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文檔簡介
1、涂料廢水間歇性排放,水質和水量波動比較大;污染物組成十分復雜的廢水水量少;且含多種有毒、難生化降解處理的高分子有機化合物,而且濃度較高;廢水中的固體物含量高。本實驗廢水來源于某乳膠漆企業(yè),更換產品時需清洗生產設備,產品包裝過程中要洗滌濾布,廢水是在清洗設備和洗滌濾布時產生。作為典型的建筑涂料企業(yè)產生的涂料廢水,通過實驗,選擇經濟、實用的處理工藝,對同類生產企業(yè)產生的廢水處理有一定的指導和參考意義。
本工藝采用鐵碳微電解——生物
2、接觸氧化法相結合的實驗。鐵碳微電解法提高廢水的可生化性,并去除部分COD及NH3-N,為后續(xù)的生化處理提供有利條件;生物接觸氧化工藝去除COD及NH3-N,使處理后的廢水達標排放。在微電解實驗中,分別進行了靜態(tài)和小型動態(tài)實驗,通過靜態(tài)實驗,實驗研究了鐵碳比、固液比及pH值對COD去除的影響,一個運行周期內水質變化情況,相應的確定了最佳的運行參數(shù),而動態(tài)實驗主要研究了停留時間對COD去除的影響,并考察了不同取樣高度的水質變化情況。在生物接
3、觸氧化實驗中,研究了pH變化、濁度變化、COD去除和一個運行周期內水質變化情況等。在此基礎上,進行了涂料廢水處理工程的初步設計。
1.鐵碳微電解靜態(tài)實驗結果表明
(1)鐵碳比為1:1~6:1時,COD去除率變化不大,31.06%~43.71%,且COD去除率并不與鐵碳比的變化成正比,鐵碳比為2:1和2.5:1時COD去除率最高,達到43.71%。本實驗選定鐵碳比為2:1。
(2) pH越低,COD去除率越高
4、,pH=1時,去除率最高,達到57.14%。為了避免過低的pH影響后續(xù)生化工藝,故微電解實驗不對原水pH進行調整。
(3)固液比越高,COD去除率越高。在工程上應考慮經濟因素,固液比不能太高,本實驗選固液比為100:1。
(4)在一個運行周期內,鐵-碳微電解發(fā)生氧化還原反應的時間段即為COD去除的時間段,pH變化曲線與COD去除率變化曲線基本相似。
(5)在一個運行周期內,隨著停留時間增長,微電解對NH3-
5、N去除效果越來越好,120min時去除率達到33.5%。
2.鐵碳微電解動態(tài)實驗表明
(1)停留時間到達30min時COD去除率基本達到最大,為52.14%,繼續(xù)增加停留時間并未顯著增大COD去除率,在120min時去除率達到55.04%。濁度在前30min內下降迅速,從310NTU降至55NTU,在120min時降至17NTU。本實驗的停留時間確定為120min。
(2)微電解實驗中,自上而下,隨著取樣高
6、度的增加,出水COD逐漸降低,pH逐漸升高。
3.生物接觸氧化間歇實驗結果表明
(1)隨著生物接觸氧化實驗時間的增長,處理效果顯著好轉,第11天至19天COD去除率僅為27.66%~42.31%,第20天至第22天COD去除率升高至53.01%~70.50%。
(2)在一個運行周期(8h)內,COD去除率隨著反應時間的增長逐漸升高,最佳反應時間為8h。
(3)出水pH范圍為6.12~8.40。出水
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