论文部分内容阅读
目前,MBR工艺用于处理市政废水的技术已经趋于成熟,但是在工业水处理领域,由于一些生产废水含有高浓度有机物、难以降解的物质、对微生物有毒副作用的抑制物,MBR的广泛应用还有很多问题亟待解决。
纺丝废水是一种典型的工业废水。本论文在全面分析其水质的基础上,提出了“水解酸化-缺氧-好氧膜生物反应器”处理工艺(A2O-MBR),进行了小试研究,考察了水解酸化-缺氧-好氧膜生物反应器的处理效果,对该水处理系统的运行情况,包括水力停留时间(HRT)、曝气量,污泥浓度(MLSS)对处理效果的影响进行了研究。根据运行情况对MBR工艺进行改进,找出最佳的工艺参数。结果表明,纺丝废水进水COD浓度在6730mg/L左右,停留时间147h时,出水COD最低平均466mg/L,COD去除率达到90%。但由于废水含有大量氮元素以及反应器内菌群的抑制作用,实验产水氨氮浓度较高,平均浓度294mg/L。系统对浊度去除效果明显,出水基本稳定在1.5NTU以下。文中对污染物浓度、pH值、碱度的沿程变化进行了分析,结果表明8:2的抽停比能有效缓解污染速度,氧化剂清洗可使膜比通量恢复至93%,对膜通透性能的恢复起主要作用。
论文同时研究了应用“水解酸化-缺氧-好氧膜生物反应器”工艺及复合工艺对制药废水的处理情况。研究所采用的制药废水具有浓度低,难处理的特点。结果表明,进水COD345mg/L,产水COD128mg/L,去除率达到62.9%;投加PAC后产水COD能够达到44mg/L,COD的去除率达到88.4%。实验结果同时表明,每吨水投加活性炭0.31kg活性炭粉,以每天处理5万吨水计,每日投加活性炭所需费用达4.72万元,经济成本较高。
两部分实验最终为采用水解酸化-缺氧-好氧膜生物反应器工艺处理难处理工业废水提供了新的方法和相关经验。