]。

然而,生物技術也有自身的一些缺點,如整個處理周期相對較長,會受到氣候、空間等自然條件的限制;高石油含量不利于微生物生長,沒有有效利用其中的石油資源等。生物處理技術在國外已有廣泛應用,較適合作為稠油污泥的深度處理或者少量污泥的處理。

2.1.2 熱解吸技術

熱解吸技術是一種間接加熱的低溫處理技術,以高溫煙氣作為熱傳導,對需要處理的物料進行加熱。當水和有機物被加熱到沸點后,氣化生成熱解氣,再經過循環水驟冷后,立刻進行油水分離,收集得到的油可以作為油基泥漿的基礎油,也可作為燃料油加以重新利用。

該技術是將含油污泥轉化為固、液、氣三種狀態的物質:固態物質主要包含殘余炭和其他無機礦物質;液態物質主要包含常溫燃油和水;氣態物質則以二氧化碳、甲烷等為主。通過轉化,熱解吸技術可對油泥中的油和其他有毒有害物質徹底處理。

與焚燒技術相比,該技術具有最終排放尾氣少、且能回收一部分油氣資源等優點。隨著社會發展,節能減排的要求日趨嚴苛,采用熱解吸技術處理含油污泥將會有更加廣闊的發展空間。但熱解吸技術能耗較高,工藝較為復雜,嚴重制約了該技術的推廣。

2.2 處置技術

2.2.1 焚燒技術

焚燒技術在歐美等國家已日漸成熟,法、德等國將石化企業含油污泥采用焚燒技術處置。焚燒后的殘余灰渣用于修路或填埋,焚燒過程產生的熱量用于供熱發電。焚燒技術適用于各種成分的含油污泥,具有處理速度快、減量化程度高的優點,受到各國各企業的青睞,同時焚燒可比較徹底地消除污油泥中的有害有機物。但該技術成本較高,且含油污泥中可能含有重金屬、氯化物、硫化物以及不易燃燒的顆粒物質,需配套有氣體污染治理設備。同時大量的石油資源被浪費,焚燒產生的熱量不能充分利用,焚燒尾氣中可能存在粉塵、二噁英、SO2等二次污染,對環境造成一定的影響。[9]

2.2.2 填埋技術

填埋處理是指利用坑洼地帶填埋污泥的技術。此前國內多數油田不進行無害化處理,采用直接填埋法處理含油污泥,該法工藝簡單、處理量大、處理費用低,但污泥中的有害物質易對土壤和地下水造成二次污染,且資源浪費,占用了大量土地[10]。固化后安全填埋可以降低水土的污染風險,但并沒有從根本上解決該方法的缺陷,所以該技術正在逐步被淘汰。

3 技術展望

3.1 存在問題

(1)國內相關法律法規尚不完善,缺少統一的處理技術標準,不利于指導含油污泥處理后的去向以及技術的發展;(2)含油污泥來源多樣,性質多變,對技術的沖擊性較大,技術體系針對性和系統性不強;(3)國外技術較為成熟,但國內仍然缺乏具有自主知識產權的關鍵技術、成套設備的研發與推廣應用。

3.2 技術發展趨勢

(1)處理技術的選擇在從傳統填埋、焚燒等處置模式轉向無害化處理與資源回用模式;(2)開展對含油污泥的分類、分級處理,并對處理方法進行分級,逐步形成含油污泥處理體系。

參考文獻

[1]劉天璐,楊潔,王君等.含油污泥及其污染水體中多環芳烴及其急性生物毒性測定[J].環境工程學報,2017(05):3051-3058.

[2]李君,羅亞田,丁颯.國內外含油污泥的處理現狀分析[J].能源環境保護,2007(05):12-14.

[3]李凡修.含油污泥無害化處理及綜合利用的途徑[J].油氣田環境保護,1998(03):44-46.

[4]海云龍,閻維平,張旭輝.流化床富氧焚燒含油污泥技術經濟性分析[J].化工環保,2016(02):211-215.

[5]毛飛燕.基于離心脫水的含油污泥油—水分離特性及分離機理研究[D].杭州:浙江大學,2016.

[6]褚曉亮.新型含油污泥處理工藝的試驗研究[D].杭州:浙江大學,2012.

[7]周陵生,姜秀民,劉建國等.勝利油田含油污泥的燃燒特性分析[J].上海交通大學學報,2010(01):80-84.

[8]李巨峰,操衛平,馮玉軍等.含油污泥處理技術與發展方向[J].石油規劃設計,2005(05):30-32.

[9]萬慧茹,方曉牧.含油污泥處置技術淺析[J].環境保護與循環經濟,2008(11):35-37.

[10]楊豪,劉磊.含油污泥處理技術研究現狀[J].石油化工應用,2017(11):6-11.

收稿日期:2019-03-25

作者簡介:閭文景(1988-),男,漢族,碩士,中級工程師,研究方向為土壤和地下水修復工程。

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