复合水解酸化-好氧MBBR工艺处理中药废水的效能研究.pdf

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时间:2019-03-20

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1、硕士学位论文复合水解酸化-好氧MBBR工艺处理中药废水的效能研究PerforanceofCompoundHydrolysisandAcidification-AerobicMBBRProcessforTraditionalChineseMedicineWastewaterTreatment张宁哈尔滨工业大学2018年6月国内图书分类号:X703.1学校代码:10213国际图书分类号:628.3密级:公开工程硕士学位论文复合水解酸化-好氧MBBR工艺处理中药废水的效能研究硕士研究生:张宁导师:王广智副教授申请学位:工程硕士学科:建筑与土木工程所在单位:环境学院答辩日期

2、:2018年6月授予学位单位:哈尔滨工业大学ClassifiedIndex:X703.1U.D.C:628.3DissertationfortheMasterDegreeinEngineeringPERFORMANCEOFCOMPOUNDHYDROLYSISANDACIDIFICATION-AEROBICMBBRPROCESSFORTRADITIONALCHINESEMEDICINEWASTEWATERTREATMENTCandidate:ZhangNingSupervisor:AssociateProf.WangGuangzhiAcademicDegreeAppl

3、iedfor:MasterofEngineeringSpeciality:ArchitecturalandCivilEngineering.Affiliation:SchoolofMunicipalandEnvironmentalEngineeringDateofDefence:June,2018Degree-Conferring-Institution:HarbinInstituteofTechnology哈尔滨工业大学工程硕士学位论文摘要随着人们对健康的要求日益严格,中药行业的发展也越来越快,越来越多的中药厂被兴建,随着而来却带来了中药废水的处处理问题,中药废水

4、具有种类繁多、有机含量高、水质水量不稳定、高SS、可生化性低等特点。本文研究湖北省十堰市某中药厂废水的处理,该厂一期工程的水处理工艺“一级气浮+水解酸化+两级接触氧化+深度处理(二级气浮+纤维球过滤器)”具有水处理构筑物多、水处理路径处理繁琐、能耗高等缺点,因此为解决这一问题,寻求更高效的处理方法,目前在建的二期工程水处理设施采用以“水解-好氧”为主体的“强化物化预处理+双循环厌氧+水解+好氧”的处理工艺。本试验采用醇沉车间废水与自来水按一定比例调配的水作为反应器进水,反应器的启动阶段后期,水解反应器对COD的去除率分别为60%左右氨氮值有所升高,这是由于废水中含有

5、大分子物质以及外加尿素,在经过水解酸化处理后,使氨氮值有所增加,复合水解反应器的最优HRT=16h;反应器启动阶段后期,好氧MBBR反应器对COD和氨氮的去除率分别为80%左右、30%左右,投加好氧悬浮填料后,好氧MBBR系统对COD、氨氮、TN、TP均有更好的去除效果,去除率分别变为93%、70%、45%、38%,该好氧悬浮填料具有较好的生物附着性能,填料低温挂膜阶段共持续了24天,好氧体系的最优工艺运行参数为:HRT=30h、DO=6mg/L、污泥回流比为100%。在拆除体系里的复合水解反应器的条件下,直接将污水进入在最优参数下运行的好氧MBBR反应器,发现系统

6、对污染物质的去除能力下降,对COD的去除率由93%左右降到87%左右,对氨氮的去除率由66%降到58%,说明了水解酸化体系存在的的必要性。该体系具有很强的耐冲击负荷能力,在系统的进水COD浓度达到1150mg/L、进水氨氮浓度值达到17mg/L时,出水的COD、氨氮值依旧能够达到中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008)。通过紫外扫描对复合水解酸化-好氧MBBR反应器内各个位置的水质进行分析,发现随着反应的逐渐进行,污水中的污染物质逐渐减少,原始进水中含有大量的色氨酸类蛋白质、酪氨酸类物质和极少的富里酸类物质,在经过水解酸化处理后,色氨酸类蛋白质、酪

7、氨酸类物质、富里酸类物质量都大幅度增多,这说明复合水解反应器分解大分子物质的效果显著。随后经过好氧MBBR反应器后,最终出水里的污染物质基本被降解完全,说明好氧MBBR具有很强的污染物质降解能力。通过高通量测序对复合水解酸化-好氧MBBR反应器内各个位置的水质进行分析,无论是在水解体系还是好氧体系里,在系统的稳定阶段,填料上的微生物种类与丰度都比系统内的悬浮污泥上的要多,这说明生物填料具有微生物富集的作-I-哈尔滨工业大学工程硕士学位论文用。扫描电镜分析可以看出,这种现象的主要原因是填料上附着的污泥的结构更加松散和多孔,这一表面形态更适宜微生物的生长和繁殖。通过

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