山梨酸废水处理技术研究

山梨酸废水处理技术研究

论文摘要

山梨酸即己二烯酸,属于酸性防腐剂,其生产废水中含有对微生物起抑制作用的山梨酸成分并且还含有其他一些稳定性强的污染物,B/C值较低且酸性较强,难以用常规的物理、化学及生物方法处理。本文主要针对废水特点,进行预处理和后续生化处理研究。突出特点是:(1)恰当利用废水强酸性条件,将微电解与Fenton试剂氧化技术有机地结合起来,形成连续的铁炭微电解-Fenton试剂氧化山梨酸废水预处理工艺;(2)首次将白腐菌应用于山梨酸废水预处理,扩展了白腐菌在废水处理方面的应用范围;(3)通过工艺过程的优化组合,首次提出微电解-Fenton试剂氧化、白腐菌预处理+加压氧化联合处理工艺对山梨酸废水进行处理,并应用于废水处理工艺设计实践中。最终工艺可使废水效果稳定可达标排放,且费用合理经济可行,使企业易于接受。本方案已应用于吉林某山梨酸厂的废水处理设计,并为企业提供了详实可靠的实验数据,为废水的稳定处理、达标排放奠定了基础。

论文目录

  • 提要
  • 第一章 绪论
  • 1.1 山梨酸及其生产工艺的介绍
  • 1.1.1 山梨酸的简介
  • 1.1.2 山梨酸的生产原理和工艺过程
  • 1.2 废水来源及水质分析
  • 1.2.1 废水来源分析
  • 1.2.2 水质分析
  • 1.2.3 国内山梨酸废水处理研究的现状
  • 1.3 国内外难降解高浓度有机废水的处理方法现状
  • 1.3.1 物理化学处理法
  • 1.3.2 化学氧化法
  • 1.3.3 生物法处理技术
  • 1.3.4 国内研究综述
  • 1.3.5 国外研究综述
  • 1.4 研究方法
  • 1.4.1 厌氧生物处理工艺
  • 1.4.2 接触氧化处理工艺
  • 1.4.3 富氧生物氧化工艺
  • 1.4.4 白腐菌处理有机废水的工艺
  • 1.4.5 三维电极处理有机废水工艺
  • 1.4.6 微电解技术
  • 1.4.7 Fenton试剂氧化技术和反应机理
  • 1.5 技术路线
  • 1.6 论文结构安排
  • 1.7 本章小结
  • 第二章 实验装置与方法
  • 2.1 实验测试指标
  • 2.2 拟定的实验装置
  • 2.2.1 铁炭微电解-Fenton试剂氧化装置
  • 2.2.2 白腐菌预处理装置
  • 2.2.3 三维电极法实验装置
  • 2.2.4 水解酸化与接触氧化联合处理方法
  • 2.2.5 加压氧化生物处理实验材料及实验装置
  • 第三章 铁炭微电解-FENTON试剂氧化法
  • 3.1 微电解实验
  • 3.1.1 Fe/C对处理效果的影响
  • 3.1.2 停留时间对处理效果的影响
  • 3.1.3 进水pH值对处理效果的影响
  • 3.2 Fenton试剂氧化实验结果与讨论
  • 2O2投加量对处理效果的影响'>3.2.1 H2O2投加量对处理效果的影响
  • 3.2.2 反应时间对处理效果的影响
  • 3.2.3 pH值对处理效果的影响
  • 3.3 动态实验
  • 3.4 污染物降解机理分析
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 三维电极法处理山梨酸废水
  • 4.1 实验分析
  • 4.1.1 电极材料的选择
  • 4.1.2 二维平板电极和三维电极的比较
  • 4.1.3 电解时间的影响
  • 4.1.4 外加槽电压的影响
  • 4.1.5 原水pH值的影响
  • 4.2 电解过程对废水可生化性的影响
  • 4.3 本章小结
  • 第五章 白腐菌预处理山梨酸废水
  • 5.1 试验准备阶段
  • 5.1.1 培养及驯化
  • 5.1.2 诱变
  • 5.2 试验
  • 5.2.1 白腐菌的菌种挑选
  • 5.2.2 pH值对白腐真菌的影响
  • 5.2.3 驯化菌种对废水COD、BOD的影响
  • 5.2.4 驯化菌种对经过微电解-Fenton试剂处理后废水COD、BOD的影响
  • 5.3 白腐菌处理山梨酸废水的动力学模型
  • 5.4 污染物降解机理分析
  • 5.5 本章小结
  • 第六章 水解酸化-接触氧化实验研究
  • 6.1 污泥的培养和驯化
  • 6.2 厌氧污泥填充过程
  • 6.3 挂膜
  • 6.4 水解酸化理论水力停留时间计算
  • 6.5 小试
  • 6.6 本章小结
  • 第七章 加压生物氧化处理山梨酸废水
  • 7.1 加压生物反应器气体转移的研究
  • 7.1.1 气体转移理论
  • 7.1.2 加压曝气供氧能力分析
  • 7.1.3 山梨酸废水的β值的确定
  • 7.1.4 山梨酸废水的α值的确定
  • 7.2 污泥培养驯化
  • 7.3 压力与去除率的关系
  • CR去除率的关系'>7.4 水力停留时间(HRT)与CODCR去除率的关系
  • 7.5 加压活性污泥反应动力学的研究
  • 7.5.1 概述
  • 7.5.2 加压活性污泥反应动力学模式的确定
  • 7.5.3 加压生物法处理山梨酸废水动力学参数的求定
  • 7.6 加压生物氧化处理山梨酸废水的动力学模型
  • 7.6.1 动力学参数
  • 7.6.2 加压生物氧化法处理山梨酸废水的动力学模型
  • 7.7 实验结果与分析
  • 7.7.1 实验条件的确定
  • 7.7.2 间歇实验
  • 7.7.3 小试
  • 7.7.4 COD负荷冲击实验
  • 7.8 加压生物反应器运行性能分析讨论
  • 7.8.1 供氧系统
  • 7.8.2 容积负荷率Fv
  • 7.8.3 温度对处理效果的影响
  • 7.8.4 pH值对处理效果的影响
  • 7.8.5 压力对处理效果的影响
  • 7.8.6 污泥膨胀及其对策
  • 7.9 经济技术水平分析
  • 7.9.1 加压生物氧化与普通活性污泥法比较
  • 7.9.2 与国内外近几年开发应用的新一代生化法比较
  • 7.9.3 与国内近几年开发的新设备比较
  • 7.9.4 经济分析
  • 7.9.5 小结
  • 7.10 本章小结
  • 第八章 总结与展望
  • 8.1 研究内容概述
  • 8.2 研究结论
  • 8.3 创新
  • 8.4 国内联机检索查新报告
  • 8.5 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 导师及作者简介
  • 相关论文文献

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