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文檔簡介
1、本文對焦化廢水的來源、特點、主要組成、目前處理技術現(xiàn)狀等進行了較全面的綜述,特別對生物強化技術進行了詳細的論述。介紹了本文的實驗部分用到的脫氫酶活性檢測技術和生物固定化技術。 焦化廢水成分復雜,生物難降解有機物含量高,水質、水量變化較大,而常規(guī)的生物處理工藝對COD和MH<,3>-N的去除效果不夠理想,難以使出水達到排放標準。針對特定污水篩選出優(yōu)勢菌加以固定化的生物強化技術是提高難降解有機物去除率的一種手段。本文將從焦化廠曝氣池
2、的活性污泥中分離出的菌種,按照脫氫酶活性值(DHA)的高低進行篩選。DHA值較高的菌種視為優(yōu)勢菌種。然后,再將篩選出的優(yōu)勢菌種和活性污泥進行固定化后對焦化廢水的處理效果進行初步研究。 將從焦化廠曝氣池的活性污泥中分離出韻42個菌種,分別用肉湯培養(yǎng)基和10%的焦化廢水擴大培養(yǎng)后,篩選出DHA值較高的六個菌種。將這六個菌種混合后,進行擴大培養(yǎng),對其生長特性進行初步實驗研究。結果表明:混合優(yōu)勢菌種的最佳培養(yǎng)時間是24h,最適生長溫度是
3、30℃,最適生長pH直為7。 將篩選出的六個優(yōu)勢菌種混合,在其最適宜生長的條件下擴大培養(yǎng)后,與取自焦化廢水處理系統(tǒng)的活性污泥固定化,用常規(guī)好氧曝氣處理實際焦化廢水。同時做平行對比試驗,發(fā)現(xiàn)它比未經固定化及未加優(yōu)勢菌種的處理系統(tǒng)出水效果好,COD和NH<,3>-N去除率最多可分別提高22.6%和8.9%。這證明了所篩選的優(yōu)勢菌種的優(yōu)勢性,同時也說明了對菌種進行固定化的必要性。測定投加了優(yōu)勢菌種并且固定化了的3號反應器在不同曝氣時間
4、的出水COD值和污泥的DHA值,發(fā)現(xiàn)二者有一定的相關性,即隨著曝氣時間的延長,出水的COD值不斷減少,污泥的DHA值也呈曲折的下降趨勢。而在24小時以后,COD去除率增加不大??紤]到能耗等原因,曝氣時間定為20小時。最終確定最佳反應條件:反應溫度32℃,進水pH值是7.5,這時,3號反應器COD去除率可以達到79.0%。 試驗研究表明,按照測定脫氫酶活性值的方法篩選出的菌種對COD的去除效果比較明顯,但對NH<,3>-N去除效果
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