城市污水处理厂接收厌氧好氧处理后木薯酒精废水能力的研究

城市污水处理厂接收厌氧好氧处理后木薯酒精废水能力的研究

论文摘要

木薯生产酒精废水属于高浓度有机废水,具有水量大、COD高的特点,生产一吨酒精排放废水12~15m3,在对木薯酒精废水的处理工程中基本采用厌氧和好氧相结合的工艺,木薯酒精废水排放标准为COD≤1000mg/L,人们都普遍认为:经过处理后木薯酒精废水排入二级城市污水处理厂后,二级城市污水处理厂都能够处理并且保证达标排放,但是此说法是否准确?排入的木薯酒精废水量是否有一定的限度?达到多少量时,二级城市污水处理厂就不能接收了?本课题正是上述疑问,通过试验方法做一个普遍性研究,研究厌氧好氧处理后木薯酒精废水排入到二级城市污水处理厂后,污水处理厂是否会有影响,是否能够保证达标,即对城市污水处理厂接收厌氧好氧处理后木薯酒精废水的能力进行研究。本文通过试验,研究了城市污水处理厂对厌氧好氧处理后木薯酒精废水的接收能力,主要研究内容与结果如下:(1)使用实验室自制的好氧反应器,在HRT为8h,溶解氧在1~3mg/L的条件下,研究结果表明:当进水配比系数(厌氧好氧处理后木薯酒精废水:生活污水)小于1:2时,反应器出水pH、COD、NH3-N、色度达到城镇污水排放标准(GB18918-2002)一级A;进一步得出,当厌氧好氧处理后木薯酒精废水水量与城市污水处理厂处理规模比例小于1:2时,城市污水处理厂可以对这部分木薯酒精废水接收。(2)采用生物活性炭(往好氧反应器投加活性炭)的方法继续试验,在HRT为8h,溶解氧在1~3mg/L的条件下,研究结果表明:当进水配比系数(厌氧好氧处理后木薯酒精废水:生活污水)小于1:0.3时,反应器出水pH、COD、NH3-N、色度达到城镇污水排放标准(GB18918-2002)一级A;进一步得出,当厌氧好氧处理后木薯酒精废水水量与城市污水处理厂处理规模比例小于1:0.3时,采用投加活性炭的方法,城市污水处理厂可以对这部分木薯酒精废水接收。(3)采用实验室自制的TiO2催化剂对好氧出水进行处理,研究其COD的变化。研究结果表明:TiO2投加量在2g/L时,COD去除率达到最高,达到56%,故TiO2投加量选择2g/L;当配比系数(厌氧好氧处理后木薯酒精废水:生活污水)小于1:0.075时,TiO2投加量在2g/L时,处理后COD达到城镇污水排放标准(GB18918-2002)一级A。进一步得出,当厌氧好氧处理后木薯酒精废水水量与城市污水处理厂处理规模比例小于1:0.075时,采用生物活性炭法+TiO2光催化氧化方法,城市污水处理厂可以对这部分木薯酒精废水接收。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 前言
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题的研究背景
  • 1.2 我国城市污水处理厂的现状及其发展趋势
  • 1.2.1 我国城市污水处理厂的现状及排放标准
  • 1.2.2 我国城市污水处理厂存在的问题
  • 1.2.3 我国城市污水处理厂的工艺技术现状
  • 1.3 木薯酒精的生产及其废水的处理方法
  • 1.3.1 木薯酒精生产前景
  • 1.3.2 木薯酒精的生产工艺
  • 1.3.3 木薯酒精废水的处理方法
  • 1.3.4 木薯酒精废水水质特征及排放标准
  • 1.4 研究城市污水处理厂接收厌氧好氧处理后木薯酒精废水的必要性
  • 1.4.1 木薯酒精废水处理的难度
  • 1.4.2 厌氧好氧处理后木薯酒精废水对城市污水处理厂的危害
  • 1.4.3 研究的必要性
  • 1.5 课题的研究目的、主要内容及研究意义
  • 1.5.1 研究目的
  • 1.5.2 研究内容
  • 1.5.3 研究意义
  • 第二章 试验装置、方法及内容
  • 2.1 不同配比系数下的混合废水好氧试验研究
  • 2.1.1 研究目的和内容
  • 2.1.2 试验原理
  • 2.1.3 试验装置
  • 2.1.4 试验用水及水质分析方法
  • 2.1.5 试验分析项目及方法
  • 2.1.6 污泥的培养及接种
  • 2.1.7 试验方法
  • 2.2 采用生物活性炭法处理不同配比系数混合废水
  • 2.2.1 研究目的和内容
  • 2.2.2 试验装置
  • 2.2.3 活性炭的选择及原理
  • 2.2.4 试验方法
  • 2.3 采用二氧化钛光催化氧化处理好氧出水试验
  • 2.3.1 研究目的和内容
  • 2.3.2 试验原理
  • 2.3.3 试验装置
  • 2催化剂的制备'>2.3.4 TiO2催化剂的制备
  • 2.3.5 催化剂的表征
  • 2.3.6 试验方法
  • 第三章 不同配比系数混合废水好氧试验结果与讨论
  • 3.1 厌氧好氧处理后木薯酒精废水水质分析
  • 3.2 生活污水试验结果与讨论
  • 3.2.1 COD 去除的比较
  • 3-N 去除的比较'>3.2.2 NH3-N 去除的比较
  • 3.2.3 总磷去除比较
  • 3.2.4 色度去除比较
  • 3.2.5 pH 值的比较
  • 3.3 配比系数为1:100
  • 3.3.1 COD 去除的比较
  • 3-N 去除的比较'>3.3.2 NH3-N 去除的比较
  • 3.4 配比系数为1:50
  • 3.4.1 COD 去除的比较
  • 3-N 去除的比较'>3.4.2 NH3-N 去除的比较
  • 3.5 配比系数为1:25
  • 3.5.1 COD 去除的比较
  • 3-N 去除的比较'>3.5.2 NH3-N 去除的比较
  • 3.6 配比系数为1:12
  • 3.6.1 COD 去除的比较
  • 3-N 去除的比较'>3.6.2 NH3-N 去除的比较
  • 3.7 配比系数为1:6
  • 3.7.1 COD 去除的比较
  • 3-N 去除的比较'>3.7.2 NH3-N 去除的比较
  • 3.8 配比系数为1:3
  • 3.8.1 COD 去除的比较
  • 3-N 去除的比较'>3.8.2 NH3-N 去除的比较
  • 3.9 配比系数为1:1.5
  • 3.9.1 COD 去除的比较
  • 3-N 去除的比较'>3.9.2 NH3-N 去除的比较
  • 3.10 配比系数为1:2
  • 3.10.1 COD 去除的比较
  • 3-N 去除的比较'>3.10.2 NH3-N 去除的比较
  • 3.11 不同配比系数COD 去除率比较
  • 3-N 去除率比较'>3.12 不同配比系数NH3-N 去除率比较
  • 3.14 本章小结
  • 第四章 生物活性炭方法试验结果与讨论
  • 4.1 配比系数为1:1.5
  • 4.1.1 活性炭投加量与COD 去除的关系
  • 3-N 去除的关系'>4.1.2 活性炭投加量与NH3-N 去除的关系
  • 4.2 配比系数为1:0.75
  • 4.2.1 活性炭投加量与COD 去除的关系
  • 3-N 去除的关系'>4.2.2 活性炭投加量与NH3-N 去除的关系
  • 4.3 配比系数为1:0.3
  • 4.3.1 活性炭投加量与COD 去除的关系
  • 3-N 去除的关系'>4.3.2 活性炭投加量与NH3-N 去除的关系
  • 4.4 配比系数为1:0.15
  • 4.4.1 活性炭投加量与COD 去除的关系
  • 3-N 去除的关系'>4.4.2 活性炭投加量与NH3-N 去除的关系
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 二氧化钛光催化氧化试验结果与讨论
  • 2催化剂的表征'>5.1 TiO2催化剂的表征
  • 5.1.1 XRD 表征
  • 5.1.2 SEM 表征
  • 2催化剂光催化氧化处理不同配比系数好氧出水'>5.2 TiO2催化剂光催化氧化处理不同配比系数好氧出水
  • 5.2.1 配比系数为1:0.15
  • 5.2.2 配比系数为1:0.075
  • 5.2.3 配比系数为1:0.01
  • 5.3 本章小结
  • 第六章 结论与建议
  • 6.1 结论
  • 6.2 建议
  • 后记
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读硕士期间实践经历
  • 攻读硕士期间发表的论文
  • 作者简介
  • 相关论文文献

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