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城市污水处理厂接收厌氧好氧处理后木薯酒精废水能力的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:50:41
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城市污水处理厂接收厌氧好氧处理后木薯酒精废水能力的研究【摘要】:木薯生产酒精废水属于高浓度有机废水,具有水量大、COD高的特点,生产一吨酒精排放废水12~15m~3,在对木薯酒精废

【摘要】:木薯生产酒精废水属于高浓度有机废水,具有水量大、COD高的特点,生产一吨酒精排放废水12~15m~3,在对木薯酒精废水的处理工程中基本采用厌氧和好氧相结合的工艺,木薯酒精废水排放标准为COD≤1000mg/L,人们都普遍认为:经过处理后木薯酒精废水排入二级城市污水处理厂后,二级城市污水处理厂都能够处理并且保证达标排放,但是此说法是否准确?排入的木薯酒精废水量是否有一定的限度?达到多少量时,二级城市污水处理厂就不能接收了?本课题正是上述疑问,通过试验方法做一个普遍性研究,研究厌氧好氧处理后木薯酒精废水排入到二级城市污水处理厂后,污水处理厂是否会有影响,是否能够保证达标,即对城市污水处理厂接收厌氧好氧处理后木薯酒精废水的能力进行研究。 本文通过试验,研究了城市污水处理厂对厌氧好氧处理后木薯酒精废水的接收能力,主要研究内容与结果如下: (1)使用实验室自制的好氧反应器,在HRT为8h,溶解氧在1~3mg/L的条件下,研究结果表明:当进水配比系数(厌氧好氧处理后木薯酒精废水:生活污水)小于1:2时,反应器出水pH、COD、NH_3-N、色度达到城镇污水排放标准(GB18918-2002)一级A;进一步得出,当厌氧好氧处理后木薯酒精废水水量与城市污水处理厂处理规模比例小于1:2时,城市污水处理厂可以对这部分木薯酒精废水接收。 (2)采用生物活性炭(往好氧反应器投加活性炭)的方法继续试验,在HRT为8h,溶解氧在1~3mg/L的条件下,研究结果表明:当进水配比系数(厌氧好氧处理后木薯酒精废水:生活污水)小于1:0.3时,反应器出水pH、COD、NH_3-N、色度达到城镇污水排放标准(GB18918-2002)一级A;进一步得出,当厌氧好氧处理后木薯酒精废水水量与城市污水处理厂处理规模比例小于1:0.3时,采用投加活性炭的方法,城市污水处理厂可以对这部分木薯酒精废水接收。 (3)采用实验室自制的TiO_2催化剂对好氧出水进行处理,研究其COD的变化。研究结果表明:TiO_2投加量在2g/L时,COD去除率达到最高,达到56%,故TiO_2投加量选择2g/L;当配比系数(厌氧好氧处理后木薯酒精废水:生活污水)小于1:0.075时,TiO_2投加量在2g/L时,处理后COD达到城镇污水排放标准(GB18918-2002)一级A。进一步得出,当厌氧好氧处理后木薯酒精废水水量与城市污水处理厂处理规模比例小于1:0.075时,采用生物活性炭法+TiO_2光催化氧化方法,城市污水处理厂可以对这部分木薯酒精废水接收。 【关键词】:城市污水处理厂 木薯酒精 生物活性炭 TiO_2催化剂
【学位授予单位】:苏州科技学院
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-12
  • 前言12-16
  • 第一章 绪论16-31
  • 1.1 课题的研究背景16-17
  • 1.2 我国城市污水处理厂的现状及其发展趋势17-21
  • 1.2.1 我国城市污水处理厂的现状及排放标准17-19
  • 1.2.2 我国城市污水处理厂存在的问题19-20
  • 1.2.3 我国城市污水处理厂的工艺技术现状20-21
  • 1.3 木薯酒精的生产及其废水的处理方法21-26
  • 1.3.1 木薯酒精生产前景21-22
  • 1.3.2 木薯酒精的生产工艺22-23
  • 1.3.3 木薯酒精废水的处理方法23-25
  • 1.3.4 木薯酒精废水水质特征及排放标准25-26
  • 1.4 研究城市污水处理厂接收厌氧好氧处理后木薯酒精废水的必要性26-29
  • 1.4.1 木薯酒精废水处理的难度26-27
  • 1.4.2 厌氧好氧处理后木薯酒精废水对城市污水处理厂的危害27-28
  • 1.4.3 研究的必要性28-29
  • 1.5 课题的研究目的、主要内容及研究意义29-31
  • 1.5.1 研究目的29
  • 1.5.2 研究内容29
  • 1.5.3 研究意义29-31
  • 第二章 试验装置、方法及内容31-41
  • 2.1 不同配比系数下的混合废水好氧试验研究31-34
  • 2.1.1 研究目的和内容31
  • 2.1.2 试验原理31-32
  • 2.1.3 试验装置32
  • 2.1.4 试验用水及水质分析方法32-33
  • 2.1.5 试验分析项目及方法33
  • 2.1.6 污泥的培养及接种33-34
  • 2.1.7 试验方法34
  • 2.2 采用生物活性炭法处理不同配比系数混合废水34-35
  • 2.2.1 研究目的和内容34-35
  • 2.2.2 试验装置35
  • 2.2.3 活性炭的选择及原理35
  • 2.2.4 试验方法35
  • 2.3 采用二氧化钛光催化氧化处理好氧出水试验35-41
  • 2.3.1 研究目的和内容35-36
  • 2.3.2 试验原理36
  • 2.3.3 试验装置36-37
  • 2.3.4 TiO_2催化剂的制备37-40
  • 2.3.5 催化剂的表征40
  • 2.3.6 试验方法40-41
  • 第三章 不同配比系数混合废水好氧试验结果与讨论41-57
  • 3.1 厌氧好氧处理后木薯酒精废水水质分析41
  • 3.2 生活污水试验结果与讨论41-42
  • 3.2.1 COD 去除的比较41
  • 3.2.2 NH_3-N 去除的比较41-42
  • 3.2.3 总磷去除比较42
  • 3.2.4 色度去除比较42
  • 3.2.5 pH 值的比较42
  • 3.3 配比系数为1:10042-44
  • 3.3.1 COD 去除的比较42-43
  • 3.3.2 NH_3-N 去除的比较43-44
  • 3.4 配比系数为1:5044-45
  • 3.4.1 COD 去除的比较44
  • 3.4.2 NH_3-N 去除的比较44-45
  • 3.5 配比系数为1:2545-46
  • 3.5.1 COD 去除的比较45-46
  • 3.5.2 NH_3-N 去除的比较46
  • 3.6 配比系数为1:1246-48
  • 3.6.1 COD 去除的比较46-47
  • 3.6.2 NH_3-N 去除的比较47-48
  • 3.7 配比系数为1:648-49
  • 3.7.1 COD 去除的比较48-49
  • 3.7.2 NH_3-N 去除的比较49
  • 3.8 配比系数为1:349-51
  • 3.8.1 COD 去除的比较49-50
  • 3.8.2 NH_3-N 去除的比较50-51
  • 3.9 配比系数为1:1.551-52
  • 3.9.1 COD 去除的比较51
  • 3.9.2 NH_3-N 去除的比较51-52
  • 3.10 配比系数为1:252-53
  • 3.10.1 COD 去除的比较52-53
  • 3.10.2 NH_3-N 去除的比较53
  • 3.11 不同配比系数COD 去除率比较53-54
  • 3.12 不同配比系数NH_3-N 去除率比较54-55
  • 3.14 本章小结55-57
  • 第四章 生物活性炭方法试验结果与讨论57-70
  • 4.1 配比系数为1:1.557-60
  • 4.1.1 活性炭投加量与COD 去除的关系57-58
  • 4.1.2 活性炭投加量与NH_3-N 去除的关系58-60
  • 4.2 配比系数为1:0.7560-63
  • 4.2.1 活性炭投加量与COD 去除的关系60-61
  • 4.2.2 活性炭投加量与NH_3-N 去除的关系61-63
  • 4.3 配比系数为1:0.363-65
  • 4.3.1 活性炭投加量与COD 去除的关系63-64
  • 4.3.2 活性炭投加量与NH_3-N 去除的关系64-65
  • 4.4 配比系数为1:0.1565-68
  • 4.4.1 活性炭投加量与COD 去除的关系65-67
  • 4.4.2 活性炭投加量与NH_3-N 去除的关系67-68
  • 4.5 本章小结68-70
  • 第五章 二氧化钛光催化氧化试验结果与讨论70-76
  • 5.1 TiO_2催化剂的表征70-72
  • 5.1.1 XRD 表征70-71
  • 5.1.2 SEM 表征71-72
  • 5.2 TiO_2催化剂光催化氧化处理不同配比系数好氧出水72-74
  • 5.2.1 配比系数为1:0.1572-73
  • 5.2.2 配比系数为1:0.07573-74
  • 5.2.3 配比系数为1:0.0174
  • 5.3 本章小结74-76
  • 第六章 结论与建议76-78
  • 6.1 结论76-77
  • 6.2 建议77-78
  • 后记78-81
  • 参考文献81-84
  • 致谢84-85
  • 攻读硕士期间实践经历85-86
  • 攻读硕士期间发表的论文86-87
  • 作者简介87


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