出版時(shí)間:2011-12 出版社:科學(xué)出版社 作者:彭永臻 頁(yè)數(shù):468 字?jǐn)?shù):616000
內(nèi)容概要
本書(shū)以作者二十多年的研究成果和工程實(shí)踐為基礎(chǔ),對(duì)SBR法脫氮除磷與過(guò)程控制的基本理論、試驗(yàn)研究和應(yīng)用等內(nèi)容進(jìn)行了較系統(tǒng)的歸納和總結(jié),并通過(guò)大量的試驗(yàn)和實(shí)踐數(shù)據(jù),重點(diǎn)論述了SBR法的脫氮除磷新理論、新技術(shù)以及過(guò)程控制理論與方法在SBR法中的應(yīng)用。還列舉了SBR法節(jié)能降耗關(guān)鍵技術(shù)在城市污水處理提標(biāo)改造工程中的具體應(yīng)用實(shí)例。
本書(shū)還把當(dāng)前國(guó)內(nèi)外污水處理領(lǐng)域關(guān)注的重點(diǎn)和熱點(diǎn)融入SBR法研究,全面總結(jié)了SBR法的關(guān)鍵技術(shù)要點(diǎn)和最新研究進(jìn)展,既可作為污水處理領(lǐng)域設(shè)計(jì)和運(yùn)行人員的培訓(xùn)教材,也可作為相關(guān)科研人員以及高等院校給水排水工程和環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)師生的參考書(shū)。
作者簡(jiǎn)介
無(wú)
書(shū)籍目錄
序前言第1章 SBR法的發(fā)展與理論基礎(chǔ)1.1 引言1.1.1 連續(xù)流反應(yīng)器1.1.2 序批式反應(yīng)器1.2 序批操作反應(yīng)器的理論基礎(chǔ)1.2.1 序批操作反應(yīng)器的物料衡算1.2.2 序批操作反應(yīng)器的基本方程1.2.3 序批操作反應(yīng)器的性能分析1.2.4 序批操作反應(yīng)器的動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)1.2.5 序批操作反應(yīng)器和半序批操作反應(yīng)器的設(shè)計(jì)1.3 SBR法的基本原理和特點(diǎn)1.3.1 SBR法的發(fā)展沿革1.3.2 SBR法的基本原理與操作流程1.3.3 SBR法的特點(diǎn)參考文獻(xiàn)第2章 SBR法生化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)2.1 生化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)基礎(chǔ)2.1.1 酶促反應(yīng)動(dòng)力學(xué)基礎(chǔ)2.1.2 微生物的生長(zhǎng)和基質(zhì)利用動(dòng)力學(xué)2.2 SBR法硝化反硝化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)2.2.1 SBR法硝化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)2.2.2 SBR法反硝化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)2.3 SBR法除磷反應(yīng)動(dòng)力學(xué)2.3.1 生物除磷反應(yīng)動(dòng)力學(xué)2.3.2 環(huán)境因素對(duì)生物除磷的影響2.4 SBR法反應(yīng)動(dòng)力學(xué)數(shù)據(jù)分析2.4.1 微分法2.4.2 積分法2.5 SBR法數(shù)學(xué)模型研究進(jìn)展及其應(yīng)用2.5.1 SBR法建模基本步驟2.5.2 數(shù)學(xué)模型的分類(lèi)2.5.3 機(jī)理模型的研究進(jìn)展和應(yīng)用現(xiàn)狀2.5.4 統(tǒng)計(jì)模型的研究進(jìn)展2.6 數(shù)學(xué)模型在SBR法中的應(yīng)用前景與展望2.6.1 當(dāng)前SBR法污水處理數(shù)學(xué)模型存在的主要問(wèn)題2.6.2 SBR法數(shù)學(xué)模型的發(fā)展方向參考文獻(xiàn)第3章 SBR法的控制理論和方法3.1 SBR法的過(guò)程控制理論和方法概述3.1.1 過(guò)程控制的基本理論和方法3.1.2 常見(jiàn)的過(guò)程控制結(jié)構(gòu)3.1.3 污水處理廠(chǎng)控制系統(tǒng)的概述和分類(lèi)3.1.4 過(guò)程控制的優(yōu)點(diǎn)和意義3.1.5 SBR法過(guò)程控制的發(fā)展歷程3.1.6 SBR法過(guò)程控制的分類(lèi)3.2 傳統(tǒng)控制理論和方法在SBR法中的研究和應(yīng)用3.2.1 定時(shí)控制的概述3.2.2 SBR定時(shí)控制的設(shè)計(jì)3.2.3 SBR定時(shí)控制在國(guó)內(nèi)外的應(yīng)用3.2.4 SBR定時(shí)控制的特點(diǎn)和局限性3.3 基于傳感器的SBR法在線(xiàn)實(shí)時(shí)控制3.3.1 基于污染物傳感器的SBR的實(shí)時(shí)控制3.3.2 基于間接參數(shù)傳感器的SBR實(shí)時(shí)控制3.3.3 根據(jù)參數(shù)經(jīng)驗(yàn)值3.3.4 參數(shù)經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單處理3.3.5 參數(shù)經(jīng)過(guò)復(fù)雜處理3.3.6 應(yīng)用其他類(lèi)型傳感器對(duì)SBR進(jìn)行實(shí)時(shí)控制3.3.7 通過(guò)優(yōu)化進(jìn)水流速對(duì)SBR進(jìn)行實(shí)時(shí)控制3.4 處理不同廢水過(guò)程中DO、pH、ORP等控制參數(shù)的變化規(guī)律3.4.1 啤酒廢水3.4.2 含鹽生活污水3.4.3 垃圾滲濾液3.4.4 豆制品廢水3.4.5 制藥廢水3.5 SBR法智能控制研究與應(yīng)用現(xiàn)狀3.5.1 模糊控制3.5.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制在SBR法中的應(yīng)用3.5.3 專(zhuān)家系統(tǒng)在SBR法中的應(yīng)用參考文獻(xiàn)第4章 SBR法污水生物脫氮除磷新理論、新方法4.1 生物脫氮的反應(yīng)機(jī)理4.1.1 生物脫氮的生化機(jī)理4.1.2 生物除磷的基本原理與影響因素4.2 SBR短程生物脫氮新工藝研究4.2.1 實(shí)現(xiàn)短程生物脫氮的各種方法和策略分析4.2.2 SBR法短程深度脫氮實(shí)時(shí)控制策略及其穩(wěn)定性4.2.3 生活污水短程硝化反硝化穩(wěn)定性影響因素4.2.4 SBR法短程生物脫氮的快速啟動(dòng)方法研究4.2.5 基于實(shí)時(shí)控制的SBR法短程深度脫氮中試研究4.3 SBR法在雙污泥反硝化除磷工藝中的應(yīng)用4.3.1 反硝化除磷工藝的基本原理4.3.2 反硝化除磷工藝的影響因素4.3.3 SBR法雙污泥反硝化除磷工藝的應(yīng)用前景4.4 同步硝化反硝化的理論和研究現(xiàn)狀4.4.1 同步硝化反硝化機(jī)理及特點(diǎn)4.4.2 實(shí)現(xiàn)同步硝化反硝化的控制因素4.4.3 亞硝酸型同步硝化反硝化4.4.4 好氧反硝化4.4.5 SBR法中同步硝化反硝化現(xiàn)象及研究現(xiàn)狀4.5 厭氧氨氧化脫氮及在SBR的應(yīng)用4.5.1 厭氧氨氧化的發(fā)現(xiàn)與理論提出4.5.2 厭氧氨氧化菌的代謝機(jī)理和生理特性4.5.3 厭氧氨氧化工藝的影響因素4.5.4 厭氧氨氧化理論與技術(shù)在SBR工藝中的應(yīng)用參考文獻(xiàn)第5章 SBR法的研究新進(jìn)展5.1 脈沖式SBR法深度脫氮與實(shí)時(shí)過(guò)程控制5.1.1 脈沖式分段進(jìn)水SBR法的研究與應(yīng)用背景5.1.2 脈沖式分段進(jìn)水SBR法的基本操作流程5.1.3 脈沖式分段進(jìn)水SBR法的特點(diǎn)5.1.4 脈沖式分段進(jìn)水SBR法的脫氮效率分析5.1.5 SFSBR工藝的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀5.1.6 實(shí)際運(yùn)行中SFSBR工藝的影響因素5.1.7 脈沖式SBR脫氮工藝性能的小型試驗(yàn)研究5.1.8 脈沖式SBR脫氮工藝脫氮性能的中試研究5.1.9 脈沖式SBR深度脫氮過(guò)程控制研究5.2 SBR中好氧顆粒污泥的研究進(jìn)展5.2.1 好氧污泥顆粒化技術(shù)的起源與發(fā)展5.2.2 好氧顆粒污泥的形成機(jī)理5.2.3 好氧顆粒污泥的性質(zhì)5.2.4 好氧顆粒污泥的穩(wěn)定性5.2.5 顆粒污泥對(duì)有機(jī)物及氮磷的去除效能5.2.6 影響好氧顆粒污泥形成與穩(wěn)定的因素5.2.7 存在的問(wèn)題與今后的研究方向5.3 SBR反應(yīng)器中N2O氣體的產(chǎn)生與減量技術(shù)5.3.1 DO濃度對(duì)生活污水硝化過(guò)程中N2O產(chǎn)生量的影響5.3.2 SRT對(duì)生活污水硝化過(guò)程中N2O產(chǎn)生量的影響5.3.3 COD/N比對(duì)生活污水硝化過(guò)程中N2O產(chǎn)生量的影響5.4 應(yīng)用在線(xiàn)過(guò)程控制實(shí)現(xiàn)SBR系統(tǒng)污泥種群結(jié)構(gòu)的優(yōu)化5.4.1 污泥種群結(jié)構(gòu)優(yōu)化的基本思想5.4.2 以防止和控制污泥膨脹為目標(biāo)的污泥種群結(jié)構(gòu)優(yōu)化理論與方法5.4.3 短程硝化菌群結(jié)構(gòu)優(yōu)化理論與方法5.4.4 生物除磷系統(tǒng)中污泥種群結(jié)構(gòu)優(yōu)化理論與方法參考文獻(xiàn)第6章 SBR法脫氮除磷提標(biāo)改造工程案例6.1 A城市污水處理廠(chǎng)CASS工藝提標(biāo)改造6.1.1 工藝概況6.1.2 污水處理廠(chǎng)能耗調(diào)查6.1.3 工程提標(biāo)改造6.2 B城市污水處理廠(chǎng)CAST工藝提標(biāo)改造6.2.1 工藝概況6.2.2 污水處理廠(chǎng)能耗調(diào)查6.2.3 工程提標(biāo)改造6.3 C城市污水處理廠(chǎng)ICEAS工藝提標(biāo)改造6.3.1 工藝概況6.3.2 C城市污水處理廠(chǎng)能耗調(diào)查6.3.3 工程提標(biāo)改造
章節(jié)摘錄
版權(quán)頁(yè):插圖:活性污泥膨脹是活性污泥工藝運(yùn)行中的主要問(wèn)題,隨著污泥膨脹的發(fā)生,污泥的沉降性能發(fā)生惡化,不能在二沉池內(nèi)進(jìn)行正常的泥水分離,澄清液稀少(但較清澈),污泥容易隨出水流失。發(fā)生污泥膨脹以后,流失的污泥會(huì)使出水SS超標(biāo),如不立即采取控制措施,污泥繼續(xù)流失會(huì)使曝氣池的微生物量銳減,不能滿(mǎn)足分解污染物的需要,從而最終導(dǎo)致出水的BOD6超標(biāo)。活性污泥的SVI值在100左右時(shí),其沉降陸能最佳,當(dāng)SVI值超過(guò)150時(shí),預(yù)示著活性污泥即將或已經(jīng)處于膨脹狀態(tài),應(yīng)立即予以重視。眾所周知,污泥膨脹分為絲狀菌膨脹和非絲狀菌膨脹。非絲狀菌膨脹主要發(fā)生在廢水水溫較低而污泥負(fù)荷太高的時(shí)候,此時(shí)細(xì)菌吸附了大量有機(jī)物,來(lái)不及代謝,在胞外積儲(chǔ)大量高黏性的多糖物質(zhì),使得表面附著物大量增加,很難沉淀壓縮。而當(dāng)?shù)獓?yán)重缺乏時(shí),也有可能產(chǎn)生膨脹現(xiàn)象。因?yàn)?,若缺氮,微生物不能充分利用碳源合成?xì)胞物質(zhì),過(guò)量的碳源將被轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗵穷?lèi)胞外儲(chǔ)存物,這種儲(chǔ)存物是高度親水型化合物,易形成結(jié)合水,從而影響污泥的沉降陸能,產(chǎn)生高黏性的污泥膨脹。非絲狀菌污泥膨脹發(fā)生時(shí)其生化處理效能仍較高,出水也還比較清澈,污泥鏡檢也看不到絲狀菌。非絲狀菌膨脹發(fā)生情況較少,且危害并不十分嚴(yán)重。絲狀菌膨脹在實(shí)際污水處理廠(chǎng)中較為常見(jiàn),成因也十分復(fù)雜。影響絲狀菌污泥膨脹的因素有很多,首先應(yīng)該認(rèn)識(shí)到的是活性污泥是一個(gè)混合培養(yǎng)系統(tǒng),其中至少存在著30種可能引起污泥膨脹的絲狀菌。絲狀菌的存在對(duì)凈化污水起著很好的作用,對(duì)保持污泥的絮體結(jié)構(gòu),保持生化處理的凈化效率,及在沉淀中對(duì)懸浮物的過(guò)濾等都有很重要的意義。事實(shí)也證明在絲狀菌與菌膠團(tuán)細(xì)菌平衡時(shí)是不會(huì)產(chǎn)生污泥膨脹的,只有當(dāng)絲狀菌生長(zhǎng)超過(guò)菌膠團(tuán)細(xì)菌時(shí),才會(huì)出現(xiàn)污泥膨脹現(xiàn)象。
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《SBR法污水生物脫氮除磷及過(guò)程控制》主要內(nèi)容包括SBR工藝的基本原理與特點(diǎn)、反應(yīng)動(dòng)力學(xué)、過(guò)程控制理論、脫氮除磷新理論新技術(shù)、組合工藝處理各種工業(yè)廢水等SBR法近年來(lái)的最新研究進(jìn)展和實(shí)踐;總結(jié)了作者多年從事該領(lǐng)域科研工作的心得,涵蓋了其多年來(lái)對(duì)于SBR工藝脫氮除磷及過(guò)程控制的深入理解與主要研究成果;其中,SBR工藝的脫氮除磷新理論新技術(shù)和過(guò)程控制兩部分內(nèi)容是《SBR法污水生物脫氮除磷及過(guò)程控制》的重點(diǎn)。為了提高《SBR法污水生物脫氮除磷及過(guò)程控制》的實(shí)用價(jià)值,《SBR法污水生物脫氮除磷及過(guò)程控制》還選擇了一些SBR工藝的工程實(shí)例,對(duì)我國(guó)科研人員、設(shè)計(jì)工程師更加深入的認(rèn)識(shí)SBR工藝,并發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)具有很好的借鑒作用。
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