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文檔簡介
1、制藥行業(yè)是我國重要的產(chǎn)業(yè)之一,各式藥品的生產(chǎn)提高了居民的醫(yī)療條件,該行業(yè)排出的制藥廢水度高、可生化性差、毒性大,通常不易處理。對于不同的制藥廢水采用的處理方法也不同,本研究采用了微電解-AO-臭氧氧化-BAF組合工藝處理制藥廢水。
主要討論了微電解及臭氧氧化主要影響參數(shù)對處理效果的影響;對中試效果進(jìn)行分析。通過對該廢水溶解性有機質(zhì)(DOM)進(jìn)行紫外可見光譜(UV-vis)和三維熒光光譜(3D-EEM)結(jié)合平行因子(PARAFA
2、C)及相關(guān)參數(shù)對制藥廢水的降解機理進(jìn)行初步的探索,主要獲得了以下研究成果:
通過實驗研究了水力停留時間(hydraulic retention time,HRT)、進(jìn)水pH、氣水比(gas/water ratio,G/W)對微電解工藝處理制藥廢水效果的影響。結(jié)果表明微電解對于制藥廢水的最佳水力停留時間(HRT)為80 min,pH=3,G/W為100∶1。最佳條件下的COD、氨氮、色度的去除率分別為43.9%,7.9%,82.
3、6%。微電解出水調(diào)節(jié)pH=9,可以對COD,氨氮,色度達(dá)到最優(yōu)的去除效果,去除率分別達(dá)到59.5%,44.6%和53.5%。
通過HRT、進(jìn)水pH、臭氧通量實驗確定了活性炭+臭氧氧化(actived carbon absorption-ozonation,ACAO)對于制藥廢水的最佳HRT為60 min,pH=9,臭氧通量為0.1 m3/h。通過吸附材料對比實驗得出ACAO對于COD的去除效率最強,臭氧氧化與活性炭具有協(xié)同作用
4、。
通過現(xiàn)場中試考察了微電解-AO-臭氧氧化-BAF組合工藝對制藥廢水處理的效果,在運行穩(wěn)定階段以80%比例進(jìn)水時,微電解-AO-BAF組合工藝的COD去除率在60%左右,出水COD在200 mg/L左右;氨氮的總?cè)コ试?0%左右,總氨氮的去除量為250 mg/L左右。在50%比例進(jìn)水時,微電解-AO-BAF組合工藝的COD去除率在70%左右;出水COD在200 mg/L左右。之后在50%比例穩(wěn)定運行,在AO之后添加臭氧氧化
5、工藝,微電解-AO-臭氧氧化-BAF組合工藝的COD去除率在80%左右,出水COD小于120 mg/L;進(jìn)水平均濃度氨氮為308.8 mg/L時,最終出水平均氨氮濃度為18.2 mg/L,平均氨氮去除率達(dá)到94.1%,出水水質(zhì)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。經(jīng)過ACAO處理O出水后,BAF的COD去除效率提高到40%左右,大大提高了O出水的可生化性。
通過對試驗廢水進(jìn)行3D-EEM光譜分析,利用平行因子分析方法分析微電解實驗樣品,得出三個平
6、行因子組分:一個類蛋白質(zhì)(protein-like,PL)組分C1和兩個類腐殖酸(humic-like,HL)組分C2和C3。經(jīng)過微電解處理三個組分都得到有效的去除。經(jīng)過傳統(tǒng)峰拾取的方法,發(fā)現(xiàn)制藥廢水主要含有兩個類富里酸(fulvic-like,F(xiàn)L)組分和兩個類蛋白質(zhì)組分,經(jīng)過活性炭吸附+臭氧氧化(ACAO)處理后FL熒光峰消失,同時類HL的熒光峰也得以大部分去除。通過UV-vis光譜分析得出,微電解處理與 ACAO對制藥廢水中的苯環(huán)
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