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混凝沉淀-Fenton氧化-SBR-活性炭吸附法深度处理煤化工废水效能的研究

发布时间:2020-10-28 11:32
   煤化工废水是煤化工厂产生的一种难生物降解的工业废水,含有氰化物、苯系物、酚类等物质,对微生物存活十分不利,目前还没有较为经济有效的方法来处理这种工业废水。因此对废水处理技术的研究不仅可以使废水得到有效处理,减少对环境的污染,并且可以对煤炭产业技术的发展起到基础支撑作用。本文以煤化工废水为研究对象,采用混凝沉淀、Fenton氧化、SBR二级生物处理和活性炭吸附深度处理的组合工艺来处理煤化工废水。重点研究各单元的主要运行参数,影响因子及组合工艺的综合效能,为工程应用提供基础依据。在混凝沉淀处理实验研究阶段,重点进行聚合氯化铝铁(PAFC)、聚合氯化铝(PAC)和聚合硫酸铁(PFS)优选实验,最终经实验研究与比较分析采用PAFC为混凝剂。研究确定PAFC混凝剂的最佳工艺参数:初始p H=3.5,PAFC投加量为400mg/L,沉降时间为45min,在此条件下,COD去除率能达到70%以上,色度为180倍左右,浊度为8.67NTU。在Fenton氧化研究阶段,探讨了最佳工艺参数,确定H2O2/Fe2+的摩尔比为1:1,H2O2/COD比值为1.25,反应时间为120min。经Fenton氧化处理后水样剩余COD为400mg/L左右,B/C大于0.7,达到了提高可生化性的目的。在SBR生化处理研究阶段,确定了最佳水力停留时间HRT为8h,供气量为0.2m3/h,此时COD去除率能达到66%左右,氨氮去除率能达到90%以上。活性炭深度处理研究阶段,实验结果表明,流速2~3m/h,每60g的活性炭,吸附饱和时间为2.9h。活性炭投加量为20g/L时,在45min~60min之间时色度去除的速率比30min~60min时的大,但大于40g/L以后,两段基本保持一致。总之,煤化工废水在经过混凝沉淀处理、Fenton氧化、SBR生化处理和活性炭吸附深度处理四个阶段的组合工艺处理后,最终出水COD可以维持在30mg/L左右,色度10倍,氨氮浓度几乎为零,达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准。因此,本组合工艺处理煤化工废水的方法效果良好,技术可行。
【学位单位】:吉林建筑大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2015
【中图分类】:X784
【部分图文】:

电中和作用,双电层


图 1-1 压缩双电层与吸附-电中和作用Fig.1-1 Compressed double electric layer and adsorption - electric neutralization3、吸附架桥作用高分子混凝剂溶于水中后,形成线性、网状结构物质,其中 C—C 键可以旋转,聚度较大。弯曲的主链在水介质中,各个部位像桥梁一样连接吸附着胶体颗粒,如图 1-2示。让这些分散在各个位置的小颗粒相对地聚集起来形成大的颗粒,有利于胶体颗粒沉降。在其中会发生电中和作用、范德华力、氢键和配位键现象。

模型,电中和作用,高分子混凝剂,胶体颗粒


图 1-1 压缩双电层与吸附-电中和作用Fig.1-1 Compressed double electric layer and adsorption - electric neutralization3、吸附架桥作用高分子混凝剂溶于水中后,形成线性、网状结构物质,其中 C—C 键可以旋转,合度较大。弯曲的主链在水介质中,各个部位像桥梁一样连接吸附着胶体颗粒,如图 所示。让这些分散在各个位置的小颗粒相对地聚集起来形成大的颗粒,有利于胶体颗的沉降。在其中会发生电中和作用、范德华力、氢键和配位键现象。

流程图,反应装置,反应器


第二章 实验材料与方法实验流程与装置流程图 2-1 实验流程Fig.2-1 Experiment Process 反应器R 反应器由有机玻璃制作,容积为 30L,由进水泵计量供水,空气压缩为微孔曝气头。 混凝沉淀 Fenton 氧化 SBR活性炭深度处理理原水
【参考文献】

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本文编号:2860032

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