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ASBR+SBR(反硝化)+SBR(碳氧化)+BAF(硝化)联合处理焦化废水的研究

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目录

文摘

英文文摘

第1章引言

1.1研究课题的提出及意义

1.2研究目的及研究内容

第2章文献综述

2.1 ASBR工艺

2.2 SBR工艺

2.2.1 SBR工艺的工作原理

2.2.2 SBR工艺的特点

2.3生物曝气滤池(BAF)

2.3.1概述

2.3.2工艺原理

2.3.3基本结构

2.3.4曝气生物滤池的工艺特点

2.3.5曝气生物滤池的滤料

2.3.6曝气生物滤池的研究进展

2.4焦化废水

2.4.1焦化废水的来源和成分

2.4.2焦化废水处理技术的研究进展

2.5结语

第3章实验工作

3.1实验设备和仪器

3.1.1 ASBR反应器实验运行系统

3.1.2 SBR反硝化反应系统

3.1.3 SBR碳氧化反应系统

3.1.4曝气生物滤池硝化反应系统

3.2实验工艺流程

3.3实验用水及实验污泥

3.4实验过程设计

3.4.1实验测定项目及方法

3.4.2温度控制

3.4.3实验阶段划分

3.4.4原水水质及出水水质标准

3.5实验过程

3.5.1实验过程简述

3.5.2实验运行控制

第4章实验结果与分析

4.1 ASBR+单级SBR(碳氧化、硝化)

4.2 ASBR+两级SBR(碳氧化、硝化)

4.3 ASBR+三级SBR(反硝化、碳氧化、硝化)

4.4 ASBR+两极SBR(反硝化、碳氧化)+BAF(硝化)

4.4.1挂膜

4.4.2驯化

4.5最佳工艺参数的选择

4.5.1气水比140:1的运行情况

4.5.2气水比70:1的运行情况

4.5.3气水比30:1的运行情况

4.6反应器不同高度COD、NH3-N的去除情况

4.7 MLSS和MLVSS的测定

4.8各反应器的运行工艺参数

第5章结论与建议

5.1结论

5.2建议

参考文献

致谢

附录

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摘要

在实验室进行了ASBR+SBR(反硝化)+SBR(碳氧化)+BAF(硝化)联合处理焦化废水的研究.研究了焦化废水在厌氧预处理之后,采用单级好氧反应器进行碳氧化/硝化合并处理时,硝化菌所受废水中有毒物质的影响.指出NH<,3>-N完全硝化的前提是废水中COD的充分降解,以消除有毒物质对硝化菌的抑制作用.研究了在ASBR+SBR(反硝化)+SBR(碳氧化)+BAF(硝化)工艺中,当BAF在HRT=24h运行条件下,不同的气水比对处理效果的影响,并寻求最佳气水比.实验结果表明,当生物曝气滤池在气水比为70∶1的工艺条件下时,整个工艺能够有效的对焦化废水进行处理,满足国家对废水排放的要求.

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