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文檔簡介
1、抗生素廢水和印染廢水是我國工業(yè)廢水的主要污染來源,廢水屬于濃度高、成分復(fù)雜、含生物毒性的難降解工業(yè)廢水,這兩類廢水也是目前我國工業(yè)廢水治理研究的重點與難點。對于工業(yè)廢水的處理目前普遍采用水解酸化-好氧組合工藝,組合工藝的型式與處理效能仍是工業(yè)廢水處理研究與應(yīng)用的熱點。
課題組在近十多年來對水解酸化-好氧組合工藝處理難降解工業(yè)廢水進行了系統(tǒng)、深入的試驗與研究,先后研究開發(fā)了復(fù)合法水解酸化反應(yīng)器、復(fù)合好氧生物反應(yīng)器、微氧水解酸化反
2、應(yīng)器等針對高濃度難降解廢水處理的新型處理技術(shù),這些技術(shù)的試驗研究與應(yīng)用強化了水解酸化-好氧處理工藝的處理效能、拓寬了水解酸化-好氧工藝的應(yīng)用范圍。
本研究在近年來試驗研究基礎(chǔ)上,形成了微氧水解酸化-復(fù)合好氧生物處理技術(shù),本論文根據(jù)小試、中試的研究成果,將其應(yīng)用在大規(guī)模難降解工業(yè)廢水處理工程中,并進行了生產(chǎn)型試驗研究。探討了微氧水解酸化-復(fù)合好氧生物處理系統(tǒng)對抗生素廢水和印染廢水的處理效果與性能、該工藝對難降解廢水高效處理的進程
3、與機理;研究了復(fù)合生物處理系統(tǒng)的啟動、長期運行性能、并與其他工藝的運行結(jié)果進行了對比、分析了污泥膨脹等問題的控制技術(shù)與機理。
本論文還對微氧水解酸化-復(fù)合好氧生物處理系統(tǒng)處理印染廢水后的深度處理工藝進行了研究。由于論文的研究是以實際大型工業(yè)廢水處理工程為基礎(chǔ),其結(jié)果無論對水解酸化-好氧組合工藝的推廣應(yīng)用,還是對難降解工業(yè)廢水的處理實踐均為重大的指導(dǎo)意義。
論文研究表明,微氧水解酸化工藝對高濃度廢水可以有效進行預(yù)處理,
4、大大提高廢水的可生化處理性。微氧水解酸化工藝不以削減有機物數(shù)量為目標,論文中提出了以廢水的酸化率、BOD5/COD,溶解性COD(SCOD)的變化等方法來評價水解酸化工藝在難降解廢水處理中的水解酸化作用,在實際工程運行中對工藝的處理性能評價準確、具有很強的操作性。微氧水解酸化工藝無論對高濃度抗生素廢水還是對難降解印染廢水處理均發(fā)揮了很好的預(yù)處理作用,有利于后續(xù)復(fù)合好氧生物工藝的處理運行。
復(fù)合好氧生物處理技術(shù)是新型的高效好氧處
5、理技術(shù)。在對抗生素廢水的處理中體現(xiàn)了高效、穩(wěn)定的特點,長期的實際運行證明其處理性能優(yōu)于傳統(tǒng)的活性污泥工藝,微氧水解酸化-復(fù)合好氧生物處理系統(tǒng)對抗生素廢水有機污染物去除率達到89.1%。在與間歇流CASS工藝的實際平行運行中,復(fù)合好氧生物工藝體現(xiàn)了全面的優(yōu)越性,對于高濃度難降解廢水的處理采用復(fù)合好氧生物技術(shù)更為合理。同時,復(fù)合好氧生物技術(shù)應(yīng)用于難降解印染廢水的處理也達到良好的處理效果。論文提出復(fù)合好氧生物工藝處理難降解廢水動力學(xué)模型。
6、r> 工業(yè)廢水中普通含有較高濃度的SO42-離子,廢水在好氧處理時經(jīng)常發(fā)生高硫化物型污泥膨脹。以高硫化物型污泥膨脹在實際工程的表現(xiàn)特征為基礎(chǔ),論文對其產(chǎn)生的原因進行了全新的解釋,并根據(jù)其產(chǎn)生的原因提出了“DO-pH”法控制高硫化物型污泥膨脹,控制方法簡單、有效,適合于廢水好氧處理中硫化物型污泥膨脹的控制。
在微氧水解酸化-復(fù)合生物好氧處理系統(tǒng)良好處理效果的基礎(chǔ)上,論文最后對印染廢水的深度處理回用進行研究。提出了兩級混凝-澄清
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