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印染废水综合净化技术研究

发布时间:2022-01-03 03:22
  印染废水是我国水量最大的工业废水之一,成分复杂、有机物浓度高、色度大、盐浓度高、可生化性差,水中含有的一些苯胺、偶氮类染料具有强致癌性,严重危害水体环境及人类健康。《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4278—2012)对印染废水的氨氮、悬浮物、色度以及COD等指标的排放标准提出了更为严格的要求,目前印染废水净化处理技术包括物理、化学和生物方法,其中脱氮、絮凝和脱色是净化过程中三个关键技术环节。印染废水的水质特点导致废水处理难度急剧增大,生物法虽具有成本低,无二次污染等特点,但在高盐环境下,耐盐性差的微生物代谢活动易受抑制,降低废水处理效率,为了提高印染废水综合净化处理效率,本文拟从盐单胞菌强化混合菌群脱氮效果、絮凝剂选择及条件优化、筛选高效脱色菌株进行研究,实现印染废水的综合净化处理。利用适合高浓度氨氮、SND脱氮效果良好的盐单胞菌Halomonas sp.B01、Halomonas sp.H02强化混合菌群脱氮能力,用于模拟印染废水脱氮处理并对脱氮条件进行优化。最佳脱氮条件为:乙酸钠为碳源、C/N为7.5、DO为摇床转速90 rpm,SND脱氮96 h,初始氨氮含量为2000 ... 

【文章来源】:大连海事大学辽宁省 211工程院校

【文章页数】:92 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

印染废水综合净化技术研究


图1.4厌氧氣氧化反应??Fig.?1.4?Anaerobic?ammonia?oxidation??(6)同步异养硝化好氧硝化反硝化法??Quastel等人于1949年以丙酮酸肟(RNH2)作选择性培养基,首次筛选得到的异养??

功能图,脱氮,菌株,功能


?,同时提出了同步异养硝化好氧反硝化脱氮的概念|>51。??该脱氮方式的优点为:(1)脱氮过程发生在同一反应器中,减少了建设资金投入与设施??占地面积;(2)系统pH相对稳定,原因在于同一反应器内,硝化反应过程产生的酸与??反硝化反应过程产生的碱酸平衡;(3)适合于含有机物的氨氮废水处理,SND脱氮细菌??以有机物为营养物质进行生长并硝化,同时进行有机物的氧化时为反硝化提供能量。因??其相较于其他生物脱氮方法有更大的优势,引起了国内外学者的广泛关注,对其脱氮机??理进行了深入研宄,如图1.6所示,该图为SND反应流程的概述,即在同一反应器、相??同条件下,NlT4-N依次在氨单加氧酶(Amo)、羟胺氧化酶(Hao)亚硝酸盐还原酶(Nir)、??一氧化氮还原酶(Nor)和一氧化二氮还原酶(Nos)的作用下最终变成N2,达到SND??脱氮的目的。??NH4?Amo??NH2OH?U-->?NO;???NO'-?Na' ̄???NO,?N ̄??NO????N20?N〇S???N2??I?Nir???'?,?11?.?1??硝化作用?反硝化作用??图1.6?SND脱氮反应??Fig.?1.6?SND?denitrification?reaction??目前己报道的具有SND脱氮功能的菌株如表1.4所示[56]。??表1.4已报道的SND方式脱氮的菌株??Tab.?1.4?SND?denitrification?strains?reported??菌属?拉丁文名称?m?拉丁文名称??无色菌属?Achronwbacter?不动杆菌属?Acinetobacter??土壤杆菌属?Agrobacte

曲线,机械运动,机理,物理


?印染废水综合净化技术研究???+?-+-+_?胶粒??胶团??繼??'十..—--+??< ̄???^?扩散层??吸附层^?A??\?_—电位曲线??」1二;电位??图1.8电中和机理??Fig.?1.8?Electric?neutralization?mechanism??(3)卷扫作用??卷扫作用属于物理机械运动。微生物絮凝剂先与水中的胶体颗粒形成小絮体,小絮??体由于重力作用向下沉降。在沉降过程中,大量的小絮体连在?起如同一张过滤网,对??其他的胶体颗粒发生卷扫现象,最后使胶体颗粒沉淀下来[73],絮凝机理如图1.9所示。??3???????????????/???'? ̄ ̄ ̄ ̄?一.?"?.?1'?.???_??二:—??.??-??*?'?11?"T—?—?*?.???1??一?——一,?二」—,??1.原水中悬滓粒子?2.絮状沉淀物?3.残留悬物徴粒??图1.9卷扫作用机理??Fig.?1.9?The?mechanism?of?the?sweeping?action??-14?-??

【参考文献】:
期刊论文
[1]响应面法优选黄芩苷水提工艺[J]. 翟阳,赵渤年.  当代化工. 2020(02)
[2]微生物对印染废水深度脱氮试验研究[J]. 黎伟杰,何泽东,范德朋.  云南化工. 2019(12)
[3]印染废水深度处理工艺现状及发展趋势[J]. 陶彬彬,何小峰,何江伟,陈宝兴.  天津化工. 2019(06)
[4]用响应面法优化土茯苓处理含汞废水试验研究[J]. 刘军,蒋安娜,傅金祥,董万里,代志会.  湿法冶金. 2019(06)
[5]纳滤膜处理高盐活性染料废水方法的研究[J]. 郭大力,张英磊.  染料与染色. 2019(05)
[6]吹脱法处理高浓度氨氮废水工艺研究[J]. 杨帆.  甘肃科技. 2019(13)
[7]一株异养硝化细菌的筛选鉴定及硝化性能研究[J]. 陈佗.  西部皮革. 2019(08)
[8]微生物絮凝剂应用于污水处理的研究进展[J]. 李梦茜,莫松柏,钱荣坤.  大众科技. 2019(04)
[9]响应曲面法优化吹脱法处理氨氮废水研究[J]. 黄焱,竺叶青,张利.  长江大学学报(自科版). 2018(13)
[10]异养硝化细菌的筛分及处理黑臭水体研究[J]. 魏巍,张文军,黄乐.  供水技术. 2018(01)

博士论文
[1]偶氮染料脱色细菌的脱色特性及偶氮还原机理的研究[D]. 崔岱宗.东北林业大学 2012
[2]缺氧—好氧生物脱氮系统中N2O的释放机理与减量化控制研究[D]. 胡振.山东大学 2011
[3]异养型同步硝化反硝化脱氮技术及微生物特性研究[D]. 苏俊峰.哈尔滨工业大学 2007

硕士论文
[1]染料废水的微生物净化技术研究[D]. 娄春霞.大连海事大学 2016
[2]Bcillus pumilus C2合成γ-PGA及其絮凝性质表征[D]. 柳朝霞.大连海事大学 2016
[3]钙钛矿和石墨型碳氮化合物用于催化消除染料废水和汽车尾气[D]. 肖萍.中南民族大学 2015
[4]染料废水处理技术研究[D]. 姜佩.中国海洋大学 2012
[5]复合菌群产微生物絮凝剂(MBF)的研究[D]. 张志强.南昌大学 2005
[6]高效菌对染料脱色降解的研究[D]. 林少芳.福建师范大学 2005
[7]微生物絮凝剂的开发与应用研究[D]. 曹建平.湘潭大学 2004
[8]高效微生物絮凝剂及其在污水处理中的应用研究[D]. 余荣升.重庆大学 2003



本文编号:3565462

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