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铁炭芬顿—生物组合工艺处理焦化废水的实验研究

作 者: 黄金
导 师: 刘广民
学 校: 哈尔滨工程大学
专 业: 环境工程
关键词: 焦化废水 Fe/C-Fenton 混凝法 O/A/O工艺 工程实践
分类号: X784
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 29次
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内容摘要


焦化废水中所含难降解污染物浓度高、色度大、毒性强、生化性差,采用常规的物化和生化法难以处理达标,开发稳定高效的处理方法成为目前焦化废水处理技术领域面临的主要任务。针对焦化废水水质特点,本文采用Fe/C-Fenton耦合联用法对废水进行预处理,以达到去除难降解有机污染物、降低毒性、提高可生化性的目的;采用生物组合工艺O/A/O作为后续生化处理系统。研究了处理方法的主要影响因素,预处理反应器的最优化工艺参数、对废水可生化性的改善以及生物组合工艺在达到最佳处理效果时的运行操作参数。以实验研究结果为基础,将铁炭芬顿-生物组合工艺应用于实际废水的处理工程并进行工艺调试,考察系统运行稳定性和处理效果。研究结果表明:预处理反应器最佳工艺条件为反应初始pH3.0-3.5、H2O2投加量1.4mL/L、铁炭体积比1.5:1、PAM使用量3.5mg/L、反应时间为30min、反应体系不曝气;生化处理系统最佳运行参数为进水pH7.5-8.5,温度25-35℃,接触氧化段停留时间40h、DO4.0-5.0mg/L,缺氧段停留时间25h、DO<0.5mg/L、硝化液回流比300%,二级好氧段停留时间25h、DO3.0-4.0mg/L。在优化的运行参数条件下,预处理对COD去除率达到35%以上、对挥发酚去除率45%以上、对色度去除率70%以上、B/C由原来的0.22提高到0.45以上,去除效果稳定,出水水质良好,经预处理后的废水完全能够满足生化处理系统对于废水可生化性的基本要求;在高效预处理基础上,生化系统降解效率高,运行稳定,抗冲击负荷能力强。接触氧化池出水COD低于600mg/L、氨氮低于120mg/L、色度低于170倍、挥发酚浓度低于10mg/L、氰化物低于0.5mg/L、油类低于5.0mg/L;二沉池出水COD<100mg/L、BOD5<20mg/L、NH4+-N<15mg/L、挥发酚浓度<0.5mg/L、氰化物<0.5mg/L、油<5.0mg/L、色度<50。现场实验表明:铁炭芬顿-生物组合工艺处理焦化废水,对污染物处理效果好,出水水质可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准要求,本文的研究内容为焦化废水的处理提供了一条新途径,为焦化废水环境污染治理提供了有益借鉴。

全文目录


摘要  5-6ABSTRACT  6-11第1章 绪论  11-27  1.1 焦化废水的来源、性质及危害  11-14    1.1.1 焦化废水的来源  11    1.1.2 焦化废水的水质组成和特点  11-13    1.1.3 焦化废水的危害  13-14  1.2 焦化废水处理的国内外研究进展  14-25    1.2.1 焦化废水的物化处理技术  14-19    1.2.2 焦化废水的生化处理技术  19-25  1.3 焦化废水处理存在的主要问题  25  1.4 课题研究的目的及主要研究内容  25-27    1.4.1 课题研究的目的  25    1.4.2 课题研究的主要内容  25-27第2章 实验装置与研究方法  27-32  2.1 废水来源及主要水质指标  27  2.2 实验装置  27-30    2.2.1 铁炭芬顿-混凝沉淀实验装置  27-28    2.2.2 生物组合工艺O/A/O实验装置  28-29    2.2.3 现场实验废水处理工艺流程  29-30  2.3 水质分析方法、试剂及主要仪器  30-31    2.3.1 水质分析方法  30    2.3.2 主要仪器  30-31    2.3.3 主要试剂  31    2.3.4 GC-MS测定条件  31  2.4 实验过程安排  31-32第3章 焦化废水预处理条件优化  32-45  3.1 正交优化实验  32-40    3.1.1 初始pH对处理效果的影响  34-35    3.1.2 盐酸使用量对废水pH的影响  35-36    3.1.3 H_2O_2投加量对处理效果的影响  36-37    3.1.4 铁炭比对处理效果的影响  37-38    3.1.5 PAM投加量对处理效果的影响  38-39    3.1.6 反应时间对处理效果的影响  39-40    3.1.7 碱液使用量对废水pH的影响  40  3.2 曝气对反应体系处理效果的影响  40-41  3.3 微电解、Fenton及耦合联用法的处理效果  41-42  3.4 优化参数条件下系统处理效果  42-44  3.5 本章小结  44-45第4章 焦化废水生化处理条件优化  45-53  4.1 反应器的启动  45-46  4.2 反应器启动后试运行阶段的处理效果  46-47  4.3 反应器试运行期间的工艺调整  47-48    4.3.1 缺氧段进水流量为0.25L/h加一倍稀释水时处理效果  47    4.3.2 缺氧段进水流量为0.25L/h不稀释时处理效果  47-48  4.4 影响反应器运行效果的因素研究  48-52    4.4.1 溶解氧对处理效果的影响  48-49    4.4.2 停留时间对处理效果的影响  49-51    4.4.3 硝化液回流比对处理效果的影响  51-52  4.5 焦化废水原水生化处理效果  52  4.6 本章小结  52-53第5章 铁炭芬顿-生物组合工艺处理焦化废水  53-65  5.1 焦化废水水质指标及废水处理存在的主要问题  53  5.2 废水处理基本情况  53-55    5.2.1 主要处理构筑物和设计参数  53-54    5.2.2 工艺特点  54-55  5.3 废水处理站生物组合工艺的启动  55    5.3.1 接触氧化池生物膜的培养、驯化  55    5.3.2 缺氧池和二级好氧池污泥的培养、驯化  55  5.4 铁炭芬顿-生物组合工艺处理焦化废水的效果研究  55-63    5.4.1 铁炭芬顿-混凝沉淀反应器的处理效果  55-57    5.4.2 生物组合工艺的处理效果  57-60    5.4.3 原水、预处理出水及沉淀池出水GC-MS分析  60-63  5.5 本章小结  63-65结论  65-66参考文献  66-71攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果  71-72致谢  72

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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 > 燃料化学工业
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