双乙烯酮、安赛蜜生产废水生化处理优化试验研究

双乙烯酮、安赛蜜生产废水生化处理优化试验研究

论文摘要

安赛蜜及其原料双乙烯酮生产废水,具有水质成分复杂,有机物、氮磷含量高,可生化性差等特点。针对某化工厂双乙烯酮、安赛蜜生产废水处理工艺所存在的问题,经上一阶段的研究,已对预处理段的工艺进行了优化,提出了以铁碳微电解-Fenton氧化-混凝沉淀为主体工艺的预处理优化方案。本研究在此基础上,对生化处理段的工艺进行优化试验研究。通过对生化处理段废水的长期监测,找出生化处理部分存在的问题并进行评价分析,提出以ABR-A/O为主体工艺的优化方案,考察了不同影响因素对ABR-A/O工艺处理效能的影响,以确定最佳的工艺运行条件,并对工程的改造投资及费用进行了初步预算。研究结果表明:在启动阶段,采用固定HRT(HRT=110h)逐渐增加进水基质浓度的方式,可成功启动ABR-A/O反应器,并可培养出粒径为0.53mm的颗粒污泥。控制进水流量为0.1L/h,污泥回流比为50%,硝化液回流比为100%,生产废水比例为70%时,系统对COD、NH3-N、TP的去除率分别为75%、65%、35%。系统对TP的去除效果不理想,去除率在30%40%,TP主要通过后续的化学沉淀去除。试验结果表明,FeCl3的最佳投药量为9mL/L,混凝沉淀对TP的去除率达到70%80%,出水TP浓度为0.350.95mg/L。ABR-A/O反应器对水力负荷有良好的适应性,当总水力停留时间从110h降低到22h时,系统对COD的去除率仅下降13%左右,对NH3-N的去除率仅下降15%左右,并且出水COD浓度基本在80mg/L以下,NH3-N的出水浓度在5mg/L以下,出水TP浓度在1.33.5mg/L。因此ABR-A/O反应器能够有效地降低有机物浓度。容积负荷的变化对系统的除污性能有较大的影响,COD的去除率随容积负荷的升高而降低;NH3-N的去除率随容积负荷的升高先下降后上升,但总体去除效果较好,COD的去除率在75%以上,NH3-N的去除率在90%以上。通过不同影响因素对ABR-A/O反应器处理效能的影响分析,得出最佳的运行条件为:HRT为55h,容积负荷为0.2kgCOD/(m3·d),污泥回流比为100%,硝化液回流比为200%,进水PH值为6.87.5。在此最佳运行条件下,系统对COD、NH3-N、TN、TP的去除率分别达到86%、98%、73%和42%,出水COD浓度<80mg/L,出水NH3-N浓度<1mg/L,出水TN浓度<10mg/L,出水TP浓度在22.5mg/L。因此,可以认为ABR-A/O工艺处理此类废水是可行的。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 我国化工行业废水的现状
  • 1.1.1 化工废水的主要来源
  • 1.1.2 化工废水的分类及特点
  • 1.1.3 化工废水处理技术现状
  • 1.2 课题背景
  • 1.2.1 产品生产工艺简述
  • 1.2.2 厂区污水处理存在的问题
  • 1.3 国内外研究进展
  • 1.3.2 A/O 工艺的研究进展
  • 1.4 研究意义
  • 第二章 工艺运行评价
  • 2.1 废水处理站运行简介
  • 2.2 预处理工艺优化方案
  • 2.2.1 预处理工艺存在的问题
  • 2.2.2 预处理优化方案
  • 2.3 生化处理工艺分析
  • 2.3.1 各处理单元参数控制分析
  • 2.3.2 去除效率分析
  • 第三章 试验研究目的、内容及方法
  • 3.1 研究目的
  • 3.2 研究内容
  • 3.3 试验工艺流程及装置
  • 3.3.1 试验工艺流程
  • 3.3.2 试验装置
  • 3.4 试验材料及仪器设备
  • 3.4.1 试验材料
  • 3.4.2 试验仪器设备
  • 3.5 监测项目及分析方法
  • 3.6 研究方法
  • 第四章 ABR-A/O 工艺启动性能研究
  • 4.1 试验的启动方式
  • 4.1.1 生活污水培养污泥阶段
  • 4.1.2 生产废水驯化污泥阶段
  • 4.2 ABR-A/O 反应器内污泥浓度的变化情况
  • 4.3 ABR-A/O 反应器内 PH 值的变化情况
  • 4.4 试验启动期间系统对主要污染物去除效果分析
  • 4.4.1 对 COD 的去除效果
  • 3-N 的去除效果'>4.4.2 对 NH3-N 的去除效果
  • 4.4.3 对 TP 的去除效果
  • 4.5 化学除磷最佳投药量的确定
  • 4.6 本章小结
  • 第五章 ABR-A/O 工艺运行条件及除污效能研究
  • 5.1 污泥回流比对 ABR-A/O 反应器处理效能的影响
  • 5.2 HRT 对 ABR-A/O 反应器处理效能的影响
  • 5.2.1 对 COD 的去除效果
  • 3-N 的去除效果'>5.2.2 对 NH3-N 的去除效果
  • 5.2.3 对 TP 的去除效果
  • 5.3 容积负荷对 ABR-A/O 反应器处理效能的影响
  • 5.3.1 对 COD 的去除效果
  • 3-N 的去除效果'>5.3.2 对 NH3-N 的去除效果
  • 5.3.3 对 TP 的去除效果
  • 5.4 硝化液回流比对 ABR-A/O 反应器处理效能的影响
  • 5.4.1 对 COD 的去除效果
  • 3-N 的去除效果'>5.4.2 对 NH3-N 的去除效果
  • 5.4.3 对 TN 的去除效果
  • 5.4.4 对 TP 的去除效果
  • 5.5 本章小结
  • 第六章 生化处理改造工艺设计
  • 6.1 改造部分工艺设计
  • 6.2 改造部分投资
  • 6.3 经济效益分析
  • 第七章 结论与建议
  • 7.1 结论
  • 7.2 建议
  • 参考文献
  • 致谢
  • 作者简历
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