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简论污泥印染废水生物处理系统活性污泥性质的检测策略比较毕业论文格式设置
-141.2.2 活性污泥法的基本流程14-161.2.3 活性污泥的性能指标16-171.3 活性污泥检测策略17-201.3.1 活性污泥检测策略概述17-181.3.2 活性污泥检测策略的探讨近况与进展走势18-201.4 本课题的目的和作用及主要内容20-221.4.1 本课题探讨的目的和作用20-211.4.2 本课题探讨的主要内容21-222 实验设计与策略22-272.1 实验材料
摘要:能够评价印染废水生物处理系统中活性污泥性质的指标很多,通常用混合液悬浮固体浓度(MLSS)、混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)、污泥沉降比(SV30)、污泥容积指数(SVI)、污泥龄(TS)等常规指标来衡量。随着探讨的深入及测量技术的进步,用MLSS(或MLVSS)和SV30来衡量印染废水处理系统中活性污泥性质有时不够确切,因为MLSS(或MLVSS)中也包括了与净化无关的非活性物质在内,即不能将活的细胞与有机残体(如已经死亡的微生物残体)区分开;而当活性污泥发生膨胀时,用SV30来评判活性污泥的性质,也会有较大的误差。所以在某些状态下用这些常规指标来衡量印染废水生物处理系统中活性污泥的性质是不够全面的,有必要用其他的策略来补充。由于印染废水的处理效率与活性污泥中微生物的活性密切相关。微生物活性越大,处理效果就越好,反之,效果就越差。为此,人们开始尝试用脱氢酶活性(DHA)和三磷酸腺苷(ATP)等微生物指标来反映印染废水生物处理系统中活性污泥的性质。本试验以印染废水生物处理系统中完全混合式曝气池和推流式曝气池中的活性污泥为探讨对象,选取常规指标和三磷酸腺苷(ATP)、脱氢酶活性对活性污泥的性质进行测定。通过探讨活性污泥中微生物的脱氢酶活性、ATP含量以及常规指标的大小与活性污泥代谢状态的联系,确定当活性污泥处于不同代谢状态时用哪种策略能更准确地反映其实际代谢状态。选取温度、沉降比、污泥浓度、污泥容积指数、pH值和DO值、水力停留时间、曝气量等作为影响印染废水生物处理系统中活性污泥性质的主要环境因素,通过单因素试验确定活性污泥处于不同代谢状态下用何种策略检测更合适。用印染废水的COD去除率来评判活性污泥对印染废水的处理效果。探讨结果表明,当活性污泥的SV在20%~35%变化时,用ATP法和TTC-脱氢酶活性法都可以较准确地反映出活性污泥中微生物的实际代谢状态;当SV在35%~50%变化时,用ATP法检测活性污泥中微生物的代谢状态更加接近真实情况。MLSS在1.5~2.25g·L~(-1)时,用TTC-脱氢酶活性法和ATP法检测都比较可靠,当MLSS在2.25g·L~(-1)以上时,用TTC-脱氢酶活性法检测更合适。当SVI大约在125~150mL·g~(-1)之间时,用TTC-脱氢酶活性法和ATP法检测都可以反应活性污泥的实际代谢状态,当SVI在超过150mL·g~(-1)时,用ATP法更加接近真实情况。当pH值在6~9范围变化时,用TTC-脱氢酶法检测更准确。当DO浓度值在2.0~4.5mg·L~(-1)时用脱氢酶活性法更能反映活性污泥的实际代谢状态,当DO浓度值大于4.5mg·L~(-1)时,用脱氢酶活性法和ATP法都可以检测活性污泥的代谢状态。检测印染废水生物处理系统推流式曝气池中的活性污泥经0h,2h,4h,6h,8h和10h的水力停留时间后的性质,发现用ATP法和TTC-脱氢酶活性法检测的结果都和活性污泥对COD的去除率比较吻合。而当活性污泥发生膨胀时,活性污泥的SV随MLSS的转变不太显著,但ATP法和脱氢酶活性法的检测结果同MLSS的变化基本一致,并同对应状态下活性污泥对COD的去除率也基本吻合,故用ATP法和TTC-脱氢酶活性法检测不同水力停留时间后的活性污泥性质比较合适。检测不同泥水比例的活性污泥性质发现:以一定量的活性污泥溶液中提取出来的ATP含量和由脱氢酶催化反应生成的TF含量随泥水比例的下降也呈下降走势,但以单位浓度活性污泥中提取出的ATP和反应生成的TF的量来看,并不呈下降走势,而是在污泥浓度为3.0~5.5g·L~(-1)时比较大。COD去除率也随泥水比例的下降而降低,但是单位浓度活性污泥的COD去除率却在污泥浓度为2.0~3.0g·L~(-1)之间比较大。说明当活性污泥的浓度相对较小时,活性污泥中微生物的代谢更旺盛,活性更大。当曝气量大于4mL·s~(-1)或者小于1.5mL·s~(-1)时,ATP的吸光度值较小,而TF吸光度值变化不太显著。当曝气量在2~4mL·s~(-1)变化时,TF吸光度值的变化和COD去除率的变化基本一致,而当曝气量大于4mL·s~(-1)时,COD去除率又与ATP吸光度值的变化基本吻合,而且和MLSS的变化也基本吻合。所以当曝气量在2~4mL·s~(-1)变化时,用脱氢酶活性法检测更加准确,当曝气量大于4mL·s~(-1)时,用ATP法来检测活性污泥的性质更加接近活性污泥真实情况。 关键词:印染废水论文 ATP法论文 TTC论文 脱氢酶活性论文 活性污泥性质论文 检测策略比较论文 COD去除率论文
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    摘要2-4

    ABSTRACT4-10

    1 绪论10-22

    1.1 印染废水处理近况及进展走势10-13

    1.1.1 印染废水来源及水质10

    1.1.2 印染废水处理策略10-13

    1.2 活性污泥法在印染废水处理中的运用与进展13-17

    1.2.1 活性污泥法的基本概念13-14

    1.2.2 活性污泥法的基本流程14-16

    1.2.3 活性污泥的性能指标16-17

    1.3 活性污泥检测策略17-20

    1.3.1 活性污泥检测策略概述17-18

    1.3.2 活性污泥检测策略的探讨近况与进展走势18-20

    1.4 本课题的目的和作用及主要内容20-22

    1.4.1 本课题探讨的目的和作用20-21

    1.4.2 本课题探讨的主要内容21-22

    2 实验设计与策略22-27

    2.1 实验材料与试剂22-23

    2.1.1 实验材料22

    2.1.2 实验药品以及实验试剂的配制22-23

    2.2 实验装置和设备23-24

    2.2.1 实验装置23

    2.2.2 实验仪器23-24

    2.3 实验案例24-27

    2.3.1 微生物代谢状态的检测策略24-25

    2.3.2 试验装置设计与污泥驯化25-27

    3 结果与讨论27-51

    3.1 标准曲线的绘制27-29

    3.1.1 TTC-脱氢酶活性法标准曲线的制备27-28

    3.1.2 ATP 法标准曲线的制备28-29

    3.2 脱氢酶活性的测定29-35

    3.2.1 培养温度与脱氢酶活性的联系29-30

    3.2.2 培养时间与脱氢酶活性的联系30-32

    3.2.3 pH 值与脱氢酶活性的联系32-33

    3.2.4 曝气量与脱氢酶活性的联系33-34

    3.2.5 溶解氧与脱氢酶活性的联系34

    3.2.6 结论34-35

    3.3 完全混合式曝气池活性污泥性质检测策略的比较35-43

    3.3.1 SV 和活性污泥性质的联系35-37

    3.3.2 MLSS 和活性污泥性质的联系37-39

    3.3.3 SVI 和活性污泥性质的联系39-41

    3.3.4 pH 值和活性污泥性质的联系41-42

    3.3.5 DO 浓度和活性污泥性质的联系42-43

    3.3.6 结论43

    3.4 推流式曝气池中活性污泥性质检测策略的比较43-51

    3.4.1 不同水力停留时间对活性污泥代谢状态的影响44-46

    3.4.2 不同泥水比例对活性污泥代谢状态的影响46-48

    3.4.3 不同曝气量对活性污泥代谢状态的影响48-49

    3.4.4 结论49-51

    4 结论与展望51-53

    4.1 结论51

    4.2 展望51-53

    参考文献53-59

    攻读学位期间发表文章59-62

    致谢62

22 实验设计与策略22-272.1 实验材料与试剂22-232.1.1 实验材料222.1.2 实验药品以及实验试剂的配制22-232.2 实验装置和设备23-242.2.1 实验装置232.2.2 实验仪器23-242.3 实验案例24-272.3.1 微生物代谢状态的检测策略24-252.3.2 试验装置设计与污泥驯化25-273 结果与讨论27-513.1 标准曲线的绘制27-293.1.1 TTC-脱氢酶活性

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