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A/O-MBR系統(tǒng)對(duì)模擬焦化廢水的處理效能及喹啉歸趨研究

發(fā)布時(shí)間:2021-01-10 21:47
  焦化廢水是在煤氣凈化、煉焦等工業(yè)生產(chǎn)過程中不可避免的會(huì)產(chǎn)生的一種廢水,廢水中含有氨氮以及大量不同的有毒有害有機(jī)物,如苯酚、喹啉等。隨著我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷壯大,鋼鐵企業(yè)的迅猛發(fā)展,鋼鐵相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)廢水對(duì)環(huán)境的危害日漸顯著,國家頒布的法律法規(guī)逐步嚴(yán)格。國家"十二五"期間對(duì)節(jié)能減排提出了新的要求與政策,同時(shí)利用傳統(tǒng)處理工藝處理焦化廢水不僅很難達(dá)到國家制定的標(biāo)準(zhǔn),而且對(duì)能源的消耗也是頗為巨大。因此,本課題的研究目的是尋求高效穩(wěn)定節(jié)能的處理模擬廢水技術(shù),同時(shí)對(duì)實(shí)際生產(chǎn)中改善焦化廢水處理技術(shù)提供理論技術(shù)方面的學(xué)術(shù)支持。本研究中采用缺氧/好氧-膜生物反應(yīng)器(A/O-MBR)處理水質(zhì)為喹啉濃度為200 mg/l左右、苯酚濃度為100 mg/l左右、氨氮濃度為180 mg/l左右,COD濃度為800-1200 mg/l的模擬焦化廢水,實(shí)現(xiàn)對(duì)氨氮、苯酚以及喹啉的降解。實(shí)驗(yàn)主要考察水力停留時(shí)間(HRT)、溶解氧(DO)、溫度(T)三個(gè)參數(shù)改變對(duì)于反應(yīng)器污染物脫除效能的影響規(guī)律。同時(shí),利用變形梯度凝膠電泳(DGGE)生物技術(shù),監(jiān)測(cè)反應(yīng)器中主要微生物菌群結(jié)構(gòu)變化,明確反應(yīng)器中主要功能菌群;最后利用批試驗(yàn)方... 

【文章來源】:內(nèi)蒙古大學(xué)內(nèi)蒙古自治區(qū) 211工程院校

【文章頁數(shù)】:65 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
序言
一、國內(nèi)外焦化廢水的研究進(jìn)展和文獻(xiàn)綜述
    1.1 焦化廢水的來源、性質(zhì)、危害及處理技術(shù)
        1.1.1 焦化廢水的來源、性質(zhì)、危害
        1.1.2 焦化廢水的處理工藝及存在的問題
    1.2 焦化廢水處理技術(shù)的研究進(jìn)展
    1.3 生物脫氮技術(shù)的研究進(jìn)展
        1.3.1 短程硝化-反硝化
        1.3.2 同時(shí)硝化-反硝化
        1.3.3 厭氧氨氧化
        1.3.4 膜生物技術(shù)
    1.4 焦化廢水中難降解物質(zhì)去除的研究進(jìn)展
        1.4.1 焦化廢水中難降解物質(zhì)
        1.4.2 酚類化合物的降解研究
        1.4.3 喹啉及其衍生物降解研究
    1.5 本論文的研究目的及內(nèi)容
        1.5.1 研究目的
        1.5.2 研究?jī)?nèi)容
二、水力停留時(shí)間對(duì)A/O-MBR系統(tǒng)處理模擬焦化廢水處理效能的影響
    2.1 前言
    2.2 實(shí)驗(yàn)材料與方法
        2.2.1 實(shí)驗(yàn)材料
        2.2.2 實(shí)驗(yàn)操作參數(shù)
        2.2.3 水質(zhì)分析檢測(cè)方法
        2.2.4 變性梯度凝膠電泳(DGGE)儀器與分析
    2.3 結(jié)果與討論
        2.3.1 HRT對(duì)苯酚、喹啉去除率的影響
        2.3.2 HRT對(duì)COD去除率的影響
        2.3.3 HRT對(duì)氨氮去除率的影響
        2.3.4 HRT對(duì)總氮去除率的影響
        2.3.5 HRT對(duì)反應(yīng)器中生物群落的影響
    2.4 小結(jié)
三、低溶解氧下A/O-MBR處理模擬焦化廢水可行性研究
    3.1 前言
    3.2 實(shí)驗(yàn)材料與方法
        3.2.1 實(shí)驗(yàn)材料
        3.2.2 實(shí)驗(yàn)操作參數(shù)
        3.2.3 水質(zhì)分析檢測(cè)方法
        3.2.4 變性梯度凝膠電泳(DGGE)儀器與分析
    3.3 結(jié)果與討論
        3.3.1 溶解氧濃度對(duì)苯酚與喹啉去除率的影響
        3.3.2 溶解氧濃度對(duì)COD去除率的影響
        3.3.3 溶解氧濃度對(duì)氨氮去除率的影響
        3.3.4 溶解氧濃度對(duì)總氮(TN)去除率的影響
        3.3.5 溶解氧對(duì)反應(yīng)器中微生物群落的影響
    3.4 小結(jié)
四、溫度對(duì)A/O-MBR系統(tǒng)處理模擬焦化廢水處理效能及喹啉歸趨的影響
    4.1 前言
    4.2 實(shí)驗(yàn)材料與方法
        4.2.1 實(shí)驗(yàn)材料
        4.2.2 模擬廢水
        4.2.3 實(shí)驗(yàn)操作參數(shù)
    4.3 批試驗(yàn)
        4.3.1 喹啉吸附實(shí)驗(yàn)
        4.3.2 喹啉揮發(fā)實(shí)驗(yàn)
        4.3.3 喹啉降解實(shí)驗(yàn)
        4.3.4 變性梯度凝膠電泳(DGGE)儀器與分析
    4.4 結(jié)果與討論
        4.4.1 處理效果影響
        4.4.2 溫度對(duì)喹啉的歸趨的影響
        4.4.3 不同階段掃描電鏡分析
        4.4.4 溫度對(duì)微生物群落的影響
    4.5 小結(jié)
五、總結(jié)
參考文獻(xiàn)
感謝與回望


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]一株異養(yǎng)硝化好氧反硝化菌的篩選鑒定及其脫氮特性[J]. 王田野,魏荷芬,胡子全,柴化建,趙海泉.  環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào). 2017(03)
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[6]SDP法制備碳納米管-TiO2納米復(fù)合光催化劑及降解喹啉[J]. 崔佳麗,高永華,高利珍.  新型炭材料. 2016(04)
[7]Fenton試劑深度處理焦化廢水的試驗(yàn)研究[J]. 張星,周琳.  廣州化工. 2016(14)
[8]溫度降低對(duì)厭氧氨氧化脫氮效能及污泥胞外聚合物的影響[J]. 宋成康,王亞宜,韓海成,陳杰,王曉東,常青龍.  中國環(huán)境科學(xué). 2016(07)
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[10]溫度對(duì)城市污水廠尾水反硝化MBBR深度脫氮的影響[J]. 劉凱,王海燕,馬名杰,張傳祥,苑泉,杭前宇,李春梅.  環(huán)境科學(xué)研究. 2016(06)

博士論文
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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(rùn)華.南京大學(xué) 2014
[3]厭氧氨氧化性能的研究[D]. 張蕾.浙江大學(xué) 2009
[4]廢水處理系統(tǒng)中重要功能類群Thauera屬種群結(jié)構(gòu)與功能的研究[D]. 毛躍建.上海交通大學(xué) 2009
[5]降解苯胺和氯苯胺好氧污泥顆;捌湮⑸锓肿由鷳B(tài)特性研究[D]. 朱亮.浙江大學(xué) 2008

碩士論文
[1]超聲波與臭氧技術(shù)對(duì)焦化廢水中難降解有機(jī)物處理研究[D]. 成笠萌.北京交通大學(xué) 2016
[2]兼氧微生物降解酚類化工廢水的研究[D]. 李先昕.黑龍江大學(xué) 2016
[3]典型含氮雜環(huán)化合物與苯酚共基質(zhì)短程反硝化研究[D]. 米靜.太原理工大學(xué) 2016
[4]厭氧微生物降解苯酚特性研究[D]. 孫云龍.黑龍江大學(xué) 2016
[5]Comamonas sp. QYY降解水中喹啉的特性與相關(guān)基因的克隆[D]. 劉志強(qiáng).東北師范大學(xué) 2015
[6]焦化廢水中酚類降解菌及其降解機(jī)制的初步研究[D]. 曹軍偉.華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2012
[7]紅樹林濕地中脫氮微生物脫氮特性及其種群結(jié)構(gòu)分析[D]. 林娜.華南理工大學(xué) 2011
[8]生物膜反應(yīng)器用于污水脫氮除磷的研究[D]. 劉杰.浙江大學(xué) 2011
[9]污泥厭氧發(fā)酵產(chǎn)氫的影響因素分析[D]. 周屹.湖南大學(xué) 2008



本文編號(hào):2969471

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