六种水生植物对焦化废水中COD和氨氮修复作用的研究

六种水生植物对焦化废水中COD和氨氮修复作用的研究

论文摘要

煤炭是我国乃至世界上最主要的能源之一,煤焦化工业对我国国民经济发展意义十分重大。由于煤焦化工业迅速发展,焦化工业废水的排放量也呈上升趋势。焦化废水具有高COD值、高酚值、高氨氮量,是一种典型的高浓度难降解的有机工业废水,其大量排放,不仅会对环境造成严重的污染,而且会影响正常的工农业生产和人类的生活。焦化废水的处理已引起人们的广泛关注。水生植物广泛存在于各种水体,其种类繁多,生长季节长,生长繁殖迅速,且具有耐污性强,温度适应性宽(在40C-30℃下均能生活生长),对光照要求不高等特性,因此被广泛用于污水的净化研究。本研究运用重铬酸钾法、纳氏试剂比色法分析了六种水生植物对焦化废水中COD、氨氮的去除作用。通过比较六种水生植物对废水中COD和氨氮的去除效果,结果显示:六种水生植物对未经稀释的水样中COD和氨氮的去除效果最好,其次为稀释比3:1和稀释比2:2,对稀释比为1:3的焦化废水去除效果最差;菹草对水样中COD的最高去除率仅为40.3%,芦苇对水样中COD的去除率最高可达84.7%,比菹草对水样中COD的最高去除率高出44.4%。六种水生植物对水样中COD的去除能力由大到小依次为芦苇>轮藻>豆瓣菜>红蓼>刚毛藻>菹草;菹草对水样中氨氮的最高去除率仅为7.9%,而轮藻对水样中氨氮的去除率最高可达14.3%,比菹草对水样中氨氮的最高去除率高出6.4%,六种水生植物对水样中氨氮的去除能力由大到小依次为轮藻>芦苇>豆瓣菜>刚毛藻>红蓼>菹草。总之,豆瓣菜、对枝轮藻、脆弱刚毛藻、菹草、红蓼、芦苇等六种水生植物对焦化废水的净化和修复都有很重要的作用,但是,芦苇对水样中COD的去除效果最好,轮藻对水样中氨氮的去除率最高。

论文目录

  • 中文摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 文献综述
  • 1.1 焦化废水概况
  • 1.1.1 焦化废水的组成及性质
  • 1.1.2 焦化废水的主要来源
  • 1.1.3 焦化废水的主要特点
  • 1.1.4 焦化废水的危害
  • 1.2 焦化废水处理的常规方法
  • 1.2.1 物理化学法
  • 1.2.2 化学法
  • 1.2.3 生物法
  • 1.3 焦化废水的植物修复
  • 1.3.1 人工湿地技术
  • 1.3.2 水生植物氧化塘
  • 1.4 本文研究的目的和意义
  • 第二章 六种水生植物对焦化废水中COD的去除效率的研究
  • 2.1 实验材料
  • 2.1.1 焦化废水
  • 2.1.2 水生植物
  • 2.2 实验试剂与仪器
  • 2.2.1 实验试剂
  • 2.2.2 实验仪器
  • 2.3 实验方法
  • 2.3.1 实验材料的采集和预处理
  • 2.3.2 实验设计
  • 2.3.3 实验指标的测定方法
  • 2.4 实验结果
  • 2.4.1 轮藻对焦化废水中COD的去除效率
  • 2.4.2 豆瓣菜对焦化废水中COD的去除效率
  • 2.4.3 刚毛藻对焦化废水中COD的去除效率
  • 2.4.4 菹草对焦化废水中COD的去除效率
  • 2.4.5 红蓼对焦化废水中COD的去除效率
  • 2.4.6 芦苇对焦化废水中COD的去除效率
  • 2.4.7 六种水生植物对焦化废水中COD的去除效果比较
  • 2.5 分析与讨论
  • 2.5.1 水生植物对焦化废水中COD的去除效果
  • 2.5.2 水生植物对焦化废水中COD的去除的影响因素
  • 第三章 六种水生植物对焦化废水中氨氮的去除效率的研究
  • 3.1 实验材料
  • 3.1.1 焦化废水
  • 3.1.2 水生植物
  • 3.2 实验试剂与仪器
  • 3.2.1 实验试剂
  • 3.2.2 实验仪器
  • 3.3 实验方法
  • 3.3.1 实验材料的采集和预处理
  • 3.3.2 实验设计
  • 3.3.3 实验指标的测定方法
  • 3.3.4 氨氮标准曲线的绘制
  • 3.4 实验结果
  • 3.4.1 轮藻对焦化废水中氨氮的去除效率
  • 3.4.2 豆瓣菜对焦化废水中氨氮的去除效率
  • 3.4.3 刚毛藻对焦化废水中氨氮的去除效率
  • 3.4.4 菹草对焦化废水中氨氮的去除效率
  • 3.4.5 红蓼对焦化废水中氨氮的去除效率
  • 3.4.6 芦苇对焦化废水中氨氮的去除效率
  • 3.4.7 六种水生植物对焦化废水中氨氮的去除效果比较
  • 3.5 分析与讨论
  • 3.5.1 水生植物对焦化废水中氨氮的去除效果
  • 3.5.2 水生植物对焦化废水中氨氮的去除的影响因素
  • 第四章 结论与展望
  • 5.1 水生植物对焦化废水去除效果的小结
  • 5.2 水生植物净化污水的作用机理
  • 5.3 水生植物的应用前景
  • 参考文献
  • 攻读学位期间取得的研究成果
  • 致谢
  • 个人简况及联系方式
  • 相关论文文献

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