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电解-SBR联合处理高盐高浓度制药废水工艺技术研究

作 者: 温军杰
导 师: 胡勤海
学 校: 浙江大学
专 业: 环境工程
关键词: 制药废水 电解 电解阳极间接氧化 SBR 温度 过程控制 絮凝
分类号: X787
类 型: 硕士论文
年 份: 2004年
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引 用: 2次
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内容摘要


本文系统地分析了制药废水的种类和特性。通过实际工程项目的经验了解到单独的生化法难以处理高浓度制药废水,甚至导致污泥死亡。本文以杭州市神鹰医药化工有限公司生产废水(CODCr 4100~7800mg/L,TN60~95mg/L,NH4+-N35~40mg/L,pH2.0~4.0)作为研究对象,考虑到制药废水成分复杂、COD高且难降解的特点和电解法处理废水的高效、易操作且能提高废水可生化性等优点,设计了以电解法为预处理联合SBR法处理制药废水的方案。论文主要研究结果如下: 1、通过测定电解槽中制药废水CODCr、色度、可生物降解性的变化,考察了停留时间、反应温度、废水浓度、电解电压、pH值、电解质、阴阳极转换频率、电极联接方式等电解主要操作条件对制药废水处理效果的影响。并通过同Na2SO4、NaNO3等电解质作对比实验来说明NaCl产生的电解阳极间接氧化的存在。实验结果表明,Cl-所导致的阳极间接氧化促进了CODCr的去除,且阳极间接氧化在电解过程中占主导地位。 2、实验所用废水本身Cl-含量较高,因此无需添加NaCl即可发生电解阳极间接氧化。在本实验中,以30伏直流电压为电解电压,调节废水pH为7.5,电解时间为60min,测得废水CODCr降低41.4%,色度去除率为96.9%,废水的B/C比从原来的0.17提高到0.34,说明废水的可生化性得到提高,并通过对处理前后的废水组分进行的色质联用分析得到进一步的验证。 3、耐盐微生物的培养驯化是高含盐量废水SBR法处理的最重要的步骤,可使废水中盐对该系统所产生的不利影响降到最低程度。采用限制性曝气方式和非限制性曝气方式进行的对比试验发现,非限制性曝气方式取得较为理想的COD处理效果。 4、本试验分别开展了恒温和变温度条件下DO和ORP作为过程控制参数的可行性研究。采用SBR法研究了不同曝气量、初始MLSS浓度和进水COD浓度等条件下温度对反应过程中DO和ORP变化的影响。结果表明,恒温条件下DO作为过程控制参数是可行的;环境温度的波动极大地影响了反应器内DO的浙江大学硕士毕业论文变化趋势,而ORP的变化趋势基本不受影响。提出当环境温度变化时,采用O即作为控制参数更能反映有机物的降解情况。试验中还发现,ORP凹点出现的时间与进水COD浓度有关,O即的上升速率与COD降解程度有关。通过以上实验研究可以实现SBR法处理制药废水的在线控制,合理安排曝气量和曝气时间,最终达到节约能源的目的。 在通过电解预处理后,废水经中和和稀释后加入到SBR反应器中生化,平均出水eonc, 230mg/L,SBR出水再经絮凝沉淀CODe,降到loomg几以下,色度由最初的200降低到10以下。

全文目录


摘要  4-6
ABSTRACT  6-9
第一章 前言  9-25
  1.1 制药废水的种类和污染成分  9-10
  1.2 制药废水的水质特点  10
  1.3 制药废水处理技术的研究现状  10-14
    1.3.1 制药废水处理的物化法  10-11
    1.3.2 制药废水处理的高级氧化技术  11-12
    1.3.3 制药废水处理的生化法  12-13
    1.3.4 制药废水固定化生物处理技术  13
    1.3.5 制药行业清洁生产工艺  13-14
    1.3.6 制药废水处理的组合工艺  14
  1.4 电解法、SBR法在废水处理技术中的应用  14-24
    1.4.1 各类有机物的电解法处理技术研究  14-16
    1.4.2 电解法原理  16-17
    1.4.3 电解阳极间接氧化原理  17-19
    1.4.4 电凝聚气浮原理  19
    1.4.5 电解法的影响因素  19-21
    1.4.6 SBR法水处理技术的概况  21-22
    1.4.7 SBR反应器的运行控制  22-24
  1.5 研究的目的和意义  24-25
第二章 实验装置及分析方法  25-30
  2.1 实验装置及工艺流程  25-27
  2.2 实验方法  27
    2.2.1 影响因子的研究  27
    2.2.2 阳极间接氧化的研究  27
    2.2.3 电解后的生化处理研究  27
  2.3 废水来源与水质分析  27-28
  2.4 分析测试方法  28-30
第三章 电解法处理制药废水  30-74
  3.1 电解法处理制药废水的影响因素  30-74
    3.1.1 停留时间对电解效果的影响  30-31
    3.1.2 电解过程电流和废水pH变化  31-34
    3.1.3 电解电压对电解效果的影响  34-35
    3.1.4 废水有机物浓度的影响  35
    3.1.5 反应初始温度的影响  35-36
    3.1.6 废水起始pH值的影响  36-37
    3.1.7 电解质及电流强度的影响  37-38
    3.1.8 电极联结方式的影响  38-74

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中图分类: > 环境科学、安全科学 > 废物处理与综合利用 > 化学工业废物处理与综合利用 > 制药工业
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