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水解酸化/氧化沟工艺处理亚麻沤制废水的研究

作 者: 王浩
导 师: 胡开林
学 校: 昆明理工大学
专 业: 环境科学
关键词: 亚麻 废水 水解酸化 氧化沟
分类号: X703
类 型: 硕士论文
年 份: 2007年
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内容摘要


亚麻是重要的纺织原料,同时对亚麻种植户的增收,亚麻产区的经济发展具有一定的意义。然而,亚麻加工过程中产生的各种废物,特别是沤制废水给环境带来了较为严重的污染。亚麻沤制废水(下文简称沤麻废水)的处理目前尚处于探索过程中,进行这方面的研究,如果能取得积极的进展,将有助于亚麻产业的发展和对环境的保护。总结了已有的沤麻废水的处理方法,主要有气浮/氧化沟/稳定塘工艺,UASB-MBR联合工艺,接触氧化法,电催化氧化法等。由于亚麻沤制废水是高浓度有机废水,同时考虑到亚麻生产企业的经济技术条件和生产特点,选用了虽然占地略大但耐冲击负荷能力强,运行稳定,管理操作较为简单的水解酸化/氧化沟工艺。为强化处理效果,采用了生物制剂添加技术,在污泥培养过程中投加了微生物水处理剂液可清(ACF32)作为菌种。液可清(ACF32)含有32种细菌,包括假单胞菌,紫色硫细菌,红螺菌,硝化细菌等,能够用于处理高浓度有机废水。同时简要综述了生物制剂添加技术,包括它的提出和发展,生物制剂在水处理中的工作机理,使用方法,优点和问题等。试验中,水解酸化池和氧化沟的有效容积分别是20L和53L,氧化沟的曝气方式为鼓风曝气,采用推流泵使废水在沟内循环流动。水解酸化池的污泥和氧化沟污泥均采用培养和驯化同步的方法,培养过程中间歇进水,间歇出水。结果,经过约90天,水解酸化池的污泥培养成功,MLSS达到20000mg/L左右。氧化沟污泥经过大约30天培养成功,微生物生长状况良好,MLSS达到4000mg/L左右,沉降性能良好。污泥培养完成后,即连续进水、连续出水,进水量为13L/d,共连续运行20天。氧化沟的污泥龄为30d,曝气量为173L/h。由于试验用水的pH值较低,在进入水解酸化池前,将其调节至6.5左右。系统进水的COD在6566.8-6925.6mg/L之间,TN在190.1-203.5mg/L之间,TP在14.5-15.3mg/L之间。最初几天出水有略有波动,在逐渐稳定后,系统出水的COD在169.1-289.6mg/L之间,达到了GB8978-1996中的二级排放标准。水解酸化池对COD的去除率平均为57.0%,系统的去除率保持在90%以上。系统出水TN的平均值为24.3mg/L,水解酸化池和整个系统对TN的去除率分别平均19.6%和84.7%。水解酸化池对TP没有去除,系统出水TP的平均值为3.5mg/L,虽然没有达到相应的排放标准,但仍有较高的去出率,平均为83.2%。系统进水的色度在790-860之间,出水在120-290之间。系统进水的pH值在5.23-5.97之间,出水在8.52-8.85之间。所求得的产率系数和衰减系数分别为:Y=0.6824kgVSS/kgCOD,Kd=0.0467d-1

全文目录


摘要  3-5
Abstract  5-10
第一章 绪论  10-14
  1.1 研究课题的提出  10-12
  1.2 本论文研究的目的与内容  12-14
    1.2.1 本论文的研究目的  12-13
    1.2.2 本论文的研究内容  13-14
第二章 亚麻沤制废水处理技术综述  14-22
  2.1 活性污泥法  14-16
    2.1.1 物化/好氧/深度处理法  14-15
    2.1.2 厌氧/好氧法  15-16
  2.2 接触氧化法  16-17
  2.3 活性污泥/接触氧化法  17-20
    2.3.1 厌氧/接触氧化/回用  17-18
    2.3.2 两级厌氧/接触氧化/深度处理/回用  18-20
  2.4 其他方法  20-22
第三章 生物制剂添加技术在水处理中的应用  22-28
  3.1 生物制剂添加技术的提出和发展  22-23
  3.2 生物制剂在水处理中的工作机理  23
  3.3 生物制剂的使用方法  23-25
  3.4 生物制剂添加技术的优点  25-26
    3.4.1 提高对目标污染物的去除效果  25
    3.4.2 改善污泥性能,减少污泥的产生  25
    3.4.3 加快系统启动,增强系统稳定性  25
    3.4.4 使用简便,节省费用  25-26
  3.5 应用生物制剂添加技术中存在的问题  26
  3.6 生物制剂添加技术的应用  26-28
第四章 液可清(ACF32)介绍  28-36
  4.1 液可清(ACF32)概况  28-29
  4.2 液可清的微生物组成  29-31
  4.3 液可清的工作机理  31-35
    4.3.1 液可清好氧工作机理  31-33
    4.3.2 液可清厌氧工作机理  33
    4.3.3 液可清的脱氮机理  33-34
    4.3.4 液可清的除磷机理  34
    4.3.5 液可清的除臭机理  34-35
  4.4 液可清应用实例  35-36
    4.4.1 应用于污水处理厂  35
    4.4.2 应用于污染河流的治理  35
    4.4.3 其它  35-36
第五章 试验装置与方法  36-41
  5.1 试验时间  36
  5.2 试验装置  36-37
  5.3 水解酸化工艺探讨  37-39
  5.4 试验方法  39
    5.4.1 污泥的培养  39
    5.4.2 水解酸化池和氧化沟对亚麻沤制废水的处理  39
  5.5 试验用水水质  39-40
  5.6 试验检测指标的检测方法  40-41
第六章 污泥的培养  41-53
  6.1 概述  41
  6.2 污泥的培养  41-53
    6.2.1 氧化沟中污泥的培养  41-50
      6.2.1.1 概述  42
      6.2.1.2 初步培养阶段  42-47
      6.2.1.3 二次启动阶段  47-50
    6.2.2 水解酸化池污泥的培养  50-53
      6.2.2.1 概述  50-52
      6.2.2.2 初期  52
      6.2.2.3 中期和后期  52-53
第七章 亚麻沤制废水的处理  53-59
  7.1 水解酸化池对沤麻废水的处理特性  53-55
  7.2 氧化沟对亚麻沤制废水的处理特性  55-57
  7.3 本章小结  57-59
第八章 氧化沟内有机污染物降解的动力学分析  59-62
  8.1 产率系数Y_g与衰减系数K_d的求解  59-62
第九章 结论与建议  62-64
  9.1 结论  62
  9.2 建议  62-64
致谢  64-65
参考文献  65-71
攻读硕士学位期间发表论文目录  71

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中图分类: > 环境科学、安全科学 > 废物处理与综合利用 > 一般性问题 > 废水的处理与利用
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