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工业园区污水中百菌清的去除特性分析及处理厂应急调控

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:50:47
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工业园区污水中百菌清的去除特性分析及处理厂应急调控【摘要】:随着我国经济的迅速发展,各地新开发的工业园区已如雨后春笋,正以极快地速度不断增长。截止到目前为止,黑龙江省已建工业园区5

【摘要】:随着我国经济的迅速发展,各地新开发的工业园区已如雨后春笋,正以极快地速度不断增长。截止到目前为止,黑龙江省已建工业园区50多座,工业园区的类型,规模也不尽相同,本文选取黑龙江省最具代表的宾西工业园区,研究了工业园区混合废水的性质以及相应的应急调控方法,并建立了相应的水厂监测预警信息库。 通过一系列调研工作,确定了百菌清为园区废水中试验研究的主要特征污染物之一。试验方法包括:粉末活性炭吸附、混凝、碱解、光解、臭氧氧化以及Fenton氧化方法,并对比了各种方法去除水中污染物的效果,结果表明:活性炭吸附和混凝强化方法对百菌清的去除效果较好,粉末活性炭(0.6 g/L)在40 min内即可完成对百菌清( 10 mg/L ) 87%以上的吸附,投加量在1.0g/L时,溶液中剩余百菌清浓度在污水厂排放限值之下;混凝沉淀工艺对百菌清也有较好的去除效果,在混凝剂投加量为150 mg/L的条件下,百菌清的去除率可达85.39%;粉末活性炭吸附和混凝工艺联用可以形成互补,在粉末活性炭投加量为0.4 g/L,混凝剂投加量80 mg/L时,处理后污水中百菌清的剩余含量污水厂排放限值之下,有效去除百菌清的同时保证处理后出水碳水分离。尽管碱解、光解、臭氧氧化对百菌清有去除分解作用,但是效果都不明显,对10mg/L的百菌清溶液,他们的平均去除效果分别为17.74%、66.24%和36.56%,不能满足污水厂的排放要求。本文也尝试了Fenton氧化方法,在最优条件下对百菌清的去除率也只有40.11%,因此也不能作为污水厂有效的应急处理方法。 本文中还拟定了水厂应急处理方案,包括事故时污水厂工艺调整、应急材料和设备的储备、水厂的运行管理三部分。通过建立污水厂水质监测预警信息库,为污染事故预警。水厂建立事故调节池,并且配有相应的药品投加设施,根据污染的水量和水质情况,判断污(废)水在事故池中停留的时间,投加药剂的种类、投药量以及投加搅拌手段。通过与宾西工业园区目前现状相联系,将园区内的基本信息编辑入专家信息库,分析混合废水特性,确定特征污染物质,将特征污染物的应急处理录入专家信息库,同时通过数据库还可以找到相关领域的国内专家的联系方式,可以及时进行意见咨询。整个过程中专家信息库发挥了很大的信息查询以及依据说明的作用。 【关键词】:百菌清 水质监测预警信息库 污水厂
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要3-4
  • ABSTRACT4-9
  • 第1章 绪论9-19
  • 1.1 课题背景及研究的目的和意义9-10
  • 1.1.1 课题来源9
  • 1.1.2 课题的目的和意义9-10
  • 1.2 百菌清研究现状10-17
  • 1.2.1 我国百菌清生产应用现状10
  • 1.2.2 百菌清的分析检测现状10-12
  • 1.2.3 百菌清在环境中的降解转换研究现状12-13
  • 1.2.4 污水厂突发百菌清农药污染的应急处理技术13-16
  • 1.2.5 应急调控调控国内外现状16-17
  • 1.3 宾西工业园区概况17-18
  • 1.3.1 生产企业概况17
  • 1.3.2 污水处理概况17-18
  • 1.3.3 受纳水体的保护功能18
  • 1.4 主要研究内容18-19
  • 第2章 试验材料和方法19-24
  • 2.1 试验水质19
  • 2.2 试验试剂19
  • 2.3 分析检测方法19-20
  • 2.4 试验方法20-22
  • 2.5 水质监测预警信息库开发语言和环境22-24
  • 第3章 百菌清去除特性分析24-42
  • 3.1 活性炭吸附-混凝联用工艺去除百菌清研究24-30
  • 3.1.1 活性炭吸附去除百菌清研究24-26
  • 3.1.2 混凝方法去除百菌清研究26-29
  • 3.1.3 活性炭吸附-混凝去除百菌清研究29-30
  • 3.2 碱解、光解以及臭氧氧化去除百菌清研究30-32
  • 3.2.1 碱解试验30
  • 3.2.2 光解试验30-32
  • 3.2.3 臭氧氧化试验32
  • 3.3 FENTON-混凝去除百菌清研究32-35
  • 3.3.1 Fenton 氧化试验32-33
  • 3.3.2 Fenton-混凝试验33-35
  • 3.4 不同COD 条件下污染物去除的研究35-37
  • 3.5 百菌清对活性污泥法处理效果的影响37-41
  • 3.5.1 COD 的去除特性37-38
  • 3.5.2 氨氮的去除特性38-40
  • 3.5.3 TP 的去除特性40-41
  • 3.6 本章小结41-42
  • 第4章 水质监测预警信息库的建立42-55
  • 4.1 总体设计42-45
  • 4.1.1 需求分析42-44
  • 4.1.2 结构设计44-45
  • 4.2 详细设计45-49
  • 4.2.1 地理信息模块46
  • 4.2.2 实时监测模块46-48
  • 4.2.3 数据分析模块48
  • 4.2.4 信息数据库模块48
  • 4.2.5 数据库维护模块48-49
  • 4.2.6 监测站管理模块49
  • 4.2.7 专家系统模块49
  • 4.2.8 系统管理模块49
  • 4.3 数据库设计49-53
  • 4.3.1 需求分析49-50
  • 4.3.2 概念设计50-51
  • 4.3.3 详细设计51-53
  • 4.4 本章小结53-55
  • 第5章 百菌清突发事故时污水厂的应急调控55-68
  • 5.1 污水厂概况55-57
  • 5.1.1 污(废)水产生情况55-56
  • 5.1.2 百菌清的排放来源56
  • 5.1.3 污水厂工艺56-57
  • 5.2 污水厂百菌清事件概述57-58
  • 5.2.1 百菌清污染事故的类型57-58
  • 5.2.2 百菌清事故的应对原则58
  • 5.3 污水厂的综合应急调控58-67
  • 5.3.1 污水厂工艺调整58-61
  • 5.3.2 污水厂应急材料及设备的储备61-62
  • 5.3.3 污水厂事故时的运行管理62-67
  • 5.4 本章小结67-68
  • 结论68-69
  • 展望69-70
  • 参考文献70-77
  • 攻读硕士学位期间发表的学术论文77-79
  • 致谢79


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