生物电化学复合厌氧反应器构建及其处理染料废水效能研究
发布时间:2021-04-17 09:01
染料废水是我国工业废水的重要组成,呈现出组分复杂,水质波动性强,生物降解性差,毒性高,色度深等特点,未经适当处理的染料废水排放入水环境会造成严重的污染,表现出令人不愉快的颜色,影响水体透光和富氧。染料分子具有较强的生物毒性,是潜在的三致物质。因此,开发和优化针对染料废水的深度处理技术是水污染治理的重点。由于染料废水排放量大,一般采用生物技术进行处理,现有的工艺设施处理效能低,难以满足日益严格的排放标准。生物电化学系统是近年来发展起来的污染物高效去除技术,由于其采用微生物作为催化剂,绿色环保,由电极构成外电路,电子传递和使用效率高,已经被验证可以实现污染物的高效转化。但是关于生物电化学系统放大应用和处理实际废水的案例较少,需要研究者持续的努力,推动该技术的实用化。本文围绕生物电化学系统面向应用的几个关键问题开展研究。论证生活污水中有机物作为廉价易获得的电子供体驱动生物电化学系统的可行性和优越性;研发生物电化学和传统厌氧复合反应器,考察不同电极材料和电极位置对反应器效能的影响,解析不同构型反应器的水力流动状态;构建厌氧-生物电化学复合反应器+好氧生物膜反应器+反硝化滤池+化学除磷/深度处理...
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:158 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
混合废水的来源和组成(部分图片来源于网络)
图 1-4 数值模拟流程Fig. 1-4 The process of numerical simulation控制和优化技术 BES 的实际应用,需要可靠的工艺过程控制和优化技术[117
反应器应器的构建生物电化学反应器如图 2设计后委托哈尔滨市万维机如下几个部分构成,由下自相分离器。进水区域上部内,下方设置手动控制的排空高 20mm,内径 60mm,外效体积约 1.25 L,高径比于安装采样管,碳棒和参比115mm,变径部分高度 302mm,上部内径 40mm,变有限公司),用于收集产生接气袋
【参考文献】:
期刊论文
[1]铝盐化学除磷对SBR工艺生物脱氮除磷的影响[J]. 吕秀彬,杨志宏,付佳,陈宏平,杨雅云. 水处理技术. 2016(06)
[2]不同外加碳源反硝化滤池的深度脱氮特性研究[J]. 李文龙,杨碧印,陈益清,尹娟,许仕荣. 水处理技术. 2015(11)
[3]动态磁场对Geobacter sulfurreducens产电特性的影响[J]. 狄梦洁,李伟新,薛诚,殷瑶,黄光团. 华东理工大学学报(自然科学版). 2015(01)
[4]厨余发酵液与乙酸钠、葡萄糖脱氮性能的比较[J]. 程喆,王晓昌,张永梅,李玉友,乔宁. 环境工程学报. 2015(01)
[5]生物阴极强化生物电化学系统降解2,4-二氯苯酚[J]. 杜敬敬,刘浩,严群. 食品与生物技术学报. 2014(06)
[6]希瓦氏菌在双槽式微生物燃料电池中同时产电与脱色的研究及应用[J]. 倪超,陈博彦,吴意珣,卢英华. 厦门大学学报(自然科学版). 2014(03)
[7]次氯酸钠法深度处理焦化废水[J]. 蔡国光. 上海煤气. 2014(02)
[8]一株克雷伯氏菌(Klebsiella sp.)Z6的分离及其产电特性研究[J]. 彭月,朱能武,聂红燕. 环境科学学报. 2013(04)
[9]菌株Acinetobacter sp.C-2对酸性红GR的脱色研究[J]. 孔春雷,孙晓蕾,周豪,马桥,张旭旺,沈娥,周集体,曲媛媛. 环境科学与技术. 2013(03)
[10]五氯酚的生物电化学催化厌氧转化过程与机制[J]. 曹占平,张景丽,张宏伟. 应用基础与工程科学学报. 2013(01)
博士论文
[1]生物电化学系统阴极还原降解典型抗生素研究[D]. 孔德勇.哈尔滨工业大学 2015
[2]微生物电化学系统生物阴极的构建及其在难降解有机废水处理中的应用[D]. 刘鼎.浙江大学 2014
[3]对硝基酚(PNP)降解菌在废水处理及土壤污染修复中应用[D]. 张蕾蕾.东北师范大学 2012
[4]Pseudomonas sp.DY1和Micrococcus sp.BD15对染料的脱色特性及机理研究[D]. 都林娜.浙江大学 2012
硕士论文
[1]生物电化学系统回收混合金属镉铜铬的离子交换膜效应[D]. 连欢.大连理工大学 2016
[2]厌氧-SBR处理豆油精炼废水及产乙酸的研究[D]. 王睿文.哈尔滨工业大学 2015
[3]MFC还原烟气脱硫脱硝产物Fe(Ⅱ)EDTA-NO/Fe(Ⅲ)EDTA和硫酸盐[D]. 孙继宸.大连理工大学 2015
[4]硝基酚生物电化学还原性能与其结构的关系探究[D]. 华琮歆.南京理工大学 2015
[5]ABR工艺改造工程的数值模拟及水力特性研究[D]. 崔敏华.哈尔滨工程大学 2013
[6]次氯酸钠深度处理城市污水厂二级出水的试验研究[D]. 李璐瑶.青岛理工大学 2012
[7]微生物电化学系统处理含硫有机废水及硫回收技术研究[D]. 龚园园.哈尔滨工业大学 2012
[8]微生物燃料电池处理苯胺和硝基苯废水的研究[D]. 张超.南京理工大学 2012
[9]次氯酸钠法处理难降解有机印染废水的研究[D]. 王凌峰.山东大学 2011
[10]厌氧折流板反应器提高印染废水可生化性的研究[D]. 方前逵.苏州科技学院 2011
本文编号:3143179
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:158 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
混合废水的来源和组成(部分图片来源于网络)
图 1-4 数值模拟流程Fig. 1-4 The process of numerical simulation控制和优化技术 BES 的实际应用,需要可靠的工艺过程控制和优化技术[117
反应器应器的构建生物电化学反应器如图 2设计后委托哈尔滨市万维机如下几个部分构成,由下自相分离器。进水区域上部内,下方设置手动控制的排空高 20mm,内径 60mm,外效体积约 1.25 L,高径比于安装采样管,碳棒和参比115mm,变径部分高度 302mm,上部内径 40mm,变有限公司),用于收集产生接气袋
【参考文献】:
期刊论文
[1]铝盐化学除磷对SBR工艺生物脱氮除磷的影响[J]. 吕秀彬,杨志宏,付佳,陈宏平,杨雅云. 水处理技术. 2016(06)
[2]不同外加碳源反硝化滤池的深度脱氮特性研究[J]. 李文龙,杨碧印,陈益清,尹娟,许仕荣. 水处理技术. 2015(11)
[3]动态磁场对Geobacter sulfurreducens产电特性的影响[J]. 狄梦洁,李伟新,薛诚,殷瑶,黄光团. 华东理工大学学报(自然科学版). 2015(01)
[4]厨余发酵液与乙酸钠、葡萄糖脱氮性能的比较[J]. 程喆,王晓昌,张永梅,李玉友,乔宁. 环境工程学报. 2015(01)
[5]生物阴极强化生物电化学系统降解2,4-二氯苯酚[J]. 杜敬敬,刘浩,严群. 食品与生物技术学报. 2014(06)
[6]希瓦氏菌在双槽式微生物燃料电池中同时产电与脱色的研究及应用[J]. 倪超,陈博彦,吴意珣,卢英华. 厦门大学学报(自然科学版). 2014(03)
[7]次氯酸钠法深度处理焦化废水[J]. 蔡国光. 上海煤气. 2014(02)
[8]一株克雷伯氏菌(Klebsiella sp.)Z6的分离及其产电特性研究[J]. 彭月,朱能武,聂红燕. 环境科学学报. 2013(04)
[9]菌株Acinetobacter sp.C-2对酸性红GR的脱色研究[J]. 孔春雷,孙晓蕾,周豪,马桥,张旭旺,沈娥,周集体,曲媛媛. 环境科学与技术. 2013(03)
[10]五氯酚的生物电化学催化厌氧转化过程与机制[J]. 曹占平,张景丽,张宏伟. 应用基础与工程科学学报. 2013(01)
博士论文
[1]生物电化学系统阴极还原降解典型抗生素研究[D]. 孔德勇.哈尔滨工业大学 2015
[2]微生物电化学系统生物阴极的构建及其在难降解有机废水处理中的应用[D]. 刘鼎.浙江大学 2014
[3]对硝基酚(PNP)降解菌在废水处理及土壤污染修复中应用[D]. 张蕾蕾.东北师范大学 2012
[4]Pseudomonas sp.DY1和Micrococcus sp.BD15对染料的脱色特性及机理研究[D]. 都林娜.浙江大学 2012
硕士论文
[1]生物电化学系统回收混合金属镉铜铬的离子交换膜效应[D]. 连欢.大连理工大学 2016
[2]厌氧-SBR处理豆油精炼废水及产乙酸的研究[D]. 王睿文.哈尔滨工业大学 2015
[3]MFC还原烟气脱硫脱硝产物Fe(Ⅱ)EDTA-NO/Fe(Ⅲ)EDTA和硫酸盐[D]. 孙继宸.大连理工大学 2015
[4]硝基酚生物电化学还原性能与其结构的关系探究[D]. 华琮歆.南京理工大学 2015
[5]ABR工艺改造工程的数值模拟及水力特性研究[D]. 崔敏华.哈尔滨工程大学 2013
[6]次氯酸钠深度处理城市污水厂二级出水的试验研究[D]. 李璐瑶.青岛理工大学 2012
[7]微生物电化学系统处理含硫有机废水及硫回收技术研究[D]. 龚园园.哈尔滨工业大学 2012
[8]微生物燃料电池处理苯胺和硝基苯废水的研究[D]. 张超.南京理工大学 2012
[9]次氯酸钠法处理难降解有机印染废水的研究[D]. 王凌峰.山东大学 2011
[10]厌氧折流板反应器提高印染废水可生化性的研究[D]. 方前逵.苏州科技学院 2011
本文编号:3143179
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