混凝气浮—水解酸化—生物接触氧化工艺处理印染废水的研究

混凝气浮—水解酸化—生物接触氧化工艺处理印染废水的研究

论文摘要

印染废水污染物浓度高、成分复杂、水质多变,属难生物降解的高浓度有机废水之一。本文采用“混凝气浮-水解酸化-生物接触氧化”组合工艺进行了印染废水处理研究,探讨了不同混凝剂对废水的净化效果,筛选确定了最佳混凝剂及投加量;考察了组合工艺及构成单元对有机物和色度的净化效能,并对影响其运行控制的主要参数进行了分析。采用硫酸铝、聚合氯化铝(PAC)和聚合硫酸铁(PFS)对废水进行混凝沉淀试验,其中PAC处理效果最佳;当投加量为0.8 mg·L-1时,COD去除率达到最大值为40.1 %。混凝气浮运行结果表明,当进水pH为7~8、COD为917~1 341 mg·L-1、SS为250~339 mg·L-1时,出水COD和SS的平均值分别为1 098 mg·L-1和112 mg·L-1,去除率分别达到44.5 %和63.3 %。水解酸化+生物接触氧化工艺的厌氧和好氧反应器中均装有纤维填料。启动阶段,采用串联运行、连续进水的方式,逐步提高其运行负荷,分阶段分别控制反应器的曝气条件,当进水量为160 m3·d-1时,COD去除率稳定在80.0 %以上,完成了填料挂膜和微生物的培养驯化。在负荷提高阶段,控制好氧反应器溶解氧为3~4 mg·L-1,混合液回流比为2,视运行效果逐步提高进水负荷,经过30天的运行,进水量由160 m3·d-1增加到700 m3·d-1,进水COD为653~740 mg·L-1,BOD5为195~219 mg·L-1,SS为95~119 mg·L-1,色度为185~217倍,出水COD、BOD5、SS和色度的平均浓度分别为112 mg·L-1、31 mg·L-1、39 mg·L-1和58倍,COD、BOD5、SS和色度的平均去除率分别为84.0 %、85.1 %、64.0 %和70.9 %。运行效能考察结果表明:在控制条件下,水解酸化+生物接触氧化反应器具有良好的有机物净化效果。通过对不同运行条件下运行结果的分析表明:当系统进水量为700 m3·d-1时,生物接触氧化反应器溶解氧为3~4 mg·L-1,系统的运行效果最佳,COD和BOD5的平均去除率分别达到83.3 %和85.2 %。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 印染废水的来源及特点
  • 1.2.1 印染废水的来源
  • 1.2.2 印染废水的特点
  • 1.3 印染废水处理技术现状
  • 1.3.1 物理化学处理法
  • 1.3.2 生物处理法
  • 1.4 研究目的及内容
  • 第2章 研究的方法及过程
  • 2.1 生产过程及废水的产生情况
  • 2.1.1 企业基本概况
  • 2.1.2 生产过程及废水的产生情况
  • 2.2 废水处理工程概况
  • 2.2.1 设计参数
  • 2.2.2 处理工艺的确定
  • 2.2.3 工艺流程的描述
  • 2.2.4 主要设备的设计及描述
  • 2.3 试验方法及过程
  • 2.3.1 接种污泥
  • 2.3.2 监测项目及方法
  • 2.3.3 试验过程
  • 第3章 废水预处理研究
  • 3.1 最佳混凝条件选择的试验研究
  • 3.1.1 试验材料与方法
  • 3.1.2 最佳混凝条件的选择
  • 3.2 混凝气浮装置运行结果
  • 3.3 小结
  • 第4章 水解酸化+生物接触氧化反应器运行效能研究
  • 4.1 反应器的启动及微生物的培养
  • 4.1.1 反应器的挂膜与微生物的培养
  • 4.1.2 反应器的启动及微生物的驯化
  • 4.2 反应器的负荷运行
  • 4.3 影响系统运行的相关因素分析
  • 4.3.1 水力停留时间对系统的影响
  • 4.3.2 溶解氧对系统的影响
  • 4.3.3 容积负荷对系统的影响
  • 4.3.4 酸碱度对系统的影响
  • 4.4 运行过程中生物相的变化
  • 4.5 小结
  • 第5章 技术、经济效益可行性分析
  • 5.1 技术可行性分析
  • 5.1.1 工艺技术和路线
  • 5.1.2 主体设备的功能和作用
  • 5.1.3 运行控制技术
  • 5.2 经济效益分析
  • 5.2.1 工程投资
  • 5.2.2 运行费用
  • 5.3 环境效益分析
  • 5.4 小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间所发表的论文
  • 致谢
  • 个人简历
  • 相关论文文献

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