生物接触氧化工艺处理高含盐废水实验研究

生物接触氧化工艺处理高含盐废水实验研究

论文摘要

高浓度硫代硫酸钠废水具有高COD、高PH值的特点,属于难生物降解的石油化工废水。本文针对高含盐废水的特点,提出了采用生物接触氧化法处理高浓度硫代硫酸钠废水的方法。废水中高浓度的硫代硫酸钠会对微生物造成一定的毒害,尤其是当盐分浓度突然变化时,对微生物的毒害作用更大。因此,首先需要在驯化过程中逐步提高盐分,使得微生物能适应这种高盐环境。本试验通过逐步提高硫代硫酸钠浓度来驯化微生物。试验结果表明:当盐分增加时,微生物对盐分的冲击有一段适应期,在正常室温(20℃~35℃)、溶解氧充足的条件下,经过30~40天的污泥驯化过程,生物接触氧化系统可正常运行;维持水力停留时间为36小时,进水PH值8.8~12.25,充分曝气,生物接触氧化工艺进水硫代硫酸盐浓度为573mg/L~5680mg/L,COD为1000 mg/L~2500mg/L,出水可实现COD为50mg/L~200mg/L,去除率为90%~95%;进水硫代硫酸盐浓度为5680mg/L~14812mg/L ,COD为2500 mg/L~6000mg/L,出水可实现COD为100mg/L~400mg/L,去除率为90%~97%。此生物接触氧化系统对氨氮也有一定的处理能力,在运行稳定时期去除率为45%~75%。另外,当生物接触氧化系统受到冲击时恢复较快,一般3~5个周期后即可恢复正常。此外,本文对生物接触氧化工艺降解硫代硫酸盐的机理和规律进行了研究,并得出生物接触氧化工艺降解高浓度硫代硫酸钠废水的反应动力学模型为:

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 水环境污染
  • 1.1.1 全球的水环境污染
  • 1.1.2 我国的水环境污染
  • 1.2 研究背景及研究目的、意义
  • 1.2.1 研究背景
  • 1.2.2 研究目的和意义
  • 1.3 研究内容
  • 第二章 生物接触氧化处理技术在污水处理中的研究进展
  • 2.1 生物接触氧化处理技术概述
  • 2.1.1 主要特征
  • 2.1.2 工艺流程
  • 2.1.3 工艺组成
  • 2.2 生物接触氧化法中填料的应用
  • 2.2.1 生物接触氧化对填料的要求
  • 2.2.2 生物填料的种类及特点
  • 2.3 生物接触氧化处理技术在污水处理中的研究进展
  • 第三章 生物接触氧化法处理高含盐废水试验研究
  • 3.1 试验目的
  • 3.2 试验方法
  • 3.2.1 工艺的确定
  • 3.2.2 试验用反应器和设备
  • 3.3 试验结果分析
  • 3.3.1 生物驯化过程
  • 3.3.2 进水COD浓度对处理效果的影响
  • 3.3.3 冲击与缓冲试验
  • 3.4 本章小节
  • 第四章 机理的初步探讨和反应动力学分析
  • 4.1 生物接触氧化法处理高含盐废水机理探讨
  • 4.1.1 生物膜净化污水机理
  • 4.1.2 硫化物去除机理
  • 4.1.3 微生物耐盐机理的探讨
  • 4.2 生物接触氧化法处理高含盐废水动力学分析
  • 4.2.1 废水生物处理反应动力学基本模型
  • 4.2.2 生物接触氧化工艺反应动力学模型
  • 4.2.3 生物接触氧化工艺处理高含盐废水反应动力学模型
  • 4.3 本章小节
  • 结论与建议
  • 结论
  • 建议
  • 参考文献
  • 论文发表
  • 致谢
  • 相关论文文献

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