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微电场加载厌氧技术处理化工污水实验研究

发布时间:2021-10-09 16:18
  厌氧生物处理技术被认为是目前处理难降解有机废水最经济有效的方法之一,在国内外得到广泛应用。但传统厌氧处理方法受pH值、温度等环境因素影响较大并且难以适应化工废水的特点,COD去除效率低,很难达到废水的排放标准。那么如何提高生物处理效能和改善难降解有机物的生物毒性仍是许多学者研究的重点。因此,提出将零价铁和碳素融合构建的空间多元微电场和厌氧微生物耦合的方法,大幅度提高厌氧微生物活性及其作用范围,强化难降解有机物的生物降解作用,达到简单直接、高效低耗处理难降解有机废水目的,为难降解有机废水的有效生物处理提供了新的发展思路。本研究采用批次实验,研究了pH值、水力停留时间(HRT)、温度、铁碳投加比等因素对厌氧生物降解效能的影响,并确定了最佳的反应条件。研究发现:体系最佳pH范围为6.5-7.0之间,此时最大去除率为84.18%;COD、NH4+-N去除率随着HRT的增加均增大,可生化性(BOD5/COD,即B/C)显著提高,确定体系最优HRT为48 h;当铁碳投加质量比为1:1时,COD、NH4... 

【文章来源】:东北石油大学黑龙江省

【文章页数】:85 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

微电场加载厌氧技术处理化工污水实验研究


生物膜法去除有机物过程

协同作用机理,零价铁,厌氧


Xu Yi 等人[64]将 Fe0与厌氧生物处理的协同作用进行了归纳总结,如图1.3 所示:Fe0本身与酸反应腐蚀产氢,直接为氢营养型产甲烷菌提供底物;Fe0可降低体系 ORP、中和酸碱度、为氢营养型产甲烷菌的生存繁殖创造良好生境;除此之外,Fe0可去除水中有毒物质、增强微生物的活性、提高物种的丰度;另外,Fe0被氧化成 Fe2+和 Fe3+后,成为厌氧微生物新陈代谢活动所必需的组分[47]。图 1.3 零价铁与厌氧协同作用机理1.3.2 电化学-生物法耦合技术单独的生物法对难降解有机物的耐冲击能力有限,对其降解效果并不甚理想,而且微生物在繁殖过程中易受难降解有机污染物毒害甚至使生物处理系统瘫痪[65]。电化学法可高效去除水中的难降解物质,但该法耗能大、成本高。电-生

高温消毒,分析纯,顶空,厌氧


还原铁粉 分析纯 天津福晨 碘化钾 分析纯 天津科密欧粉末活性炭 分析纯 湖南恒晟 硫代硫酸钠 分析纯 天津大茂氯化亚铁 分析纯 上海展云 亚硫酸钠 分析纯 天津大茂重铬酸钾 分析纯 沈阳华东 氯化铁 分析纯 天津大茂硫酸亚铁铵 分析纯 天津大茂 硫酸镁 分析纯 天津大茂硫酸银 分析纯 天津赢达稀贵 碘化汞 分析纯 天津大茂硫酸汞 分析纯 沈阳华东 氢氧化钠 分析纯 沈阳华东硫酸锰 分析纯 沈阳华东 可溶性淀粉 分析纯 天津大茂邻二氮菲 分析纯 天津大茂 谷氨酸 分析纯 天津大茂酒石酸钾钠 分析纯 沈阳华东 葡萄糖 分析纯 天津大茂冰乙酸 分析纯 天津大茂 磷酸二氢钾 分析纯 北京红星乙酸钠 分析纯 天津博迪 磷酸氢二钾 分析纯 北京红星盐酸羟胺 分析纯 天津大茂 硫酸亚铁 分析纯 天津大茂浓盐酸 分析纯 天津大茂 氯化铵 分析纯 沈阳华东浓硫酸 分析纯 北京北化精细 氯化钙 分析纯 天津大茂

【参考文献】:
期刊论文
[1]难降解有机废水厌氧生物处理技术现状及发展[J]. 于忠臣,王达新,李晨曦,曹晓敏.  工业用水与废水. 2019(02)
[2]混凝沉淀-厌氧/好氧组合工艺处理港口含油废水的运行与优化[J]. 秦菲菲,魏燕杰,李国一.  水道港口. 2019(01)
[3]Fenton-混凝沉淀-水解酸化-A/O工艺处理医药废水[J]. 张海燕,刘文聪,姜辉,杨林辉,罗伶俐,宋爽.  中国给水排水. 2018(04)
[4]轴向动态橡胶/金刚砂滤床过滤效能和反冲洗特性研究[J]. 董喜贵,于忠臣,刘书孟,王志国,孙冰,魏震,王宇盟.  工业水处理. 2017(12)
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[9]Fe2+对UASB厌氧发酵效能的影响研究[J]. 高雅,黄显怀,李卫华,田士玉,尹力,汪立寒.  中国给水排水. 2017(11)
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博士论文
[1]新型纤维挂膜填料污水处理研究[D]. 周东凯.北京化工大学 2013

硕士论文
[1]典型工业园区末端水处理技术评估方法研究[D]. 蒋博龄.天津大学 2016
[2]厌氧污泥吸附水解染料废水研究[D]. 张丹丹.中国矿业大学 2014
[3]长寿化工园区化工废水处理方案比对研究[D]. 吴俊.重庆交通大学 2013
[4]焦化废水厌氧消化过程中微量元素添加的影响研究[D]. 王慧萍.安徽工业大学 2013
[5]零价铁强化厌氧废水处理的研究[D]. 刘轶文.大连理工大学 2011
[6]微电解厌氧生物滤池法处理猪场厌氧废液的试验研究[D]. 刘唯伟.华中农业大学 2006



本文编号:3426711

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