富营养化水体除磷技术研究

磷论文 强化混凝论文 臭氧预氧化论文 混凝剂论文 中试试验论文
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水体富营养化日益受到人们的关注,磷是引起水体富营养化的主要营养因素之一,磷元素含量的多少直接反映着藻类生长的优劣。对水体中的磷进行有效控制,切断藻类生存必需的营养来源,是水体富营养化防治的重要手段,也是地表水处理技术领域的研究热点之一。本文针对水体富营养化成因、物质转化过程、关键控制环节和控制技术展开研究;结合富营养化水质浊度高、含藻多、透明度差、底部厌氧等特点,提出以提高透明度、促进底栖植物生长、控制底泥磷释放为主要控制环节,并以强化混凝、底泥抑磷混凝、澄清工艺等为主要内容的控制湖泊富营养化的方法。为研究混凝前后水体中磷的含量、形态分布以及底泥磷的生物可利用性,以铝盐为原料制备不同碱化度的聚合氯化铝(PAC1),并对富营养化水体进行混凝处理,结果表明,不同碱化度的混凝剂对磷的去除效果不同,对水体中磷形态分布的影响也较为显著:Ala是混凝剂除磷过程中起重要作用的铝形态,主要表现为混凝剂碱化度越低,除磷率越高,因此PAC10除磷效果最好。随着混凝剂(PACl0)投量的不断增加,水体中各形态磷(溶解态磷、颗粒态磷)均逐渐减少,当混凝剂投量超过一定剂量(0.2mmol·L-1)时,水体中的溶解态磷及颗粒态磷都转为底泥磷而存在。控制浊度时混凝剂投量0.02~0.lmmol·L-1效果最好,与除磷所需的混凝剂投量不一致,理想的总磷去除率需要更高的混凝剂投量。藻类可利用磷(algal available phosphorus, AAP)的含量随混凝剂(PAC10)投量的增加变化显著,在0.1mmol·L-1前AAP随混凝剂投量的增加逐渐增加:当超过0.1mmol·L-1时,AAP随混凝剂投量的增加而逐渐减少。投加过量的混凝剂(相对除浊要求)可抑制底泥磷中AAP的释放,对长效控磷有着重要意义。为研究预氧化强化混凝对水体磷分布及去除的影响,在本文中用臭氧作为预氧化剂应用于水处理过程中,并用AICl3与FeCl3作为混凝剂,考察不同剂量臭氧预氧化条件下混凝对水体中磷的去除效果。结果表明,未加入混凝剂条件下,随着臭氧剂量的增加,水体中的浊度、藻数逐渐减小;水体中的DOC呈现先增大后减少的趋势;水体中总磷量保持不变,但是随着臭氧剂量的增大,溶解态磷逐渐增大,颗粒态磷逐渐减少。臭氧能够强化混凝对水体中各形态磷的去除,且随着臭氧剂量的增加,去除率逐渐增加;在不同剂量臭氧下,混凝对溶解态磷的去除率明显大于总磷的去除率。AICl3对水体中颗粒态磷的去除率远大于FeCl3,但FeCl3对水体中溶解态磷的去除稍好于AlCl3。预氧化虽然能强化对水体中磷的去除,但沉后水底泥中AAP释放量亦明显增加,控制水体中磷一定要兼顾底泥磷的释放。制备了一种铝铁复合混凝剂对富磷水体进行混凝处理并与铝盐混凝剂AlCl3、 PACl)比较。结果表明,复合混凝剂对浊度去除效果优于AlC13、PACl,较AlCl3、 PACl沉降性能好且耗药量少;复合混凝剂对水体各形态磷的去除率也远远大于AlCl3、PACl,且对溶解态磷的去除率大于对总磷的去除率,与前文结果一致。对沉后水底泥中的正磷酸盐进行检测,底泥中正磷酸盐随着混凝剂剂量的增加释放量逐渐减少,不与混凝后底泥总磷量呈正比;且复合混凝剂处理的底泥中正磷酸盐的释放量远远低于AlCl3。在实验室研究基础上进行中试模拟实验,用铝铁复合混凝剂对化肥厂有机含膦废水进行混凝处理的中试模拟。结果表,明,中试试验对水体浊度、总磷、COD、DOC、UV254等各项指标均有较好的去除,浊度去除率可达到95%以上,总磷去除率可达到72.5%,COD、DOC及UV254去除率可达到53.7%、31.5%、90.1%,出水水质满足国家污水排放综合一级标准。
中文摘要第10-12页
ABSTRACT第12-14页
绪论第15-16页
第一章 文献综述第16-31页
    1.1 水体富营养化第16-18页
        1.1.1 水体富营养化机理第16页
        1.1.2 水体富营养化分类第16-17页
        1.1.3 水体富营养化的危害第17-18页
        1.1.4 富营养化的防治措施第18页
    1.2 水体富营养化与磷第18-22页
        1.2.1 水体中磷的来源与形态第19页
        1.2.2 现有的除磷技术第19-22页
    1.3 混凝第22-26页
        1.3.1 混凝的概念第22页
        1.3.2 混凝作用机理第22-23页
        1.3.3 影响因素第23-24页
        1.3.4 强化混凝第24页
        1.3.5 混凝技术在水处理中应用第24-26页
    1.4 混凝剂第26-27页
    1.5 化学预氧化技术第27-30页
        1.5.1 臭氧的性质及功能第27-29页
        1.5.2 臭氧在水处理中的应用第29-30页
    1.6 本论文主要研究内容第30-31页
第二章 实验材料与方法第31-34页
    2.1 试验药剂第31页
    2.2 试验水体第31页
    2.3 实验中主要仪器第31-32页
    2.4 试验方法第32-34页
        2.4.1 烧杯实验第32-33页
        2.4.2 检测方法第33-34页
第三章 聚合氯化铝对混凝过程中磷的去除试验研究第34-42页
    3.1 聚合铝的形态分布第34-35页
    3.2 不同碱化度的混凝剂对水体浊度的影响第35-36页
    3.3 聚合氯化铝对水体各形态磷的去除第36-37页
    3.4 混凝处理后水体中磷的形态分布第37-39页
        3.4.1 不同碱化度对水体磷形态分布的影响第37-38页
        3.4.2 混凝剂投量对水体磷分布的影响第38-39页
    3.5 水体沉积磷与藻类可利用磷(AAP)第39-40页
    3.6 讨论第40页
    3.7 结论第40-42页
第四章 预氧化对混凝除磷效果的影响第42-52页
    4.1 预氧化对水体各项指标的影响第42-43页
    4.2 臭氧预氧对混凝除浊的影响第43-44页
    4.3 臭氧预氧化强化混凝对各形态磷去除效果影响第44-46页
        4.3.1 对总磷的去除第44页
        4.3.2 对溶解态磷的去除第44-46页
    4.4 臭氧预氧化对混凝去除DOC的影响第46-47页
    4.5 水体中AAP的释放第47-48页
    4.6 讨论第48-51页
    4.7 本章小结第51-52页
第五章 铝铁复合混凝剂对富磷水体除磷效果的研究第52-58页
    5.1 混凝对浊度去除的影响第52-53页
    5.2 复合混凝剂对磷的去除第53-54页
    5.3 复合混凝剂与传统混凝剂比较第54-56页
    5.4 本章小结第56-58页
第六章 中试试验处理化肥厂废水的研究第58-63页
    6.1 中试设备工艺流程第58-59页
    6.2 小试试验第59-60页
    6.3 中试试验第60-62页
    6.4 本章小结第62-63页
结论与建议第63-65页
参考文献第65-69页
攻读学位期间取得的研究成果第69-70页
致谢第70-71页
个人简介及联系方式第71-73页
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