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焦化废水是一种高浓度、多组分的难处理工业废水。论文进行了A/O生物膜法处理焦化废水的试验,尝试以IWA的活性污泥1号模型为基础,针对焦化废水和曝气生物滤池的特点,结合生物膜传质与反应理论,建立了抑制条件下的好氧生物膜模型,在此基础上,应用Matlab程序对试验结果进行了模拟,并通过模型预测了在不同操作条件下的曝气生物滤池处理焦化废水的运行情况。本文采用A/O生物膜系统处理焦化废水,COD出水浓度达到国家二级排水标准。由于焦化废水的pH变化比较大,使得反应器的最终氨氮出水浓度没有达到小于等于25mg/L的标准,为了保证硝化反应去除氨氮的效果,BAF池内的pH不应该小于7.5。应有良好的预处理设备,以降低进水中的悬浮物和焦化油浓度。由于进水COD和NH+4-N负荷对硝化反应的影响较大,为了保持出水水质稳定,应尽量避免有机物和NH+4-N的冲击负荷对硝化反应的影响。基于Matlab平台对所建立的抑制条件下的好氧生物膜模型进行了模拟,该程序较好地模拟生物膜在稳态条件下处理焦化废水的结果,能够为生物膜反应器的设计、运行和管理提供指导,具备一定的参考价值,值得进行进一步的深入研究和推广应用,文中还提出了需要进一步解决的问题。通过程序模拟研究了运行参数及环境因素对处理效果的影响,结果表明:酚浓度过高会抑制微生物的活性,使得处理效果降低,建议在生化处理前增设预曝气或萃取设施以降低酚的浓度;生物膜的脱落是影响生物膜形成及其结构的最重要因素,脱落速率过大会使生物膜的稳定性降低,从而降低去除效果;低温对硝化作用有较大的影响;生物膜越厚,底物的去除效果就越好,同时达到稳态的时间也越短,由于模型假设为稳态生物膜,没有考虑到生物膜厚度的增长,所以在模拟结果中没有出现临界生物膜厚;有机负荷和氨氮负荷的增高,对微生物的生长有利,因而生成的生物膜量也增多,有利于生物膜的形成,但会使氨氮的去除效果下降。