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文檔簡介
1、本文以抗生素類制藥廢水為研究對象,分別從工業(yè)水處理實例和理論研究兩方面開展分析實驗。主要探討了張家口某制藥公司抗生素廢水的三級處理實驗,包括混凝沉淀預(yù)處理、常規(guī)生物處理及高級氧化、活性炭吸附深度處理三部分實驗;從理論研究角度探討了目前國內(nèi)使用量最大的四環(huán)素(TC)廢水對城市污水廠活性污泥系統(tǒng)的抑制性及其去除效果,為活性污泥法處理四環(huán)素廢水提供理論依據(jù)與參數(shù)支持。主要研究內(nèi)容和研究結(jié)論如下:
(1)抗生素類制藥廢水COD濃度
2、高、色度大。經(jīng)過預(yù)處理、常規(guī)生物處理及深度處理后可使COD濃度從8000 mg/L左右降到70 mg/L以下,去除率達(dá)99%,色度降為零,出水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
(2)預(yù)處理實驗混凝劑選用聚合氯化鋁,投加量80~100 mg/L,聚丙烯酰胺作為助凝劑,投加量為1 mg/L,預(yù)處理COD去除率為30%左右。
(3)實驗確定最佳生物處理工藝類型為:好氧-厭氧-好氧(2級好氧)工藝。可使進水COD從5000~6000
3、mg/L降為500~700 mg/L,COD去除率達(dá)到85%以上。水力停留時間分別為60~72 h、24 h、24h(24h)。
(4)深度處理開始采用混凝沉淀法,在聚合氯化鋁投加濃度達(dá)750 mg/L的情況下對COD的去除率只為18%,此方法不予采用。
Fenton試驗確定最佳投藥量為H2O2(30%)10 mL/L、FeSO4·7H2O2g/L。反應(yīng)pH為3、反應(yīng)時間3h,此時COD去除率達(dá)80%左右,色
4、度由100倍降為2倍。
顆?;钚蕴课紽enton試驗出水可使總出水COD降至65 mg/L左右。
(5)四環(huán)素對活性污泥系統(tǒng)有明顯的抑制性,具體表現(xiàn)在COD降解及污泥產(chǎn)率上。其抑制性隨TC初始濃度的提高、MLSS的降低、反應(yīng)周期的增加而愈加明顯。當(dāng)TC投加濃度為20 mg/L時,好氧污泥對COD的去除率由89.2%下降為39.1%,污泥表觀產(chǎn)率Yobs由0.53 g·MLSS/g·COD降為零。TC濃度為2
5、0 mg/L時,對缺氧污泥的抑制率由第1周期的20.95%提高到第2周期的51.1%。
(6)活性污泥主要通過快速吸附作用去除污水中的TC,去除率隨著TC初始濃度的提高、運行周期的增加而降低。吸附平衡時間隨TC初始濃度提高、MLSS的降低、運行周期增加而增長。好氧污泥MLSS為800 mg/L,在24 h反應(yīng)平衡時,對5、10、20 mg/L TC的去除率分別達(dá)到95%、91.24%和90.54%;缺氧污泥在MLSS為16
6、00 mg/L,反應(yīng)24 h平衡后,對TC去除率由第一周期時的88.35%降為第二周期的63%。
(7)相同TC初始濃度下,MLSS增大,活性污泥對TC的吸附量降低,吸附率增大;相同MLSS下,TC初始濃度增大,活性污泥對TC的吸附量增大,吸附率降低。隨著運行周期的增加,污泥對TC的吸附量和吸附率均降低。
(8)好氧污泥與缺氧污泥對TC的吸附動力學(xué)遵循偽二級反應(yīng)動力學(xué)(R2>0.999)。
(9
7、)活性厭氧污泥對TC的吸附效果好于滅活厭氧污泥,且污泥滅火后再次洗滌的吸附效果好于單純滅活污泥。
(10)當(dāng)厭氧泥MLSS為1000 mg/L,TC初始濃度為20 mg/L時,在pH為7時,厭氧污泥對TC的吸附量最大,達(dá)到18.55 mg/g; pH為10時,厭氧污泥對TC的吸附量最小,為18.08 mg/g。
(11)離子強度對厭氧污泥吸附TC有一定抑制作用,且隨著Na+離子、TC初始濃度的增高抑制作用相應(yīng)
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