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焦化廢水特征污染物的降解與微生物群落的演變過程

發(fā)布時間:2021-10-22 17:03
  焦化廢水是毒性很大的典型工業(yè)廢水,其特征污染物主要為揮發(fā)酚、硫氰化物、氨氮、PAHs(多環(huán)芳香烴)等,生物處理過程中需要微生物具備很強的適應(yīng)能力。大多數(shù)焦化工藝以市政污泥作為啟動污泥來進行培養(yǎng)馴化。活性污泥法中微生物是決定工藝處理能力好壞的關(guān)鍵因素,因此,對污泥微生物群落結(jié)構(gòu)組成進行研究能揭示馴化的過程中污泥演變的規(guī)律,為調(diào)控工藝處理能力提供依據(jù)。本文結(jié)合了A/O/H/O工藝(厭氧-好氧-水解-好氧工藝),著重研究好氧階段市政污泥的馴化的過程,通過廢水特征污染物的降解情況與微生物群落變化相關(guān)聯(lián),探究污泥馴化過程的規(guī)律。其主要研究內(nèi)容和結(jié)果如下:(1)考察A/O/H/O新型焦化廢水處理工藝對COD(化學需氧量)、氨氮、揮發(fā)酚、氰化物和PAHs的降解效果,并與一期工程A/O2工藝(厭氧-好氧-好氧工藝)運行效果進行對比。結(jié)果表明,A/O/H/O工藝對焦化廢水中COD、氨氮、揮發(fā)酚、氰化物和硫化物的去除率分別為97.87%、96.73%、99.99%、99.16%和99.72%,其中,COD、氨氮、揮發(fā)酚的去除率比A/O2工藝的去除率高。在PAHs的降解效果方面,A/O/H/O工藝效果更好,... 

【文章來源】:華南理工大學廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:92 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

焦化廢水特征污染物的降解與微生物群落的演變過程


6種多環(huán)芳經(jīng)(PAHs)的結(jié)構(gòu)

色譜圖,六甲基苯,苊烯,苯并


-1 PAHs的標準GC-MS色譜圖:1.萘-D8;2.萘;3.苊烯;4.六甲基苯;5.苊-D10;60;9.菲;10.蒽;11.熒蒽;12.芘;13.苯并[a]蒽;14. -D12;15. ;16.苯并[b]熒蒽;18.苯并[a]芘;19.苝-D12;20.茚并[1,2,3-c,d]芘;21.二苯并[a,h]蒽;22.苯并Fig. 2-1 The standard GC-MS chromatogram of PAHs: 1. Naph-D8; 2. Naph; 3. Acythylbenzene; 5. Ace-D10; 6. Ace; 7. Fle; 8. Phen-D10; 9. Phen; 10. Ant; 11. Flu; 12. Pyr14. Chr-D12; 15. Chr; 16. BbF 17. BkF; 18. BaP; 19. Per-D12; 20. Inp 21. DBA; 22. Bg表2-2 PAHs的GC-MS定性定量分析參數(shù)Table 2-2 Qualitative and quantitative analysis parameters for PAHs using GC-MS化合物 英文名稱 GC-MS 中簡稱 選擇離子 保萘-D8 Naphthalene-D8 Naph-D8 136 萘 Naphthalene Naph 128 苊烯 Acenaphthylene Acy 152 六甲基苯 Hexamethylbenzene LJJB 162

工藝流程圖,工藝流程圖


符合排放標準,因此紛紛開始了對原工藝加以改進,或者構(gòu)建新型的焦化廢水。目前,課題組有 A/O2和 A/O/H/O 兩套工藝在實際工程中運行,其中 A/O2為中所建造的,A/O/H/O 為新廢水排放標準出臺后二期工程的所建造的新型工藝 A/O/H/O 工藝進行現(xiàn)場采樣并檢測其各階段污染物濃度,并對比一期工程數(shù)據(jù)廢水 A/O/H/O 新型生物工藝的運行效果。 A/O2和 A/O/H/O 工藝流程圖 3-1 為 A/O2工藝流程圖, 其中,A 為厭氧流化床,主要的作用為缺氧反硝分大分子有機物降解為小分子有機物;O1為一級好氧階段,主要的作用是降解中大部分的 COD 以及部分易降解的污染物如硫氰化物等,并為之后二級氧化良好的硝化條件;O2為二級好氧階段,主要的作是對廢水中高濃度的氨氮進行;二級好氧階段的出水會回流至 A 池中,然后通過厭氧階段對硝態(tài)氮進行反硝]。

【參考文獻】:
期刊論文
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[2]脅迫條件下EGSB反應(yīng)器處理高硝態(tài)氮廢水及其微生物群落與功能研究[D]. 廖潤華.南京大學 2014
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碩士論文
[1]菌株P(guān)seudomonas sp.ZXY-1同步去除阿特拉津和氨氮的研究[D]. 齊珊珊.哈爾濱工業(yè)大學 2016
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[3]復(fù)合菌同時去除有機物與氨氮及其影響因素研究[D]. 趙晶.太原理工大學 2016
[4]流化床與沸騰床內(nèi)微生物群落結(jié)構(gòu)演替分析及污泥異質(zhì)性證明[D]. 丁逸寧.華南理工大學 2015
[5]焦化廢水中硫氰化物、苯酚高效降解菌的分離鑒定及降解特性研究[D]. 王書萍.武漢科技大學 2014
[6]北部灣PAHs降解菌的分離、鑒定及菌種間協(xié)同降解效應(yīng)研究[D]. 許光素.國家海洋局第一海洋研究所 2013
[7]廢水脫氮與沼氣脫硫耦聯(lián)反應(yīng)動力學研究[D]. 魏本平.中國農(nóng)業(yè)科學院 2013
[8]PCR-DGGE技術(shù)分析多菌態(tài)混合樣品中微生物群落結(jié)構(gòu)[D]. 劉飛.華南理工大學 2012
[9]焦化廢水處理的硫氰化物降解功能菌特性研究[D]. 黃會靜.華南理工大學 2011
[10]畜禽養(yǎng)殖污水中高效氨氮降解菌的分離、純化及污水凈化劑的初步研究[D]. 黃婧.福建師范大學 2010



本文編號:3451521

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