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城市污水厂高比例印染废水的深度处理技术及示范工程研究

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第一章 绪论

1.1我国印染行业污染状况

1.2东部沿海地区印染废水污染状况

1.3纺织印染业分类及工艺

1.4印染废水来源及水质特点

1.5印染废水处理方法概述

1.5.1印染废水处理典型工艺

1.5.2印染废水其他处理工艺

1.6本章小结

第二章 课题试验废水来源及主要研究内容

2.1课题试验废水来源

2.2课题研究内容、目标及意义

2.2.1研究内容

2.2.2研究目标

2.2.3研究意义

2.3课题研究的创新点

2.4本章小结

第三章 高比例印染废水深度处理研究方案

本章符号注释表

3.1阶段水解酸化-两级好氧浮动床反应器工作原理和特点

3.1.1阶段水解酸化工艺

3.1.2两级好氧浮动床工艺

3.1.3反应器水力流态特征

3.1.4阶段水解酸化池与两级好氧浮动床的生物降解功能

3.2试验流程与装置

3.3试验阶段

3.4试验所用药剂和设备

3.5主要水质指标及测定方法

3.6本章小结

第四章 阶段水解酸化-两级好氧浮动床工艺深度处理高比例印染废水的研究结果及分析

4.1污泥的培养和驯化

4.1.1污泥培养前的准备

4.1.2污泥的培养和驯化

4.1.3污泥培养的调整及控制指标

4.2主要水质指标的比较和分析

4.2.1阶段水解酸化池运行影响因素

4.2.2中沉池沉淀效果的影响因素

4.2.3两级好氧浮动床运行影响因素

4.2.4阶段水解酸化-两级好氧浮动床系统运行效果

4.3运行成本分析

4.4存在的问题及解决办法

4.5本章小结

第五章 出水达一级A标*的推荐设计方案

5.1推荐设计方案

5.2建议运行参数

第六章 课题研究结论与建议

6.1研究结论

6.2建议

参考文献

致谢

研究成果

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摘要

随着我国印染行业的快速发展,印染废水的排放已成为工业系统中的重点污染源之一。为了实现印染企业的可持续发展,争取经济效益与环境效益双赢,加大对印染废水的治理力度已经成为了当务之急。 印染废水主要特点为:有机物成分复杂,且BOD/COD值低,可生化性差;色度深,并含有一定量的铬、砷等重金属,有毒性。同时,由于印染工业生产大多是间歇操作,水质水量变化范围大,这都使得对印染废水进行单独处理难度较大。 将工业废水部分混入城市污水处理厂综合处理,具有调整污染强度,调节水质水量,稀释难降解有机物及有毒物质,互相补充C、N、P等营养物,优化生物处理条件等优点。在印染行业发达地区,将印染废水掺入城市污水中共同处理,有助于降低废水处理成本,提高处理效率。常州市江边污水处理厂二期工程预期进水中印染废水比例较高,且多为经前端污水厂生物预处理后的尾水,其水质特点为COD浓度低(200~300mg/L),可生化性很差(B/C仅0.1左右),研究城市污水厂高比例印染废水的深度处理技术可对其未来工艺的设计选择提供参考,对长三角地区同样模式下的城市污水厂运行与管理也有重要的指导意义。 针对经预处理后印染废水尾水的水质特点,本试验采用阶段水解酸化一两级好氧浮动床组合工艺对其进行深度处理。利用阶段水解酸化反应器提高水解效率,将废水中难降解物质通过断链、开环等方式转化成易降解物质,提高废水可生化性;在两级好氧浮动床中投加适量粉末活性炭作为载体,提高好氧污泥浓度,降低负荷,并改善污泥的沉降性能,延长污泥与废水中有机物的接触时间,可使好氧生化进行的更加彻底。 本课题主要研究了以下内容:阶段水解酸化池和两级好氧浮动床的水力流态特征;污水处理的营养液配比,稳定运行期间的污泥特性变化;阶段水解酸化对提高废水可生化性的影响,确定其最佳运行参数如HRT、MLSS、Ns等;研究两级好氧浮动床运行条件,进水COD浓度、HRT、SRT、粉末活性炭投加量等控制参数对处理效果的影响;对处理系统试验数据进行全面分析,研究系统不同控制参数下对BOD、COD、NH3-N、TN、TP、色度的去除效果。 试验结果表明:对于低浓度、难生化的印染废水预处理尾水,采用阶段水解酸化一两级好氧浮动床工艺进行深度处理,在水解酸化池HRT达到12h,好氧浮动床投加5mg/L粉末活性炭,水解酸化池污泥负荷N。为0.2kgCOD/(kgMLSS·d),两级好氧浮动床污泥负荷Ns为0.35kgCOD/(kgMLSS·d)的情况下,本工艺对废水COD去除率可达75.2%,BOD去除率大于94.7%,NH3-N去除率87.0%,TN去除率50.0%,TP去除率62,1%,SS去除率大于84.4%,色度去除率80.0%。本工艺运行效果稳定,操作方便,出水水质基本满足国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准。

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