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煤氣化廢水水質(zhì)分析及深度處理工藝研究

發(fā)布時間:2017-09-20 02:25

  本文關鍵詞:煤氣化廢水水質(zhì)分析及深度處理工藝研究


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【摘要】:煤氣化過程會產(chǎn)生大量的高濃度、高毒性的含酚廢水,一般需要經(jīng)過預處理、生化處理和深度處理三步處理后才能達標排放或回用。在廢水處理過程中,對該類廢水關鍵污染物的分析和表征方面,尚缺乏系統(tǒng)而有效的方法。此外,由于生化處理后殘存在廢水中的有機物質(zhì)化學性質(zhì)穩(wěn)定、生物毒性強,因而深度處理段的處理效果不理想且處理成本高,對各類深度處理方法也缺乏系統(tǒng)的分析比較。針對以上難題,本文研究了煤氣化廢水關鍵污染物的分析方法,并對幾類深度處理方法進行了條件優(yōu)化和分析比較。本文首先分析了溴化法測定總酚方法的準確性,研究了不同影響物質(zhì)對總酚測定的影響。然后建立了固相萃取前處理方法,確定了GC-MS分析條件,在此基礎上分析了生化處理過程中的水質(zhì)變化,包括生化前進水、厭氧池出水、好氧處理后二沉池出水和深度處理后混凝沉降池出水四種水質(zhì)。繼而,分析了煤氣化廢水中16種多環(huán)芳烴的含量。分析結(jié)果顯示,廢水中16種多環(huán)芳烴都能夠被檢測到。其中萘含量最高,高達1.685μg/L。其次菲、熒蒽、芘、苯并(a)蒽的含量都大于0.2μg/L。接下來,本文分別利用混凝沉降、Fenton氧化及混凝沉降-Fenton氧化聯(lián)合的方式對生化后廢水進行了深度處理研究。在混凝沉降實驗過程中對比分析了硫酸鐵、明礬、聚合硫酸鐵和聚合氯化鋁四種絮凝劑的絮凝沉降效果,實驗結(jié)果表明,聚合硫酸鐵絮凝效果最好,COD可降至92.4 mg/L,去除率60.17%,同時色度和濁度的除率分別為66.84%和96.83%。Fenton氧化實驗分別運用單因素實驗和響應曲面法優(yōu)化分析了pH值、H2O2投加濃度、H2O2與Fe2+的摩爾比和反應時間四個因素對Fenton氧化效果的影響。得出最佳氧化條件為:pH值為3.33,H2O2的投加濃度為1146.17 mg/L,H2O2與Fe2+投加摩爾比為3.24,反應時間為60 min。COD最終去除率為65.36%;炷两德(lián)合Fenton氧化實驗中,選用聚合硫酸鐵作混凝劑,混凝沉降后的廢水在pH值為3.5,H2O2投加濃度為300 mg/L,H2O2與Fe2+的摩爾比值為4:1,反應時間為40 min條件下。COD可降至28 mg/L左右。整個處理過程的COD去除率達到87.93%,進一步降低了廢水回收利用的難度。
【關鍵詞】:煤氣化廢水 水質(zhì)分析 多環(huán)芳烴 Fenton氧化 混凝沉降
【學位授予單位】:青島科技大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:X784
【目錄】:
  • 摘要3-4
  • ABSTRACT4-9
  • 引言9-11
  • 1 綜述11-29
  • 1.1 煤氣化廢水的來源和危害11-12
  • 1.1.1 煤氣化廢水的來源11
  • 1.1.2 煤氣化廢水的特點及危害11-12
  • 1.2 煤氣化廢水分析方法12-17
  • 1.2.1 樣品前處理方法13-15
  • 1.2.2 多環(huán)芳烴的測定方法15-17
  • 1.3 煤氣化廢水處理現(xiàn)狀17-24
  • 1.3.1 預處理18-19
  • 1.3.2 生化處理19-21
  • 1.3.3 深度處理21-24
  • 1.4 混凝沉降和Fenton氧化原理24-28
  • 1.4.1 混凝沉降的原理24-26
  • 1.4.2 Fenton氧化原理26-28
  • 1.5 課題研究目的和意義28
  • 1.6 研究內(nèi)容28-29
  • 2 預處理過程中溴化法測定總酚的準確性分析29-37
  • 2.1 引言29
  • 2.2 實驗藥品試劑和儀器29-30
  • 2.2.1 實驗藥品試劑29-30
  • 2.2.2 實驗儀器30
  • 2.3 實驗方法30-31
  • 2.4 實驗結(jié)果與討論31-36
  • 2.4.1 廢水中有機組分分析31-32
  • 2.4.2 廢水的酚含量和COD分析32
  • 2.4.3 SO_2對測定結(jié)果的影響32
  • 2.4.4 H_2S對測定結(jié)果的影響32-33
  • 2.4.5 酮類和烯類對測定結(jié)果的影響33-34
  • 2.4.6 不同種類的酚對測定結(jié)果的影響34-35
  • 2.4.7 酚氧化后對測定結(jié)果的影響35-36
  • 2.5 小結(jié)36-37
  • 3 生化處理和深度處理過程中水質(zhì)變化分析37-47
  • 3.1 煤氣化廢水水質(zhì)37
  • 3.2 實驗藥品試劑和儀器37-38
  • 3.2.1 實驗藥品試劑37-38
  • 3.2.2 實驗儀器38
  • 3.3 實驗方法38-40
  • 3.3.1 水樣采集38
  • 3.3.2 水樣的前處理38-39
  • 3.3.3 水樣的測定39-40
  • 3.4 實驗結(jié)果與討論40-45
  • 3.4.1 厭氧處理前(生化前進水)水質(zhì)分析40-41
  • 3.4.2 厭氧處理后水質(zhì)分析41-42
  • 3.4.3 好氧處理后水質(zhì)分析42-44
  • 3.4.4 混凝沉降處理后水質(zhì)分析44-45
  • 3.5 小結(jié)45-47
  • 4 廢水中多環(huán)芳烴的測定分析47-55
  • 4.1 多環(huán)芳烴的基本信息47-49
  • 4.2 實驗藥品試劑和儀器49
  • 4.2.1 實驗藥品試劑49
  • 4.2.2 實驗儀器49
  • 4.3 實驗方法49-50
  • 4.3.1 水樣采集49
  • 4.3.2 水樣的前處理49-50
  • 4.3.3 多環(huán)芳烴的測定50
  • 4.4 實驗結(jié)果與討論50-54
  • 4.4.1 標準曲線和相關系數(shù)50-52
  • 4.4.2 高低濃度加標回收率和精密度的測定52-53
  • 4.4.3 水中多環(huán)芳烴的測定53-54
  • 4.5 小結(jié)54-55
  • 5 煤氣化廢水的深度處理55-79
  • 5.1 引言55-56
  • 5.2 實驗藥品試劑和儀器56
  • 5.2.1 實驗藥品試劑56
  • 5.2.2 實驗儀器56
  • 5.3 實驗方法56-58
  • 5.3.1 混凝沉降工藝實驗方法56-57
  • 5.3.2 Fenton氧化工藝實驗方法57
  • 5.3.3 混凝沉降聯(lián)合Fenton氧化工藝實驗方法57-58
  • 5.4 實驗結(jié)果與討論58-77
  • 5.4.1 混凝沉降法深度處理煤氣化廢水58-61
  • 5.4.2 Fenton氧化深度處理煤氣化廢水61-66
  • 5.4.3 響應面法優(yōu)化Fenton氧化的實驗研究66-71
  • 5.4.4 混凝聯(lián)合Fenton氧化法深度處理煤氣化廢水71-76
  • 5.4.5 廢水處理成本計算76
  • 5.4.6 Fenton氧化后廢水中的難降解物質(zhì)及多環(huán)芳烴的分析76-77
  • 5.5 小結(jié)77-79
  • 結(jié)論與展望79-81
  • 參考文獻81-87
  • 致謝87-89
  • 攻讀碩士學位期間發(fā)表的論文目錄89-90

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本文編號:885357

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