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摘要:通过培养前添加Ca2+和CO32-,使CaCO3与接种污泥预结合实现好氧污泥快速颗粒化.添加Ca2+和CO32-后由真空脱水和网格切割后得到的紧凑污泥颗粒称为物理颗粒污泥(PGS).物理颗粒污泥进行培养后在15 d内完成颗 粒化,具有浓度极高的混合液挥发性悬浮固体(MLVSS),其值可达8 763 mg/L,且具有优良的总氮(TN)去除率.SEM-EDX分析表明:由许多富含Ca的球体构成的PGS可能是CaCO3和污泥的混合物,在20 d时污泥中还含有丰富的Ca元素,包括CaCO3.富含Ca的球体发挥了骨架作用,使PGS具有多孔结构,有利于营养转移和保持良好的沉降性,防止生物量的损失,并有助于提供更多的造粒载体....
[期刊论文] 湛含辉 王晴晴 王磊 刘沙
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EI CSTPCD 北大核心
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摘要:通过斜板调节水力选择压来实现污泥间的短程传质,加快好氧颗粒污泥的形成.试验采用一组三因素、两水平、含交互作用的正交试验(R1~R8),将斜板与两种物质的添加效果进行比较,即Ca2+和聚合氯化铝(PAC).研究后认为斜板水力选择压可使污泥聚集于斜板上,并沿斜板发生滚动和滑动,碰撞和挤压作用得到加强,最终实现污泥间短程传质,促进微生物聚集体形成.试验结果显示:安装斜板装置的R5,R6,R7和R8在较短时间内形成了好氧颗粒污泥,尤其是在斜板和PAC的共同作用下的R6和R8,这两个反应器在第15天时完全实现了好氧污泥颗粒化,粒径大于200 μm的微生物聚集体超过90%,COD和TN的去除率都分别达到了99%和82%.正交试验显著性分析证明斜板短程传质对颗粒化的快速实现具有决定性作用.SEM图像表明斜板短程传质作用下形成的颗粒污泥具有较紧密的内部结构.X射线能谱分析证实当斜板短程传质和PAC共同作用时,斜板起主导作用....
[硕士论文] 刘沙
环境工程 中国矿业大学;中国矿业大学(江苏) 2019(学位年度)
[专利] 发明专利 CN201710250980.4
中国矿业大学 2017-08-15
摘要:本发明公开了一种在好氧水处理过程中捕集CO2的方法,属于污水处理领域。本发明涉及的方法为通过反硝化过程和添加CaO营造碱性环境,使水中的钙离子与微生物降解有机物产生的CO2反应形成CaCO3沉淀,其中反硝化过程由颗粒污泥强化,颗粒污泥内部有良好的碱性环境,而以脱水造粒形成的物理颗粒污泥为接种污泥时,可快速培养出好氧颗粒污泥;CaO的添加用于直接快速地调节pH到碱性环境,且CaO与CO2反应形成的CaCO3还可作为内核促进颗粒污泥的形成,实现CO2捕集与污泥颗粒化的良性循环。本发明制备工艺简单,成本低廉,可大规模工业化应用。
[专利] 发明专利 CN201510832743.X
中国矿业大学 2016-02-03
摘要:本发明公开了一种促进好氧污泥絮凝和颗粒化的方法和装置,涉及环境工程领域,方法为在好氧生化池内安装一组或多组锥组,通过设置机械搅拌和/或隔板间使污泥在锥组内以旋流方式运动,增加污泥间的接触碰撞,并在锥面上滚动压缩,加之胞外聚合物、多价金属阳离子和高分子絮凝剂的粘附、疏水和桥联作用,促进污泥的凝聚,絮凝和颗粒化;实现该方法的装置包括产生旋流的装置和锥组装置,还包括加药装置。本发明的有益效果在于:利用产生的旋流和锥组,能够增加污泥的碰撞压缩,并强化胞外聚合物等在污泥凝聚,絮凝和颗粒化中的作用;能够连续促进污泥凝聚,絮凝和颗粒化,解决污泥膨胀和加快颗粒污泥的形成;对间歇运行和连续行的好氧生化池均适用。
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