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煤制氣酚氰廢水萃取—高級氧化—生化處理工藝與工程化研究

發(fā)布時間:2021-01-25 20:11
  煤制氣廢水的成分復雜,含有揮發(fā)酚、氰化物等有毒物質(zhì),其主要危害在于其毒理性。該類廢水中COD濃度一般在10000~20000mg/L左右,揮發(fā)酚在2000-5000mg/L左右,氨氮在500~800mg/L左右,氰化物在100~200mg/L左右。目前,國內(nèi)大多數(shù)煤制氣廢水處理系統(tǒng)都是采用一級處理或二級處理工藝,工業(yè)應用上仍然難以做到達標排放。本課題在對煤制氣廢水成分研究的基礎上,針對其主要成分,先在實驗室從溶劑萃取法、Fenton氧化法、高效菌的篩選及培養(yǎng)、厭氧氨氧化法四個方面進行了研究,通過實驗檢測每種方法的不同工藝階段的出水水質(zhì)指標,探討工藝的主要運行參數(shù),為工業(yè)化應用提供理論依據(jù),然后將實驗室的研究成果用于工業(yè)化實踐,耦合串聯(lián)溶劑萃取法、Fenton氧化法、生化處理法三種技術,在衡陽某陶瓷廠對其煤制氣廢水進行實際性處理。研究表明:1、采用N503(或P507)作為萃取劑,NaOH作為反萃劑,最佳萃取工藝條件為:萃取pH為3,萃取溫度為30℃,萃取時間為10min,萃取劑濃度為70%(有機相中比例),萃取體系相比為3:1。經(jīng)萃取反應后,廢水中的COD、酚、NH3-N等有害物質(zhì)均有... 

【文章來源】:湖南農(nóng)業(yè)大學湖南省

【文章頁數(shù)】:110 頁

【學位級別】:博士

【部分圖文】:

煤制氣酚氰廢水萃


pH對去除率的影響

示意圖,反應裝置,厭氧氨氧化,反應區(qū)


///////////《 《《 《《 《 圖5一 1UASB反應裝置示意圖Figs一 1ExPeramentalset一 uPofUASBProcessUASB反應器主體部分分為兩個區(qū)域,反應區(qū)和分離區(qū),反應區(qū)內(nèi)徑為90~,高1.6m,有效體積10.17L;分離區(qū)高45rnrn,總有效體積10.5L。試驗中為了更好的富集厭氧氨氧化菌,在反應區(qū)加入一根生物彈性填料。反應器外部裝有注水夾套,通過向水中通入蒸汽使反應器內(nèi)溫度保持在30℃左右。5.3.2試驗材料與方法53:21試驗用水uAsB厭氧氨氧化反應器啟動進水采用自配水。組成成分如表 5.1左劍惡[93l。表5,1自配模擬廢水成分一一一一一迎竺竺竺衛(wèi)絲魚竺魚絲些竺翌望竺竺竺NaHC03(mg/L)調(diào)節(jié)pHK工IZPO4(mg/L)FeSO4(mg/L)CoC12(mg/L)NIC12(mg幾)MoClz(mg尸L)NH4HCO3(mg/L)隨階段變NaNOZ(mg/L)隨階段 0.050.050.010.05至7化變化5.3.2.2接種污泥UASB厭氧氨氧化反應器所使用的污泥取自湖南衡陽某廢水處理廠的活性污泥

去除率,N濃度,污泥負荷,厭氧氨氧化


Figs一 4eoneentrationandremovaleffieieneyofNH4+一 NintheinterimstageUASB厭氧氨氧化反應器運行到時Zld進入過渡期,此時開始將進水中NH4氣N濃度提升到160mg/L,縮短啟動時間提高進水負荷。由圖5一3可知,在負荷提升初期,出水中的N玩氣N濃度偏高,約150mg/L左右,但是隨著反應的進行,N場九N的去除率逐漸增加。運行到69d時,NH4氣N的去除率己經(jīng)接近70%。分析負荷提升初期出水NH4氣N濃度偏高的原因可能是由于反應初期厭氧氨氧化菌還未形成優(yōu)勢菌群,加之進水濃度的提高,使得厭氧氨氧化菌活性受到抑制。隨反應進行,厭氧氨氧化菌不斷繁殖,厭氧氨氧化反應不斷進,出水NH4氣N濃度下降明顯。80%70%60%50%莽40%公30%邢20%10%0% 00OC甘0八 6420︵-J、趙袋且砰口.己N 242730333639424548515

【參考文獻】:
期刊論文
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碩士論文
[1]Fenton-混凝沉淀法處理焦化廢水的試驗研究[D]. 彭賢玉.湖南大學 2006
[2]煤氣化廢水萃取脫酚及其深度處理[D]. 馮利波.大連理工大學 2006
[3]混凝-Fenton試劑氧化深度處理焦化廢水的研究[D]. 于慶滿.武漢科技大學 2006



本文編號:2999807

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