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曝气生物滤池的改造以及多级生物处理系统-Fenton流化床组合工艺处理炼油污水的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:48:08
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曝气生物滤池的改造以及多级生物处理系统-Fenton流化床组合工艺处理炼油污水的研究【摘要】:我国是一个水资源污染严重的国家,炼油污水作为难处理的工业污水,其是否达标排放深刻地影响

【摘要】:我国是一个水资源污染严重的国家,炼油污水作为难处理的工业污水,其是否达标排放深刻地影响着地表水环境。对于炼化企业,目前主要通过对原有污水处理设施的改造或新建使用新工艺的污水处理厂来达到合格排放要求。本课题的研究工作主要分为两个部分:一是通过对某石化企业的曝气生物滤池进行更换填料及投加高效微生物菌种,以实现提高出水水质的目的;二是对某炼油厂的预处理污水的特征分析,使用多级生物处理系统-Fenton流化床组合工艺进行处理,为该厂的提标改造工程提供依据。通过试验,得到如下结论:1、某石化企业的石化废水的深度处理采用曝气生物滤池。由于滤池原有火山岩自身的不足,以及长期运行造成的滤料的老化,导致出水水质难以达标,因此采用高效多孔悬浮填料对BAF进行改造。改造后,BAF出水的COD平均去除率达到28.1%,比改造前提高了119%以上;出水的氨氮平均去除率为25.8%,比改造前多提高了2.6%以上。出水COD和氨氮基本上能够达到《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)的A级排放标准。2、采用多级生物处理-Fenton流化床组合工艺对某石化企业的炼油污水进行处理,重点考察了HRT对多级生物处理系统的影响以及pH值、H2O2/Fe2+摩尔比、H2O2/COD质量比对Fenton流化床处理效果的影响。结果表明,多级生物处理系统的最佳HRT为43.2 h;Fenton流化床最佳工艺条件为:pH值为3.0~4.0、H2O2投量为1.0 g·L-1、FeS04·7H20投量为2.0 g·L-、反应时间为30 min。该组合工艺在总HRT为45 h的条件下,在进水COD为435~1020 mg·L-1较大的范围内变动时,系统总出水COD始终在30 mg-L-1以下,平均去除率达到96.54%;在进水氨氮为9.36-31.2mg·L-1范围内变动时,系统总出水氨氮维持在0.05 mg·L-,平均去除率为99.72%。处理后出水水质满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)的一级排放标准。 【关键词】:曝气生物滤池 多级生物处理 Fenton流化床 炼油污水
【学位授予单位】:北京化工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:X742
【目录】:
  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-15
  • 符号说明15-16
  • 第一章 绪论16-40
  • 1.1 我国水资源与污染现状16-17
  • 1.2 炼油污水来源、分类及危害17-19
  • 1.2.1 炼油污水来源及分类17-18
  • 1.2.2 炼油污水的危害18-19
  • 1.3 炼油污水处理技术的研究现状19-28
  • 1.3.1 炼油污水处理工艺流程19-20
  • 1.3.2 炼油污水常用处理工艺20-28
  • 1.4 曝气生物滤池28-33
  • 1.4.1 曝气生物滤池的原理及工艺特征28-29
  • 1.4.2 曝气生物滤池的主要类型29-31
  • 1.4.3 曝气生物滤池的研究现状31-32
  • 1.4.4 曝气生物滤池在炼油污水处理中的应用32-33
  • 1.5 多级生物处理工艺33-35
  • 1.5.1 生物接触氧化法的原理及工艺特征33
  • 1.5.2 生物接触氧化法的基本工艺33-34
  • 1.5.3 多级生物处理工艺的研究现状及应用34-35
  • 1.6 Fenton流化床35-38
  • 1.6.1 Fenton法的原理及工艺特征35-36
  • 1.6.2 Fenton法的分类36-37
  • 1.6.3 Fenton流化床工艺的研究现状37-38
  • 1.6.4 Fenton法在炼油污水中的应用38
  • 1.7 课题研究的目的、意义及内容38-40
  • 1.7.1 课题研究的目的及意义38-39
  • 1.7.2 课题研究的内容39-40
  • 第二章 曝气生物滤池的改造及处理炼油污水的研究40-52
  • 2.1 曝气生物滤池改造的背景与原则40-43
  • 2.1.1 改造的背景40-42
  • 2.1.2 改造的原则42-43
  • 2.2 曝气生物滤池的改造方案43-46
  • 2.2.1 进水及出水水质设计要求43
  • 2.2.2 改造工艺路线43-44
  • 2.2.2 改造用填料44-45
  • 2.2.3 改造用菌种45-46
  • 2.2.4 分析测定项目及方法46
  • 2.3 曝气生物滤池的改造46
  • 2.4 曝气生物滤池的启动46-48
  • 2.4.1 COD去除菌的培养及投加47
  • 2.4.2 氨氮去除菌的培养及投加47-48
  • 2.5 试验结果与分析48-51
  • 2.5.1 曝气生物滤池改造前后比较48-49
  • 2.5.2 曝气生物滤池改造后COD去除效果分析49-50
  • 2.5.3 曝气生物滤池改造后氨氮去除效果分析50-51
  • 2.6 本章小结51-52
  • 第三章 多级生物处理-Fenton流化床组合工艺处理炼油污水的研究52-74
  • 3.1 试验装置与分析方法52-57
  • 3.1.1 试验装置52-55
  • 3.1.2 试验填料55-56
  • 3.1.3 试验污水来源及水质56-57
  • 3.1.4 分析测定项目及方法57
  • 3.2 试验方案57-60
  • 3.2.1 进水及出水水质设计要求57-58
  • 3.2.2 试验工艺流程58-60
  • 3.2.3 试验方案60
  • 3.3 多级生物处理系统的启动60-61
  • 3.4 运行参数对多级生物处理系统的影响61-67
  • 3.4.1 HRT对多级生物处理系统出水COD的影响61-64
  • 3.4.2 HRT对多级生物处理系统出水氨氮的影响64-66
  • 3.4.3 碳源的添加对低HRT下氨氮去除的影响66-67
  • 3.5 运行参数对Fenton流化床系统的影响67-71
  • 3.5.1 初始pH值对处理效果的影响67-68
  • 3.5.2 H_2O_2/Fe~(2+)的摩尔比对处理效果的影响68-69
  • 3.5.3 H_2O_2/COD的质量比对处理效果的影响69-70
  • 3.5.4 反应时间对处理效果的影响70-71
  • 3.6 组合工艺稳态运行试验71-73
  • 3.7 本章小结73-74
  • 第四章 结论与建议74-76
  • 4.1 创新点74
  • 4.2 结论74-75
  • 4.3 建议75-76
  • 参考文献76-82
  • 致谢82-84
  • 研究成果及发表的学术论文84-86
  • 作者和导师简介86-87
  • 附件87-88


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