加载嵌合+生化处理印染废水的技术研究

加载嵌合+生化处理印染废水的技术研究

论文摘要

近几年,我国印染行业出现了前所未有的快速发展局面,已成为世界印染业中规模最大的国家。纺织印染行业是我国的经济支柱产业,但也是水资源消耗量大、污染物排放量较大的行业之一。印染废水具有难降解物质多、有机物成分复杂、浓度高、毒性大等特点。在预处理和脱色后,仍然存在很多难生物降解物质,如残余染料、染色助剂、酸碱等。直接排放会造成严重环境污染,进入市政污水处理厂又会对其中的微生物系统造成破坏。因此,研究印染废水处理技术具有重要意义。本论文采用了加载嵌合+生化技术对印染废水进行了处理实验研究。首先筛选了絮凝剂和处理条件选择。实验研究结果表明,PAC和PAM复配处理效果相对硫酸铝和三氯化铁等其他絮凝剂处理效果更好。适宜操作条件为:PAC投加量500mg/L、PAM投加量20mg/L、磁粉投加量为废水量的1%(w%)、室温、pH值为7,CODCr可由原来1083mg/L降到806mg/L,色度由4000倍降为2400倍。然后进行了生化处理研究(采用一级厌氧-好氧活性污泥法),厌氧温度28.6℃,时间24h,好氧温度28℃,时间24h。在控制好反应条件下,生化处理后废水CODCr可由原来806mg/L降到182mg/L,色度由2400倍降为1000倍。再经臭氧氧化脱色处理后,CODCr由原来182mg/L降到95mg/L,色度由1000倍降到32倍,达到了《纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-92)》一级排放标准。同时对磁粉作用机理进行了研究,结果表明:磁粉表现为亲水性,并对废水中的多环芳烃有一定的吸附作用。由于磁粉的吸附、架桥等作用强化了混凝效果,并且加入磁粉使沉淀速度达到110cm/min,是普通絮凝沉淀速度的4.6倍。大大缩短了处理周期,从而提高了废水处理效率。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.1.1 印染行业概述
  • 1.1.2 印染工艺
  • 1.1.3 印染废水的产生
  • 1.1.4 印染废水的危害
  • 1.2 印染废水处理技术研究现状
  • 1.2.1 生物法
  • 1.2.2 物化处理技术
  • 1.3 加载嵌合+生化处理技术综述
  • 1.3.1 絮凝技术综述
  • 1.3.2 磁分离技术综述
  • 1.3.3 活性污泥法技术综述
  • 1.4 论文研究内容与研究对象
  • 1.4.1 论文研究内容
  • 1.4.2 研究对象
  • 第二章 印染废水絮凝剂的筛选
  • 2.1 实验目的
  • 2.2 实验水样
  • 2.3 分析项目和方法
  • 2.3.1 分析项目
  • 2.3.2 分析方法
  • 2.4 实验仪器
  • 2.5 实验与分析试剂
  • 2.5.1 实验试剂
  • 2.5.2 分析试剂
  • 2.5.3 试剂配制方法
  • 2.6 实验装置与实验方法
  • Cr 去除率实验装置及方法'>2.6.1 CODCr去除率实验装置及方法
  • 2.6.2 色度去除实验装置及方法
  • 2.7 实验结果与讨论
  • Cr 去除率实验结果'>2.7.1 CODCr去除率实验结果
  • 2.7.2 色度处理结果
  • 2.7.3 实验结果分析与讨论
  • 2.8 本章小结
  • 第三章 加载嵌合技术影响因素研究
  • 3.1 实验目的
  • 3.2 实验内容及目标
  • 3.2.1 实验内容
  • 3.2.2 实验目标
  • 3.3 实验水样与分析项目
  • 3.4 实验仪器与试剂
  • 3.5 实验方法
  • 3.5.1 正交实验设计
  • 3.5.2 单因素实验
  • 3.6 实验结果与讨论
  • 3.6.1 正交实验结果与讨论
  • 3.6.2 单因素实验结果与讨论
  • 3.7 本章小结
  • 第四章 加载嵌合技术的机理研究
  • 4.1 实验目的
  • 4.2 实验仪器与试剂
  • 4.2.1 实验仪器
  • 4.2.2 实验试剂
  • 4.3 分析项目和方法
  • 4.4 实验方法
  • 4.5 实验结果与讨论
  • 4.5.1 磁粉对Zeta 电位影响研究
  • 4.5.2 磁粉吸附实验研究
  • 4.5.3 磁粉对架桥作用影响实验研究
  • 4.5.4 沉降速度实验研究
  • 4.6 本章小结
  • 第五章 生化处理印染废水的实验研究
  • 5.1 实验目的
  • 5.2 实验内容
  • 5.3 实验水样和分析方法
  • 5.3.1 实验水样
  • 5.3.2 分析项目及方法
  • 5.4 实验仪器与试剂
  • 5.4.1 实验仪器
  • 5.4.2 实验试剂与分析试剂
  • 5.5 实验方法与步骤
  • 5.5.1 污泥驯化
  • 5.5.2 好氧停留时间的确定
  • 5.5.3 臭氧氧化实验研究
  • 5.6 实验结果及分析
  • 5.6.1 污泥驯化
  • 5.6.2 好氧实验结果及分析
  • 5.6.3 臭氧氧化实验结果及分析
  • 5.7 本章小结
  • 研究结论
  • 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 硕士期间发表的学术论文
  • 相关论文文献

    • [1].探析印染废水处理方法及发展趋势[J]. 科学技术创新 2017(32)
    • [2].印染废水水解酸化处理研究[J]. 资源节约与环保 2016(01)
    • [3].水解酸化-气浮-生物接触氧化工艺处理印染废水[J]. 嘉应学院学报 2014(11)
    • [4].印染废水处理技术[J]. 现代盐化工 2019(02)
    • [5].水解酸化-生物接触氧化组合工艺处理高浓度印染废水[J]. 广东化工 2011(08)
    • [6].高级氧化技术处理印染废水[J]. 科技经济导刊 2016(26)
    • [7].生物技术在治理印染废水中的应用[J]. 环境保护与循环经济 2014(06)
    • [8].内循环厌氧反应器处理印染废水研究[J]. 湖南有色金属 2014(04)
    • [9].印染废水减排回用初探及实例运用[J]. 能源环境保护 2013(03)
    • [10].某服装加工厂废水处理工程实例[J]. 科技创新导报 2012(18)
    • [11].高级氧化技术在印染废水处理中的应用研究[J]. 山东工业技术 2018(24)
    • [12].水解酸化-生物接触氧化-光催化氧化工艺处理印染废水的试验[J]. 中国新技术新产品 2010(05)
    • [13].中山市印染废水COD_(cr)与BOD_5相关性研究[J]. 东莞理工学院学报 2015(03)
    • [14].印染废水污泥的处置[J]. 印染 2014(12)
    • [15].气浮—水解酸化—氧化沟处理印染废水工艺设计[J]. 中国资源综合利用 2008(07)
    • [16].纳米CdS的制备及其在印染废水处理上的探索[J]. 四川化工 2018(01)
    • [17].浸没式超滤用于印染废水试验研究[J]. 环境与发展 2018(06)
    • [18].膨胀石墨对活性染料的脱色性能[J]. 印染 2016(07)
    • [19].水解酸化—接触氧化—混凝气浮组合处理印染废水[J]. 工业水处理 2012(01)
    • [20].水解酸化/接触氧化/曝气生物滤池处理工业园废水工程实例[J]. 工业水处理 2012(02)
    • [21].印染废水臭氧脱色工艺技术研究(下)[J]. 纺织科技进展 2010(04)
    • [22].印染废水处理工程实例[J]. 印染 2017(23)
    • [23].浅谈印染废水组成及处理方法[J]. 科技风 2016(09)
    • [24].混凝-水解酸化-好氧-混凝工艺处理印染废水[J]. 污染防治技术 2008(05)
    • [25].新型膜生物反应器处理印染废水研究进展[J]. 当代化工 2014(02)
    • [26].膜生物反应器法处理模拟印染废水[J]. 环境保护科学 2013(01)
    • [27].UBF工艺处理超高浓度印染废水[J]. 中国给水排水 2012(02)
    • [28].印染废水余热利用实践与效益分析[J]. 绍兴文理学院学报(自然科学) 2011(02)
    • [29].某染织企业印染废水处理工程设计[J]. 工业水处理 2010(06)
    • [30].印染废水处理工程改造[J]. 中国给水排水 2009(14)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    加载嵌合+生化处理印染废水的技术研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢