流化床進(jìn)出水的液相色譜譜圖見圖4。由圖4可見,經(jīng)流化床處理后,廢水中所含物質(zhì)種類有所減少,但仍有部分物質(zhì)未完全降解。由此可見,流化床作為生化處理工藝能有效降解某些特征污染物,但只依靠生化處理工藝不能將有機(jī)污染物完全降解,因此必須增加后續(xù)深度處理,以解決濕法腈綸廢水達(dá)標(biāo)排放的問題[13-14]。
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2.3 氧化混凝處理效果
混凝劑加入量對氧化混凝工藝出水水質(zhì)的影響見圖5。由圖5可見:隨混凝劑加入量的增加,出水COD逐漸下降;當(dāng)混凝劑加入量為15 mL/L時,出水COD降至66 mg/L,去除率可達(dá)76.0%以上,出水pH約為7.4。氧化混凝劑及助凝劑的使用成本約為1.2元/m3,由此可見該方法經(jīng)濟(jì)、簡便,適于實(shí)際應(yīng)用。
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2.4 新工藝與現(xiàn)有工藝處理效果對比
新工藝與現(xiàn)有工藝(調(diào)節(jié)—?dú)飧 馑峄钚晕勰喾ǎ〤OD去除效果的對比見表2。由表2可見,在進(jìn)水COD基本相同的條件下,新工藝的總COD去除率可達(dá)89.4%,較現(xiàn)有工藝提高了37.7%。由此可見,新工藝中采用的高效菌微生物固定化技術(shù)及新型氧化混凝技術(shù)均對濕法腈綸廢水有較好的去除效果。
表2 新工藝與現(xiàn)有工藝COD去除效果的對比
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3 結(jié)論
a)采用水解酸化—固定化微生物流化床—氧化混凝聯(lián)合工藝處理濕法腈綸廢水。在水解酸化溫度為42℃、水解酸化運(yùn)行周期為20 h的條件下,接種活性污泥和高效菌的SBR的COD去除率為26.0%。
b)經(jīng)流化床工藝處理后,出水COD可控制在300 mg/L左右;液相色譜分析表明流化床出水中仍有部分難降解物質(zhì)未被完全去除。
c)在新型氯鐵型氧化混凝劑加入量為15 mL/L的條件下,混凝出水COD可降至66 mg/L。水解酸化—固定化微生物流化床—氧化混凝聯(lián)合工藝的總COD去除率可達(dá)89.4%。
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[作者簡介] 李杰(1964-),男,甘肅省天水市人,博士,教授,主要研究方向?yàn)閺U水處理。
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