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厭氧—好氧間歇工藝處理煤氣化廢水的試驗研究

發(fā)布時間:2025-05-20 07:00
  我國“富煤、貧油、少氣”的能源特點決定了煤氣化產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。但同時,如何對排放的生產(chǎn)廢水進行有效的處理也成為了制約其發(fā)展的瓶頸。煤氣化廢水主要來自于高濃度的煤氣洗滌廢水,含有大量的酚類、氨氮、芳香烴類和雜環(huán)類、氰化物等有毒有害物質,水量大,水質復雜,污染物濃度高,對人體和環(huán)境都危害較大。生物處理與深度處理技術聯(lián)用是煤氣化廢水處理發(fā)展的方向,但在長期的實踐中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有生物處理技術往往存在出水效果不理想、污泥量大、系統(tǒng)穩(wěn)定性差、工藝流程長、占地面積大、處理成本高等問題,且實驗室規(guī)模研究中往往采用人工配水研究其處理效果和降解機制,結果并不能代表對實際廢水的處理功效,難以有效地指導實際工程。本課題采用厭氧水解酸化-好氧組合工藝處理煤氣化廢水,分別利用了水解酸化和好氧菌群各自不同的降解特性,強化了總體處理效果。試驗用水采用經(jīng)酚氨回收后的實際煤氣化廢水,研究了污染物在各段的去除效果和水解酸化預處理的實際功效,建立了污染物降解動力學模型,得出了水解酸化過程碳平衡分布圖,并通過GC-MS方法進一步解析各種有機物的厭氧好氧降解規(guī)律。 系統(tǒng)進水COD為950-1200mg/L,總酚為190-240mg/...

【文章頁數(shù)】:87 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖3-1厭氧反應器Fig.3-1anaerobicreactor

圖3-1厭氧反應器Fig.3-1anaerobicreactor

三章厭氧反應器污染物降解性能用水解酸化菌對有毒難降解物質較強的適應能力以提高廢水的可生化性,減輕對后續(xù)好氧段的負解酸化段進行了系統(tǒng)的馴化,不斷縮短反應建立去除效果,確定最佳運行條件,并建立了該體系深入探究水解酸化降解機制和優(yōu)化系統(tǒng)運行奠定材料圖3-1所示,為圓柱形有機玻璃罐....


圖3-2水解酸化反應前后氣相色譜圖

圖3-2水解酸化反應前后氣相色譜圖

b)反應前c)反應后b)beforec)after圖3-2水解酸化反應前后氣相色譜圖Fig.3-2GCchromatogrambeforeandafterhydrolyticacidificationprocess3.3.2厭氧水解酸化對COD的....


圖3-3厭氧水解酸化對COD的去除效果

圖3-3厭氧水解酸化對COD的去除效果

上海交通大學碩士學位論文解性能,出水COD不斷降低。馴化28個周期后,出水趨于/L,去除率為41.3%。從第29周期開始,水解酸化時間縮短至1.2kgCOD/m3·d,此時污泥表現(xiàn)出對進水負荷的不適應,迅速上升到915.1mg/L,去除率也下降為13.75%....


圖3-4厭氧水解酸化對總酚的去除效果

圖3-4厭氧水解酸化對總酚的去除效果

上海交通大學碩士學位論文結果可知,該廢水中揮發(fā)酚約占總酚含量的37.7%-56.9%%,效果明顯高于總酚,是該厭氧系統(tǒng)中酚類化合物減少的最酚的去除效率密切相關。其原因可能是因為揮發(fā)酚主要由酚等一元酚組成,毒性較低,較易被厭氧微生物降解。



本文編號:4047030

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