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文檔簡(jiǎn)介
1、焦化廢水由于其成分復(fù)雜、毒性大、可生化性差,一直以來(lái)都是水處理領(lǐng)域面臨的一大難題。本研究將生物強(qiáng)化技術(shù)及固定化微生物技術(shù)應(yīng)用于SBR工藝。通過(guò)實(shí)驗(yàn)室平行對(duì)比試驗(yàn)考察了以納米凹凸棒土復(fù)合親水性聚氨酯泡沫為載體的SBBR反應(yīng)器與納米凹凸棒土復(fù)合親水性聚氨酯泡沫+生物海綿鐵為載體的SBBR反應(yīng)器處理焦化廢水的影響因素,最佳工藝條件及處理效果。在此基礎(chǔ)上,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)研究了蒸氨、鐵炭微電解+折板流反應(yīng)器及混凝沉淀工藝處理焦化廢水的影響因素,最佳
2、工藝條件及處理效果。研究結(jié)果表明:
(1)以納米凹凸棒土復(fù)合親水性聚氨酯泡沫+生物海綿鐵為載體的SBBR反應(yīng)器處理焦化廢水最佳工藝條件為:DO>4mg/L、pH=9.00、NaHCO3投加量為4.4g,在此條件下其最佳處理效果為:COD濃度為213mg/L,COD去除率為75%。出水NH3-N濃度為287mg/L,NH3-N去除率為19%。
以納米凹凸棒土復(fù)合親水性聚氨酯泡沫為載體的SBBR反應(yīng)器處理焦化廢水最佳工藝
3、條件為:DO>4mg/L、pH=9.00、NaHCO3投加量為8.8g,在此條件下其最佳處理效果為:COD濃度為304mg/L,COD去除率為65%。出水NH3-N濃度為303.2mg/L,NH3-N去除率為14%。
由此可以看到以納米凹凸棒土復(fù)合親水性聚氨酯泡沫+生物海綿鐵為載體的SBBR反應(yīng)器對(duì)COD和NH3-N的處理率比納米凹凸棒土復(fù)合親水性聚氨酯泡沫為載體的SBBR反應(yīng)器分別提高了10%和5%。
(2)通過(guò)向
4、SBBR反應(yīng)器中分別投加Fe2+、Fe3+及采用鐵炭微電解耦合SBBR反應(yīng)器處理焦化廢水。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),鐵炭微電解耦合SBBR處理焦化廢水效果最佳。其出水COD濃度為500mg/L左右,COD去除率為87%;出水NH3-N濃度為678mg/L,NH3-N去除率為52.5%。
(3)通過(guò)蒸氨工藝研究了不同時(shí)間下的焦化廢水中NH3-N的去除效果。結(jié)果表明蒸氨時(shí)間為6h時(shí)焦化廢水中NH3-N去除效果最佳,去除達(dá)到84%,蒸氨后焦化廢水中
5、NH3-N濃度降到500mg/L以下,COD濃度沒有明顯變化。
(4)對(duì)蒸氨后焦化廢水采用鐵炭微電解+折扳流反應(yīng)器的組合工藝對(duì)其進(jìn)行處理。結(jié)果表明鐵炭微電解工藝對(duì)廢水中COD去除率為10%,出水COD濃度為3200mg/L左右;出水NH3-N濃度為435mg/L,NH3-N去除率在5%左右。以鐵炭微電解出水為處理對(duì)象,采用折板流反應(yīng)器進(jìn)行焦化廢水的處理研究。根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果確定生化停留時(shí)間為48h,COD出水濃度為393mg/L,
6、COD去除率為90%;NH3-N出水濃度為33.5mg/L,NH3-N去除率為93%。
(5)以焦化廢水生化出水為處理對(duì)象,其進(jìn)行混凝實(shí)驗(yàn),對(duì)考查氧化混凝劑投加量、pH、溫度、PAM投加量對(duì)其的處理效果。確定混凝實(shí)驗(yàn)的最佳處理工藝條件為:投加量6mL、溫度30℃、pH為11、PAM投加量2.5mL。在最佳處理?xiàng)l件下處理后出水COD濃度為65mg/L,出水NH3-N濃度為19.2mg/L。
(6)在上述研究的基礎(chǔ)上考察
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