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以印染废水为主的集中式综合污水处理厂强化处理技术的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 12:35:18
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以印染废水为主的集中式综合污水处理厂强化处理技术的研究【摘要】:洪溪工业园区内的纳管污水以印染废水为主,占污水总纳管量的近80%,平均CODcr超过1000mg/L。企业印染废水中

【摘要】:洪溪工业园区内的纳管污水以印染废水为主,占污水总纳管量的近80%,平均CODcr超过1000mg/L。企业印染废水中退浆或碱减量废水虽然只占总水量的8.33%,CODcr贡献率却达到了34.0%~50.1%。另外退浆或碱减量漂洗废水的水量占到55.6%,CODcr贡献率也达到了43.8%~46.7%。印染企业通过混凝沉淀+A/O或气浮的方式处理废水,但排水CODCT远高于纳管标准。无论是夏季还是冬季,洪溪污水厂进水的CODcr在5:00~11:00比较高,在11:00~17:00比较低;水量在23:00~3:00比较高,在9:00~13:00都比较低。CODcr的高峰要比水量的高峰晚一些,两者具有较明显的日低夜高的特点。进入污水厂的污水,夏季的进水量和CODcr都高于冬季,进水量和CODcr变化均大于冬天,因此洪溪污水厂夏季进水的水力负荷和有机物负荷均大于冬季。 高效水解反应器在投入好氧活性污泥后25天启动成功。高效水解反应器的较优工作参数是内循环水流方向为正,内循环流量为40m3/h,进水流量为0.3m3/h,此时对进水CODcr有近40%的去除。反应器在分解印染废水过程中可能产生了苯胺或萘胺类物质,所以出水NH3-N比进水NH3-N有所提高,但影响了出水B/C的提高。通过紫外可见分光光度计可以发现反应器将废水的苯环结构、萘环结构、偶氮结构、羰基等物质及苯甲酸进行了降解。 O3及O3-H2O2工艺对计量井出水具有较好的脱色效果,去除率最高可达74.5%,对CODcr的去除影响不大。微气泡方式的处理效果要优于微孔曝气方式。O3-BAF与O3及O3-H2O2工艺对低浓度废水的处理存在闽值,CODcr去除率为15%~30%。MBR直接处理计量井出水,效果不明显,但对初沉池出水与计量井出水形成的配水,MBR工艺能将其CODcr从250mg/L左右稳定处理到65mg/L以下。与其他技术相比,采用MBR作为洪溪污水厂的深度处理工艺仍然是最为有效和稳定的。高效水解+MBR可以替代污水厂现有工艺处理污水厂进水,使出水CODcr达标。 【关键词】:污染源 高效水解 深度处理 印染废水
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:X791
【目录】:
  • 致谢4-5
  • 摘要5-6
  • Abstract6-7
  • 目录7-9
  • 插图和附表清单9-12
  • 绪论12-15
  • 第一章 文献综述15-22
  • 1.1 厌氧(水解酸化)的研究现状15-17
  • 1.1.1 HRT对厌氧(水解酸化)效果的影响15-16
  • 1.1.2 pH对厌氧(水解酸化)效果的影响16
  • 1.1.3 温度对厌氧(水解酸化)效果的影响16
  • 1.1.4 基质对厌氧(水解酸化)效果的影响16-17
  • 1.1.5 厌氧(水解酸化)单元的效果评价指标17
  • 1.2 深度处理技术的研究现状17-21
  • 1.2.1 O_3及其联用技术17-19
  • 1.2.2 膜处理19-20
  • 1.2.3 矿物填料20-21
  • 1.3 课题研究内容21-22
  • 1.3.1 研究目标及内容21
  • 1.3.2 研究方案21-22
  • 第二章 纳管企业污染源调查和污水厂水质水量调查22-42
  • 2.1 纳管企业污染源调查22-34
  • 2.1.1 纳管污水来源情况22-23
  • 2.1.2 印染企业水污染排放特征23-27
  • 2.1.3 主要污染物分析27-28
  • 2.1.4 各企业废水处理设施情况28-31
  • 2.1.5 对印染企业减排达标的建议31-34
  • 2.2 以印染废水为主的集中式综合污水处理厂水质水量调查34-40
  • 2.2.1 洪溪污水厂生产情况34-35
  • 2.2.2 集中式综合污水处理厂进水水质水量变化特点调查35-40
  • 2.3 本章小结40-42
  • 第三章 高效水解反应器的开发42-56
  • 3.1 实验装置42-43
  • 3.2 内循环流量及方向的确定43-46
  • 3.2.1 实验目的43
  • 3.2.2 实验方法43-44
  • 3.2.3 实验结果与分析44-46
  • 3.3 高效水解反应器启动与污泥驯化46-47
  • 3.3.1 实验目的46
  • 3.3.2 实验方法46
  • 3.3.3 实验结果与分析46-47
  • 3.4 不同进水流量下高效水解反应器对各出水指标的作用47-54
  • 3.4.1 实验目的47
  • 3.4.2 实验方法47
  • 3.4.3 实验结果与分析47-54
  • 3.5 本章小结54-56
  • 第四章 洪溪污水厂废水深度处理的研究56-80
  • 4.1 以O_3及O_3-H_2O_2氧化作为深度处理的中试实验56-64
  • 4.1.1 实验装置及流程56-57
  • 4.1.2 实验结果与分析57-64
  • 4.1.3 实验结论64
  • 4.2 以O_3-BAF作为深度处理的中试实验64-68
  • 4.2.1 实验装置及流程64-65
  • 4.2.2 BAF塔接种培菌65-66
  • 4.2.3 实验结果与分析66-67
  • 4.2.4 实验结论67-68
  • 4.3 以MBR作为深度处理的中试实验68-78
  • 4.3.1 实验装置68
  • 4.3.2 实验方法68
  • 4.3.3 污泥培养68-69
  • 4.3.4 实验工艺参数控制69-70
  • 4.3.5 MBR深度处理污水厂出水和配水的实验70-72
  • 4.3.6 水解酸化+MBR深度处理洪溪污水厂初沉池出水72-74
  • 4.3.7 好氧+MBR深度处理洪溪污水厂初沉池出水74-76
  • 4.3.8 高效水解反应器+MBR深度处理以印染废水为主的综合废水76-78
  • 4.4 本章小结78-80
  • 第五章 结论与展望80-82
  • 5.1 结论80-81
  • 5.2 展望81-82
  • 参考文献82-87
  • 作者简历87


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