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文檔簡介
1、焦化廢水由于含有大量的難生物降解與有毒物質(zhì),因而成為公認難處理工業(yè)廢水之一。不經(jīng)處理直接排放會對水體產(chǎn)生嚴重的污染,即使處理但沒有達標也會對水體產(chǎn)生不良的后果。目前對焦化廢水的處理方法主要分為兩類:“非破壞性”技術,即分離法,包括沉淀法、吸附法等;“破壞性”技術,即氧化分解法,包括高級氧化法與生物氧化法??紤]到經(jīng)濟方面的因素,當前還是以生物氧化法為主。 本課題以焦化廢水為研究對象,首先分別為A1(水解酸化)-A2(缺氧反硝化)
2、-O1(一段接觸氧化法)-O2(二段接觸氧化法)工藝的A1、A2反應器培養(yǎng)、馴化適于本試驗的生物膜,在一個多月的時間里完成了掛膜工作。反應器啟動后,開始研究A1、A2段微生物對焦化廢水中COD和NH3—N的降解特性及pH值、溫度、進水濃度等環(huán)境因素對降解過程的影響,并通過試驗結(jié)果的分析,確定工藝A1、A2段的最佳運行參數(shù)和控制條件。 通過對試驗結(jié)果的分析,初步確定厭氧反應器最佳運行控制參數(shù)為:pH值范圍為6.0~8.0;溫度為
3、24.0℃左右;水力停留時間為8h;進水COD濃度1100mg/L左右;DO應小于0.2mg/L;缺氧反應器最佳運行控制參數(shù)確定為:pH值范圍為7.0~8.0;溫度為24℃左右;水力停留時間為10h;進水COD濃度380mg/L以內(nèi);DO應小于0.5mg/L。 試驗結(jié)果還表明:環(huán)境因子對厭氧反應器影響較小,且可緩沖進水有機物負荷的沖擊,減輕焦化廢水中有毒與難降解物質(zhì)對微生物的抑制作用,為后續(xù)反應器提供了良好的運行條件;經(jīng)過厭氧
4、水解預處理,廢水中的BOD5/COD比值明顯提高,其平均值由0.37提高到0.46,大大提高了廢水的可生化性,為缺氧段提供了較充分的碳源,且減少對反硝化菌產(chǎn)生抑制的有毒物質(zhì)。 同時本試驗還分別以葡萄糖和原水中的有機物為碳源對缺氧段的是否外加碳源進行了對比研究。通過試驗表明當以葡萄糖為外加碳源時反硝化效率較高,這說明易生物降解有機物可以很容易的被反硝化均所利用,有利于反硝化的進行。但通過試驗數(shù)據(jù)得到,以經(jīng)過水解酸化的原水中有機物
5、為碳源時反硝化率與投加葡萄糖相比下降的較小。這也說明了原水中的有機物經(jīng)過水解酸化變成溶解性有機物后也可以作為反硝化的碳源。由于外加碳源相應的會增加運行成本,而利用原水中有機物作為碳源可以省掉這部分費用,因而更利于實際運行操作。但由于本試驗的局限性,沒有研究在長時間運行情況下系統(tǒng)中難降解有機物與有毒物質(zhì)的積累情況,其對系統(tǒng)中反硝化微生物的抑制程度,因此對于外加碳源的問題還需進一步的研究 綜上所述,本文采用A1-A2-O1-O2工
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