MBR/RO工艺处理聚苯乙烯生产废水的研究

MBR/RO工艺处理聚苯乙烯生产废水的研究

论文摘要

随着水资源日益短缺,节约用水和提高水利用率已经到了刻不容缓的程度。目前,工业废水达标排放的模式并不利于节水排放。努力实现工业废水少排放,提高废水回用率,已经成为国家政策的新导向。本试验采用MBR/RO工艺处理了天津某公司的聚苯乙烯生产废水,研究了工业废水处理和回用的可行性,并对RO浓水的处理进行了探索性研究。该公司处理聚苯乙烯生产废水的原有工艺为:混凝沉淀-水解酸化-接触氧化。在此基础上,分别取上述不同阶段的出水作为MBR进水,进行了试验研究。试验表明,当MBR进水采用该公司调节池出水时,进水CODCr为14531936 mg/L,出水CODCr为140368 mg/L,去除率为80%90%;当MBR进水采用水解酸化池出水时,进水CODCr为5981161 mg/L,出水CODCr为3287 mg/L,去除率为88%96%;当MBR进水采用接触氧化池混合液作为进水时,进水CODCr为142303 mg/L,出水CODCr为4098 mg/L,去除率为70%75%。采用水解酸化池出水作为MBR进水为最佳工艺改造方案。MBR出水浊度为0.080.18 NTU。MBR出水污泥淤塞指数(SDI15)稳定在2.13.9之间,其水质满足RO进水要求。对MBR进出水、上清液进行了近紫外光谱扫描和测定了有机物分子量分布,对其降解过程进行了初步分析。水解酸化可以有效提高聚苯乙烯生产废水的可生化性。MBR出水中有机物主要为小分子量的苯乙烯聚合物、具有共轭双键(共轭二烯、不饱和醛、不饱和酮)的有机物、烷烃等。粉末活性炭(Powdered Activated Carbon,PAC)可以吸附去除RO浓水中有机物,去除1 mg TOC约消耗50 mg PAC。采用FeCl3混凝对RO浓水中NPOC的去除率仅为7%10%,去除率并没有随混凝剂投量提高有明显的提高。RO浓水中有机物很难再被微生物降解,对浓水中有机物的去除需要进一步研究。

论文目录

  • 中文摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 我国及全球水资源状况
  • 1.1.1 全球水资源短缺形势
  • 1.1.2 我国水资源短缺概况
  • 1.2 膜技术在水处理中的应用
  • 1.2.1 膜技术概述
  • 1.2.2 膜生物反应器技术
  • 1.2.3 RO
  • 1.3 活性炭在水处理领域的应用
  • 1.4 混凝在水处理领域的应用
  • 1.5 聚苯乙烯生产废水
  • 1.5.1 聚苯乙烯的行业状况
  • 1.5.2 聚苯乙烯生产废水的特点
  • 1.5.3 现有处理工艺
  • 1.6 试验目的和内容
  • 1.6.1 试验目的
  • 1.6.2 试验内容
  • 第二章 试验装置与分析方法
  • 2.1 MBR 装置图
  • 2.2 RO 装置图
  • 2.3 试验研究方案
  • 2.4 监测项目与分析方法
  • 第三章 小试与污泥驯化
  • 3.1 试验目的和内容概述
  • 3.1.1 试验目的
  • 3.1.2 试验过程
  • 3.1.3 试验分析
  • 3.2 污泥驯化
  • 第四章 MBR 对有机物的降解研究
  • 4.1 CODCr的去除
  • 4.1.1 第一阶段
  • 4.1.2 第二阶段
  • 4.1.3 第三阶段
  • 4.2 LAS 的去除
  • 4.3 TP、TN 的去除
  • 4.4 微生物生长影响因素分析
  • 4.5 SS、浊度的去除
  • 4.6 分子量分布
  • 4.7 近紫外光谱扫描
  • 第五章 RO 运行情况和浓水处理
  • 5.1 RO 运行数据分析
  • 5.2 RO 回用可行性分析
  • 5.3 浓水处理
  • 5.3.1 PAC 吸附
  • 3混凝'>5.3.2 FeCl3混凝
  • 5.3.3 微生物降解
  • 第六章 结论
  • 6.1 MBR 对有机物降解的总结
  • 6.2 RO 浓水处理的探索研究
  • 6.3 对研究工作的展望
  • 参考文献
  • 发表论文和科研情况说明
  • 致谢
  • 相关论文文献

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