给排水毕业设计外文翻译

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1、生物资源技术100(2009)3820-3824内容列表提供在ScienceDirect生物资源技术期刊主页:www.elsevier.com/locate/biortech在一个A2O-MBR反应器中实现污泥的脱氮除磷技术J.RajeshBanu,DoKhacUan,Ick-TaeYeom* 土木及环境工程部门,SungKyunKwan大学,300,Chunchun-dongJangan-gu,Suwon-Si,440-746、韩国,文章相关信息文章来源2008年7月20日收录修正于2008年12月11日2008年12月15日通过2009年2月25日发布在网上关键词A2O反

2、应器MBR脱氮除磷技术TMP摘要在目前的研究中,一种先进的污水处理工艺研制出了在A2O-MBR过程合并减少剩余污泥和回收磷的技术。A2O-MBR反应器在17LMH流量下连续运行210天。然后在两周内逐步提高设计流量。这座反应器运行在两种不同的MLSS范围。热化学消化污泥运行在一个固定的pH值(11)和温度(75℃)下,可溶解的COD含量为25%。释放出的磷通过沉淀,转化为有机物等过程被送回厌氧罐。污泥的厌氧消化对COD和总磷的去除没有任何影响。反应器在210天的运行中,MBR通过膜过滤压差保持相对稳定。研究结果表明,所提出的流程配置在不降低处理水水质的情况下,有可能减少剩余污

3、泥的产生。2008年ElsevierLtd。版权所有。1.引言剩余污泥的减少和脱氮除磷是污水处理厂两个相关的重要课题。MBR过程由于具有更长的污泥龄,所以处理程度更高,污泥的产量相对较低(Wenetal.,2004)。在MBR反应器内污泥的产量大概降低28-68%,这取决于所用的污泥龄(Xiaetal.,2008)。然而,通过减少污泥龄来降低污泥产量是受到限制的,因为生物膜上聚集太多的MLSS可能会有潜在的危害(Yoonetal.,2004)。在MBR反应器内这个问题可以通过引进污泥分解技术来解决。据报道,污泥分解技术可以提高污泥的可生化性能(VlyssidesandKarl

4、is,2004)。总体来说,污泥的消化分解和生化处理是污泥减量化处理的基础。最新的技术提供了一些很有前途的污泥分解技术,包括:超声波分解(Guoetal.,2008)、脉冲动力分解(Choietal.,2006)、臭氧氧化(Weemaesetal.,2000)、热分解(Kimetal.,2003)、碱催化分解(Lietal.,2008)、酸催化分解(Kimetal.,2003)、热化学分解(VlyssidesandKarlis,2004)。在这些分解技术中,热化学分解法被认为是最简单而且最有效的方法(WeemaesandVerstraete,1998),在热化学分解法中,氢氧

5、化钠水解法又被认为是最为有效的方法,(Rockeretal.,1999).。一般来说,在A2O工艺过程中既可以脱氮也可以除磷。同时,这对在一个构筑物内,通过一系列的工艺,同步去除有机物也是很有利的(Tchobanoglousetal.,2003).。磷的去除主要是在有氧与缺氧交替的情况下通过聚磷微生物的过度摄取而达到的。在污泥的预处理中,一定量的可溶解磷将被投加,它可以增加磷在污水中的聚合度(Nishimura,2001)。所以,在这些可溶解磷进入河流之前一定要去除掉。此外,工业化对磷资源的需求在不断地增长,在许多发达国家,一些研究已经开始着手从剩余污泥中提取磷资源,释放的磷

6、通过钙盐沉淀析出的方法提取。考虑到这种情况,在最近的研究中,一些新式的处理工艺已经将三个过程整合在一起:一:在MBR工艺中进行热化学分解以进行污泥减量化处理;二:A2O工艺进行生物脱氮除磷;三:通过钙盐沉淀析出提取磷。取得的数据然后用来评价这种混合系统的性能。2.方法2.1废水经过预处理的废水作为原水流入。这种进水中含有混合碳源、大量的营养元素、一个碱度控制系统(NaHCO3)和一些微量元素,主要成分包括:(/L)210毫克葡萄糖、200毫克NH4C1、220毫克NaHCO3,22~34毫克KH2PO4。微量元素包括:0.19mgMnCl2·4H2O,0.0018mgZnCl

7、2·2H2O,0.022mgCuCl2·2H2O,5.6mgMgSO4·7H2O,0.88mgFeCl3·6H2O,1.3mgCaCl2·2H2O。这种混合污水每周准备三次,并且化学需氧量(COD)为210±1.5mg/L,总氮(TN)为40±1mg/L和总磷(TP)为5.5mg/L。2.2A2O-MBR处理器A2O-MBR处理器,好氧部分的工作容积是83.4L,用一个挡板将它分为三部分,其中厌氧部分8.4L,缺氧部分25L,好氧部分50L,混合的污水通过泵吸的方式以一定的流速流入处理器中。一个流速传感

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