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生化处理利福平抗生素制药废水的实验研究
作 者: 杨娜
导 师: 樊占国
学 校: 东北大学
专 业: 环境科学
关键词: 制药废水 混凝剂 水解酸化 SBR 好氧颗粒污泥 MBR COD 色度
分类号: X703
类 型: 硕士论文
年 份: 2009年
下 载: 109次
引 用: 3次
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内容摘要
抗生素废水是一种含难降解物质和生物毒性物质的高浓度有机废水。处理难度大,出水水质较难达标。本实验对有代表性的利福平抗生素废水进行生化处理研究,采用混凝—水解酸化预处理+SBR好氧颗粒污泥法+MBR膜生物反应器法,处理出水水质稳定,COD、色度均能达到排放标准。在混凝阶段用硼泥、电石渣、粉煤灰等固体废物并结合一定量助凝剂对废水进行处理,以废治废,降低废水中的悬浮物质和抑制性物质,提高废水的可生化性。比较三种混凝结果发现,硼泥处理效果最好,同时发现PAM的混凝效果明显优于其它助凝剂,絮体的体积较大,沉降性能好。在正交试验部分得出硼泥与PAM组合总处理率最高,因此在后续实验中选择该组合作为混凝方案。经过混凝处理后,CODcr去除率达到50%~55%,B/C由0.128提高到0.152,色度去除率约为48%。水解酸化部分通过实验确定最佳水利停留时间,水解酸化段实验得出最佳HRT为16h,COD平均去除率在26.06%左右,进一步提高废水可生化性,为后续生物处理做准备。SBR(序批式间歇活性污泥法)因其独特的运行特点而对抗生素废水有较好的处理效果,本研究中将其与对毒性物质有较好抵御力、沉降性能好、容积负荷高、有较好应用前景的好氧颗粒污泥相结合进行处理,COD去除率达82%,色度去除也较为明显,但仍不能达到排放要求。经过后续的MBR膜生物反应器,COD去除率为86.5%,色度去除率达到84%。最终出水CODcr浓度为42~48mg/l,出水色度为37倍,达到国家污水综合排放标准二级指标(GB8987—1996)。本实验组合处理效率高,占地面积小,运行效果稳定,通过实验确定了各部分的最佳运行参数,为以后大规模投入生产应用提供了依据。
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全文目录
摘要 5-6 Abstract 6-8 目录 8-10 第1章 绪论 10-22 1.1 抗生素制药废水 10-13 1.1.1 抗生素定义及制药废水概述 10-11 1.1.2 实验研究抗生素制药废水特点 11-13 1.2 国内外研究进展 13 1.3 抗生素制药废水处理方法 13-19 1.3.1 物理化学处理法 14-17 1.3.2 生物处理方法 17-19 1.4 抗生素制药废水组合处理方法 19-20 1.5 实验研究的目的和意义 20-21 1.6 实验方法 21-22 第2章 抗生素废水的预处理 22-44 2.1 引言 22-28 2.1.1 混凝的机理 22-24 2.1.2 混凝的影响因素 24-25 2.1.3 水解酸化的作用与机理 25-26 2.1.4 水解酸化阶段的重要生化反应 26-27 2.1.5 水解酸化的影响因素 27-28 2.2 实验 28-31 2.2.1 实验原材料及特点 28-29 2.2.2 化学试剂与仪器 29-30 2.2.3 混凝实验装置及方法 30 2.2.4 水解酸化实验装置及方法 30-31 2.3 结果与讨论 31-43 2.3.1 混凝实验结果与讨论 31-40 2.3.2 水解酸化预处理结果与讨论 40-43 2.4 本章小结 43-44 第3章 抗生素废水的生物处理 44-65 3.1 引言 44-52 3.1.1 SBR(Sequencing Batch Reactor)工艺 44-47 3.1.2 好氧颗粒污泥 47-51 3.1.3 MBR膜生物反应器 51-52 3.2 实验 52-57 3.2.1 化学药品与仪器 52 3.2.2 指标测定方法 52-53 3.2.3 实验设备 53-57 3.3 结果与讨论 57-63 3.3.1 好氧颗粒污泥生物相的观察 57 3 3.2 好氧颗粒污泥粒径变化趋势 57-58 3.3.3 SBR反应器内MLSS浓度变化 58-59 3.3.4 好氧颗粒污泥的理化特性 59-60 3.3.5 SBR中有机负荷对出水COD的影响 60-61 3.3.6 MBR中水力停留时间对COD去除的影响 61-63 3.3.7 MBR中水力停留时间对色度去除的影响 63 3.4 本章小结 63-65 第4章 结论 65-67 参考文献 67-71 致谢 71
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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 > 一般性问题 > 废水的处理与利用
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