填充式生物膜振蕩流反應(yīng)器中草甘膦廢水的深度處理
發(fā)布時(shí)間:2023-09-16 09:54
草甘膦是一種廣譜、高效、低毒的非選擇性除草劑,我國(guó)是草甘膦農(nóng)藥生產(chǎn)第一大國(guó),由此帶來大量草甘膦生產(chǎn)廢水。草甘膦廢水組分復(fù)雜,難降解有機(jī)物濃度高,通常采用化學(xué)氧化、生化法、化學(xué)沉淀等“物化+生物”法組合工藝,其中生物法因環(huán)保、運(yùn)行成本低,成為其中關(guān)鍵步驟,然而傳統(tǒng)活性污泥生物法懸浮生長(zhǎng),受水質(zhì)波動(dòng)影響大,出水不穩(wěn)定。對(duì)此研究高效穩(wěn)定的生物法處理工藝,具有重要現(xiàn)實(shí)意義。本文以負(fù)載高效微生物菌種的聚氨酯填料為生物催化劑,采用厭氧反應(yīng)和好氧反應(yīng)串聯(lián)的兩級(jí)填充式生物膜反應(yīng)器處理草甘膦廢水,并首次結(jié)合振蕩流技術(shù)強(qiáng)化反應(yīng)器內(nèi)氣液固多相傳質(zhì)過程,同時(shí)優(yōu)化了環(huán)境參數(shù)和工藝操作條件,建立了底物降解動(dòng)力學(xué)。主要工作如下:1.設(shè)計(jì)建立了固定化生物膜振蕩流反應(yīng)器裝置,采用負(fù)載高效微生物菌種(B350M)的聚氨酯填料為固定化生物膜,反應(yīng)器為厭氧塔和好氧塔串聯(lián)。針對(duì)廢水中化學(xué)需氧量(COD)以及氨氮、硝態(tài)氮、總氮含量過高難以降解的問題,在厭氧塔中實(shí)現(xiàn)碳氧化與反硝化過程,去除70%COD以及90%以上硝態(tài)氮,在好氧塔中實(shí)現(xiàn)同步硝化反硝化過程,去除90%以上氨氮以及75%以上總氮。操作參數(shù)優(yōu)化后,經(jīng)一個(gè)月連續(xù)穩(wěn)定實(shí)驗(yàn)表...
【文章頁(yè)數(shù)】:100 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
致謝
摘要
Abstract
符號(hào)清單
1 引言
1.1 課題背景
1.2 研究?jī)?nèi)容
2 文獻(xiàn)綜述
2.1 草甘膦廢水處理研究現(xiàn)狀
2.1.1 草甘膦簡(jiǎn)介
2.1.2 草甘膦生產(chǎn)工藝
2.1.3 草甘膦廢水特點(diǎn)及處理方法
2.1.4 物理化學(xué)法
2.1.5 生物化學(xué)法
2.1.6 綜合處理
2.2 生物膜法
2.2.1 生物膜法處理原理
2.2.2 生化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)
2.2.3 生物脫氮
2.3 微生物法過程強(qiáng)化技術(shù)
2.3.1 高效微生物菌種
2.3.2 固定化微生物及其載體
2.3.3 強(qiáng)化傳質(zhì)的振蕩流反應(yīng)器
3 實(shí)驗(yàn)部分
3.1 實(shí)驗(yàn)實(shí)施
3.1.1 實(shí)驗(yàn)試劑與儀器
3.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器
3.2 草甘膦廢水及生物膜填料
3.2.1 草甘膦廢水
3.2.2 生物膜填料
3.3 實(shí)驗(yàn)裝置及操作步驟
3.3.1 生物膜振蕩流反應(yīng)器
3.3.2 實(shí)驗(yàn)操作步驟
3.4 分析方法
3.4.1 化學(xué)需氧量COD
3.4.2 氮的測(cè)定
4 厭氧填充式振蕩流反應(yīng)器有機(jī)物降解結(jié)果與分析
4.1 水力停留時(shí)間影響實(shí)驗(yàn)
4.2 振蕩條件的影響
4.3 溫度對(duì)厭氧反應(yīng)的影響
4.4 厭氧底物降解動(dòng)力學(xué)
4.4.1 動(dòng)力學(xué)參數(shù)確定
4.4.2 動(dòng)力學(xué)方程的校驗(yàn)
4.5 本章小結(jié)
5 好氧同步硝化反硝化結(jié)果與分析
5.1 水力停留時(shí)間影響
5.2 振蕩條件的影響
5.3 溶解氧濃度影響
5.4 pH影響
5.5 好氧基質(zhì)降解動(dòng)力學(xué)
5.6 厭氧-好氧連續(xù)化運(yùn)行
5.7 本章小結(jié)
6 結(jié)論與展望
6.1 結(jié)論
6.2 展望
參考文獻(xiàn)
作者簡(jiǎn)歷及科研成果
本文編號(hào):3846799
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1 引言
1.1 課題背景
1.2 研究?jī)?nèi)容
2 文獻(xiàn)綜述
2.1 草甘膦廢水處理研究現(xiàn)狀
2.1.1 草甘膦簡(jiǎn)介
2.1.2 草甘膦生產(chǎn)工藝
2.1.3 草甘膦廢水特點(diǎn)及處理方法
2.1.4 物理化學(xué)法
2.1.5 生物化學(xué)法
2.1.6 綜合處理
2.2 生物膜法
2.2.1 生物膜法處理原理
2.2.2 生化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)
2.2.3 生物脫氮
2.3 微生物法過程強(qiáng)化技術(shù)
2.3.1 高效微生物菌種
2.3.2 固定化微生物及其載體
2.3.3 強(qiáng)化傳質(zhì)的振蕩流反應(yīng)器
3 實(shí)驗(yàn)部分
3.1 實(shí)驗(yàn)實(shí)施
3.1.1 實(shí)驗(yàn)試劑與儀器
3.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器
3.2 草甘膦廢水及生物膜填料
3.2.1 草甘膦廢水
3.2.2 生物膜填料
3.3 實(shí)驗(yàn)裝置及操作步驟
3.3.1 生物膜振蕩流反應(yīng)器
3.3.2 實(shí)驗(yàn)操作步驟
3.4 分析方法
3.4.1 化學(xué)需氧量COD
3.4.2 氮的測(cè)定
4 厭氧填充式振蕩流反應(yīng)器有機(jī)物降解結(jié)果與分析
4.1 水力停留時(shí)間影響實(shí)驗(yàn)
4.2 振蕩條件的影響
4.3 溫度對(duì)厭氧反應(yīng)的影響
4.4 厭氧底物降解動(dòng)力學(xué)
4.4.1 動(dòng)力學(xué)參數(shù)確定
4.4.2 動(dòng)力學(xué)方程的校驗(yàn)
4.5 本章小結(jié)
5 好氧同步硝化反硝化結(jié)果與分析
5.1 水力停留時(shí)間影響
5.2 振蕩條件的影響
5.3 溶解氧濃度影響
5.4 pH影響
5.5 好氧基質(zhì)降解動(dòng)力學(xué)
5.6 厭氧-好氧連續(xù)化運(yùn)行
5.7 本章小結(jié)
6 結(jié)論與展望
6.1 結(jié)論
6.2 展望
參考文獻(xiàn)
作者簡(jiǎn)歷及科研成果
本文編號(hào):3846799
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