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焦化废水中同步硝化反硝化产生机理的研究_程建光

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文档简介:

环境与可持续发展2006年第6期ENVIRONMENTANDSUSTAINABLEDEVELOPMENTNo.6,2006焦化废水中同步硝化反硝化产生机理的研究程建光1,2陈平2王雪琴3(1.中国矿业大学北京校区化学与环境工程学院,北京,1000832.山东科技大学化学与环境工程学院,山东青岛,2665163.平度市环境保护局,山东平度,262800)【摘要】本文以泰安焦化厂经蒸氨除油预处理后的废水为研究对象,探讨用SBR法处理焦化废水的可行性及其运行特征。对同步硝化反硝化现象的产生机理进行了初步的探讨。【关键词】SBR法;焦化废水;有机物降解;生物脱氮中图分类号:X52文献标识码:A文章编号:1673-288X(2006)06-0054-031SBR法的特点SBR(序批式活性污泥法)工艺能在同一反应器中灵活的实现缺氧、厌氧、好氧等多种工艺条件的任意组合,且水力停留时间较长,为日益增多的难降解有机物的处理提供极大方便。因此,在难降解有机物的处理中,出现了多种新型工艺及反应工艺的组合〔1〕。多段SBR为能彻底降解难降解有机物,一些学者提出多段SBR系统,包括多段厌氧SBR、多段好氧SBR及厌氧SBR—好氧SBR的组合,以使每段SBR均能保持各自独特的微生物,提高难降解有机物的降解速率。杨琦等人采用SBR好氧—厌氧—好氧—厌氧多端组合处理味精废水,各段停留时间分别为30h、25h、35h、30h,进水COD2850mgL,NH3-N1650mgL,出水COD可降至224mgL,NH3-N小于10mgL,达到行业排放标准。2试验材料与方法2.1试验用水及污泥试验用水取自泰安焦化厂。生产废水主要为剩余氨水及蒸氨废水,与其他生产废水生活污水在均合调节池内混合稀释后,进入曝气池进行生化处理。曝气池进水指标:COD<1200mgL,挥发酚<100mgL,油<20mgL,CN-<10mgL,NH3-N为200~250mgL,pH8.1~9.0。本试验污泥取自济宁煤化公司焦化废水处理站二沉池的回流污泥,污泥活性较好,测其MLVSSMLSS值为0.56。废水取样为废水处理站入口的原水,即剩余氨水和蒸氨废水。测定原水的浓度值(一次测定)见表1。表1原水浓度(单位:mgL)CODBOD5酚NH3-NpHS2-CN-油类5829180785918249.123163264蒸氨正常时,CODNH3-N一般在5左右,而从表中看,CODNH3-N=3.2,NH3-N含量偏高。主要原因是厂内蒸气供应不足,蒸氨往往不能正常进行。原水BOD5COD=0.31,可生化性较差。S2-、CN-、油类能、高污染的传统产业将被大幅度压缩,低能耗,少污染的环保产业、“资源节约型”和“环境友好型”产业将得到大力发展。同时政府的环境法规和标准也将更加严厉。在这种情况下,我国企业必须重视产品和服务的环境影响和环境质量对企业可持续发展的重要性,企业的发展战略将以“效益优先”、“资源节约”、“环境友好”为向导。环境信息成为企业持续经营、业绩评价和投资决策过程中不可或缺的重要信息。参考文献1李静江.企业环境会计和环境报告书〔M〕.北京:清华大学出版社,2003.2岳全化.企业环境管理体系和环境报告〔J〕.世界标准化与质量管理,2000,(9).3Jean-BaptisteLesoard、StevenG.M.Schilizzi,TheEnvironmentinCorporateManagement,EdwardElgarPublishingLimited,2001.4EvaHoffmann,EnvironmentalReportingandSustainabilityReportinginEu-rope,InternatIGESKansaiResearchCenter,2003.北京市教委资助项目(项目编号km200611417014)北京市优秀人才培养专项资助(项目编号20042D0502210)作者简介:王汉玉(1955-),女,北京联合大学应用文理学院环境系高级工程师,从事环境科学的教学和科研工作。DOI:10.19758/j.cnki.issn1673-288x.2006.06.021程建光等:焦化废水中同步硝化反硝化产生机理的研究·55·含量高,抑制作用强。因此,对水样作了简单预处理:加热至微沸后再曝气,吹脱去除部分氨氮,加入FeCl340mgL,气浮絮凝使油类与水分离。然后用自来水适当稀释后作为试验进水。2.2试验装置试验装置有两个SBR反应器、曝气系统、搅拌系统及恒温系统组成。SBR反应器为透明塑料圆柱桶,φ=25cm,H=40cm,有效容积10L。曝气系统包括LP—40型空压机及烧结砂芯曝气头。搅拌器进行缺氧搅拌,虹吸管排除沉淀后的上清液。当温度低于20℃时,采用水浴方式控

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