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工业印染废水处理工艺实验研究.doc

上传人:cjc2202537 文档编号:1546134 上传时间:2018-08-01 格式:DOC 页数:26 大小:102KB
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1、环境工程专业优秀论文 工业印染废水处理工艺实验研究关键词:超声降解 印染废水处理 可生化性 声化学反应器 有机污染物摘要:印染废水主要含有染料、料浆、染色助剂等,水质成分复杂,COD 高,色度深,难生物降解,特别是印染废水含有芳烃和杂环等难降解物质,致使生化性差。利用超声技术处理降解印染废水,提高其可生化性,已经成为国内外研究热点之一。 本文根据近年来各种印染废水治理技术的局限及超声降解有机污染物技术优点所在,选取安徽某纺织厂印染废水为研究对象,研究了超声对其可生化性的影响以及经过混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺处理后,印染废水的出水效果;另外,针对现行声化学反应器存在的局限,对其进行了重新

2、设计。本论文所取得的研究成果如下: (1)通过超声对印染废水可生化性影响实验得出:原印染废水的 CODlt;,Bgt;/COD 值为0.520.53(相当于 BODlt;,5gt;/COD 值的 0.3),经稀释 1 倍,超声 1h 后,废水的 CODlt;,Bgt;/COD 值达到 0.71,提高了 34。 (2)混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺在硫酸亚铁投加量为 1.0g/l 搅拌沉淀 1h 后溢出上清液,将其稀释 1 倍超声 1h 后,废水流入污泥浓度 MLSS 为5000mg/l,DO 为 3.0mg/l 的 SBR 反应池曝气 5h 沉淀 1h,溢出的上清液再投加1.0g/l 硫酸

3、铝搅拌沉淀 1h 的条件下处理印染废水,原印染废水的 COD 经处理后由原来的 1000mg/l1500mg/l 降至 40mg/l60mg/l,COD 去除率达 96以上。本实验结果为此组合工艺的实际应用提供了理论依据。 (3)本文从理论分析及计算机模拟超声波波形传播得出低、高频搭配的超声波对印染废水的处理效果远远高于其他方式。28kHz 和 840kHz 频率超声波能够相互补偿对方的波谷,消除驻波,使液体各处所受超声波辐射均匀且声压均最强。基于上面研究结论我们设计出了长、宽、高分别为 25cm、20cm、10.56cm 箱型平行板近场声化学反应器。正文内容印染废水主要含有染料、料浆、染色助

4、剂等,水质成分复杂,COD 高,色度深,难生物降解,特别是印染废水含有芳烃和杂环等难降解物质,致使生化性差。利用超声技术处理降解印染废水,提高其可生化性,已经成为国内外研究热点之一。 本文根据近年来各种印染废水治理技术的局限及超声降解有机污染物技术优点所在,选取安徽某纺织厂印染废水为研究对象,研究了超声对其可生化性的影响以及经过混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺处理后,印染废水的出水效果;另外,针对现行声化学反应器存在的局限,对其进行了重新设计。本论文所取得的研究成果如下: (1)通过超声对印染废水可生化性影响实验得出:原印染废水的 CODlt;,Bgt;/COD 值为0.520.53(相当于

5、 BODlt;,5gt;/COD 值的 0.3),经稀释 1 倍,超声 1h 后,废水的 CODlt;,Bgt;/COD 值达到 0.71,提高了 34。 (2)混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺在硫酸亚铁投加量为 1.0g/l 搅拌沉淀 1h 后溢出上清液,将其稀释 1 倍超声 1h 后,废水流入污泥浓度 MLSS 为5000mg/l,DO 为 3.0mg/l 的 SBR 反应池曝气 5h 沉淀 1h,溢出的上清液再投加1.0g/l 硫酸铝搅拌沉淀 1h 的条件下处理印染废水,原印染废水的 COD 经处理后由原来的 1000mg/l1500mg/l 降至 40mg/l60mg/l,COD 去

6、除率达 96以上。本实验结果为此组合工艺的实际应用提供了理论依据。 (3)本文从理论分析及计算机模拟超声波波形传播得出低、高频搭配的超声波对印染废水的处理效果远远高于其他方式。28kHz 和 840kHz 频率超声波能够相互补偿对方的波谷,消除驻波,使液体各处所受超声波辐射均匀且声压均最强。基于上面研究结论我们设计出了长、宽、高分别为 25cm、20cm、10.56cm 箱型平行板近场声化学反应器。印染废水主要含有染料、料浆、染色助剂等,水质成分复杂,COD 高,色度深,难生物降解,特别是印染废水含有芳烃和杂环等难降解物质,致使生化性差。利用超声技术处理降解印染废水,提高其可生化性,已经成为国

7、内外研究热点之一。 本文根据近年来各种印染废水治理技术的局限及超声降解有机污染物技术优点所在,选取安徽某纺织厂印染废水为研究对象,研究了超声对其可生化性的影响以及经过混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺处理后,印染废水的出水效果;另外,针对现行声化学反应器存在的局限,对其进行了重新设计。本论文所取得的研究成果如下: (1)通过超声对印染废水可生化性影响实验得出:原印染废水的 CODlt;,Bgt;/COD 值为 0.520.53(相当于 BODlt;,5gt;/COD 值的 0.3),经稀释 1 倍,超声 1h 后,废水的CODlt;,Bgt;/COD 值达到 0.71,提高了 34。 (2)混

8、凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺在硫酸亚铁投加量为 1.0g/l 搅拌沉淀 1h 后溢出上清液,将其稀释 1 倍超声 1h 后,废水流入污泥浓度 MLSS 为 5000mg/l,DO 为3.0mg/l 的 SBR 反应池曝气 5h 沉淀 1h,溢出的上清液再投加 1.0g/l 硫酸铝搅拌沉淀 1h 的条件下处理印染废水,原印染废水的 COD 经处理后由原来的1000mg/l1500mg/l 降至 40mg/l60mg/l,COD 去除率达 96以上。本实验结果为此组合工艺的实际应用提供了理论依据。 (3)本文从理论分析及计算机模拟超声波波形传播得出低、高频搭配的超声波对印染废水的处理效果远远高

9、于其他方式。28kHz 和 840kHz 频率超声波能够相互补偿对方的波谷,消除驻波,使液体各处所受超声波辐射均匀且声压均最强。基于上面研究结论我们设计出了长、宽、高分别为 25cm、20cm、10.56cm 箱型平行板近场声化学反应器。印染废水主要含有染料、料浆、染色助剂等,水质成分复杂,COD 高,色度深,难生物降解,特别是印染废水含有芳烃和杂环等难降解物质,致使生化性差。利用超声技术处理降解印染废水,提高其可生化性,已经成为国内外研究热点之一。 本文根据近年来各种印染废水治理技术的局限及超声降解有机污染物技术优点所在,选取安徽某纺织厂印染废水为研究对象,研究了超声对其可生化性的影响以及经

10、过混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺处理后,印染废水的出水效果;另外,针对现行声化学反应器存在的局限,对其进行了重新设计。本论文所取得的研究成果如下: (1)通过超声对印染废水可生化性影响实验得出:原印染废水的 CODlt;,Bgt;/COD 值为 0.520.53(相当于 BODlt;,5gt;/COD 值的 0.3),经稀释 1 倍,超声 1h 后,废水的CODlt;,Bgt;/COD 值达到 0.71,提高了 34。 (2)混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺在硫酸亚铁投加量为 1.0g/l 搅拌沉淀 1h 后溢出上清液,将其稀释 1 倍超声 1h 后,废水流入污泥浓度 MLSS 为 50

11、00mg/l,DO 为3.0mg/l 的 SBR 反应池曝气 5h 沉淀 1h,溢出的上清液再投加 1.0g/l 硫酸铝搅拌沉淀 1h 的条件下处理印染废水,原印染废水的 COD 经处理后由原来的1000mg/l1500mg/l 降至 40mg/l60mg/l,COD 去除率达 96以上。本实验结果为此组合工艺的实际应用提供了理论依据。 (3)本文从理论分析及计算机模拟超声波波形传播得出低、高频搭配的超声波对印染废水的处理效果远远高于其他方式。28kHz 和 840kHz 频率超声波能够相互补偿对方的波谷,消除驻波,使液体各处所受超声波辐射均匀且声压均最强。基于上面研究结论我们设计出了长、宽、

12、高分别为 25cm、20cm、10.56cm 箱型平行板近场声化学反应器。印染废水主要含有染料、料浆、染色助剂等,水质成分复杂,COD 高,色度深,难生物降解,特别是印染废水含有芳烃和杂环等难降解物质,致使生化性差。利用超声技术处理降解印染废水,提高其可生化性,已经成为国内外研究热点之一。 本文根据近年来各种印染废水治理技术的局限及超声降解有机污染物技术优点所在,选取安徽某纺织厂印染废水为研究对象,研究了超声对其可生化性的影响以及经过混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺处理后,印染废水的出水效果;另外,针对现行声化学反应器存在的局限,对其进行了重新设计。本论文所取得的研究成果如下: (1)通过超

13、声对印染废水可生化性影响实验得出:原印染废水的 CODlt;,Bgt;/COD 值为 0.520.53(相当于 BODlt;,5gt;/COD 值的 0.3),经稀释 1 倍,超声 1h 后,废水的CODlt;,Bgt;/COD 值达到 0.71,提高了 34。 (2)混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺在硫酸亚铁投加量为 1.0g/l 搅拌沉淀 1h 后溢出上清液,将其稀释 1 倍超声 1h 后,废水流入污泥浓度 MLSS 为 5000mg/l,DO 为3.0mg/l 的 SBR 反应池曝气 5h 沉淀 1h,溢出的上清液再投加 1.0g/l 硫酸铝搅拌沉淀 1h 的条件下处理印染废水,原印染

14、废水的 COD 经处理后由原来的1000mg/l1500mg/l 降至 40mg/l60mg/l,COD 去除率达 96以上。本实验结果为此组合工艺的实际应用提供了理论依据。 (3)本文从理论分析及计算机模拟超声波波形传播得出低、高频搭配的超声波对印染废水的处理效果远远高于其他方式。28kHz 和 840kHz 频率超声波能够相互补偿对方的波谷,消除驻波,使液体各处所受超声波辐射均匀且声压均最强。基于上面研究结论我们设计出了长、宽、高分别为 25cm、20cm、10.56cm 箱型平行板近场声化学反应器。印染废水主要含有染料、料浆、染色助剂等,水质成分复杂,COD 高,色度深,难生物降解,特别

15、是印染废水含有芳烃和杂环等难降解物质,致使生化性差。利用超声技术处理降解印染废水,提高其可生化性,已经成为国内外研究热点之一。 本文根据近年来各种印染废水治理技术的局限及超声降解有机污染物技术优点所在,选取安徽某纺织厂印染废水为研究对象,研究了超声对其可生化性的影响以及经过混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺处理后,印染废水的出水效果;另外,针对现行声化学反应器存在的局限,对其进行了重新设计。本论文所取得的研究成果如下: (1)通过超声对印染废水可生化性影响实验得出:原印染废水的 CODlt;,Bgt;/COD 值为 0.520.53(相当于 BODlt;,5gt;/COD 值的 0.3),经稀

16、释 1 倍,超声 1h 后,废水的CODlt;,Bgt;/COD 值达到 0.71,提高了 34。 (2)混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺在硫酸亚铁投加量为 1.0g/l 搅拌沉淀 1h 后溢出上清液,将其稀释 1 倍超声 1h 后,废水流入污泥浓度 MLSS 为 5000mg/l,DO 为3.0mg/l 的 SBR 反应池曝气 5h 沉淀 1h,溢出的上清液再投加 1.0g/l 硫酸铝搅拌沉淀 1h 的条件下处理印染废水,原印染废水的 COD 经处理后由原来的1000mg/l1500mg/l 降至 40mg/l60mg/l,COD 去除率达 96以上。本实验结果为此组合工艺的实际应用提供了

17、理论依据。 (3)本文从理论分析及计算机模拟超声波波形传播得出低、高频搭配的超声波对印染废水的处理效果远远高于其他方式。28kHz 和 840kHz 频率超声波能够相互补偿对方的波谷,消除驻波,使液体各处所受超声波辐射均匀且声压均最强。基于上面研究结论我们设计出了长、宽、高分别为 25cm、20cm、10.56cm 箱型平行板近场声化学反应器。印染废水主要含有染料、料浆、染色助剂等,水质成分复杂,COD 高,色度深,难生物降解,特别是印染废水含有芳烃和杂环等难降解物质,致使生化性差。利用超声技术处理降解印染废水,提高其可生化性,已经成为国内外研究热点之一。 本文根据近年来各种印染废水治理技术的

18、局限及超声降解有机污染物技术优点所在,选取安徽某纺织厂印染废水为研究对象,研究了超声对其可生化性的影响以及经过混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺处理后,印染废水的出水效果;另外,针对现行声化学反应器存在的局限,对其进行了重新设计。本论文所取得的研究成果如下: (1)通过超声对印染废水可生化性影响实验得出:原印染废水的 CODlt;,Bgt;/COD 值为 0.520.53(相当于 BODlt;,5gt;/COD 值的 0.3),经稀释 1 倍,超声 1h 后,废水的CODlt;,Bgt;/COD 值达到 0.71,提高了 34。 (2)混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺在硫酸亚铁投加量为 1.

19、0g/l 搅拌沉淀 1h 后溢出上清液,将其稀释 1 倍超声 1h 后,废水流入污泥浓度 MLSS 为 5000mg/l,DO 为3.0mg/l 的 SBR 反应池曝气 5h 沉淀 1h,溢出的上清液再投加 1.0g/l 硫酸铝搅拌沉淀 1h 的条件下处理印染废水,原印染废水的 COD 经处理后由原来的1000mg/l1500mg/l 降至 40mg/l60mg/l,COD 去除率达 96以上。本实验结果为此组合工艺的实际应用提供了理论依据。 (3)本文从理论分析及计算机模拟超声波波形传播得出低、高频搭配的超声波对印染废水的处理效果远远高于其他方式。28kHz 和 840kHz 频率超声波能够

20、相互补偿对方的波谷,消除驻波,使液体各处所受超声波辐射均匀且声压均最强。基于上面研究结论我们设计出了长、宽、高分别为 25cm、20cm、10.56cm 箱型平行板近场声化学反应器。印染废水主要含有染料、料浆、染色助剂等,水质成分复杂,COD 高,色度深,难生物降解,特别是印染废水含有芳烃和杂环等难降解物质,致使生化性差。利用超声技术处理降解印染废水,提高其可生化性,已经成为国内外研究热点之一。 本文根据近年来各种印染废水治理技术的局限及超声降解有机污染物技术优点所在,选取安徽某纺织厂印染废水为研究对象,研究了超声对其可生化性的影响以及经过混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺处理后,印染废水的出

21、水效果;另外,针对现行声化学反应器存在的局限,对其进行了重新设计。本论文所取得的研究成果如下: (1)通过超声对印染废水可生化性影响实验得出:原印染废水的 CODlt;,Bgt;/COD 值为 0.520.53(相当于 BODlt;,5gt;/COD 值的 0.3),经稀释 1 倍,超声 1h 后,废水的CODlt;,Bgt;/COD 值达到 0.71,提高了 34。 (2)混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺在硫酸亚铁投加量为 1.0g/l 搅拌沉淀 1h 后溢出上清液,将其稀释 1 倍超声 1h 后,废水流入污泥浓度 MLSS 为 5000mg/l,DO 为3.0mg/l 的 SBR 反应池

22、曝气 5h 沉淀 1h,溢出的上清液再投加 1.0g/l 硫酸铝搅拌沉淀 1h 的条件下处理印染废水,原印染废水的 COD 经处理后由原来的1000mg/l1500mg/l 降至 40mg/l60mg/l,COD 去除率达 96以上。本实验结果为此组合工艺的实际应用提供了理论依据。 (3)本文从理论分析及计算机模拟超声波波形传播得出低、高频搭配的超声波对印染废水的处理效果远远高于其他方式。28kHz 和 840kHz 频率超声波能够相互补偿对方的波谷,消除驻波,使液体各处所受超声波辐射均匀且声压均最强。基于上面研究结论我们设计出了长、宽、高分别为 25cm、20cm、10.56cm 箱型平行板

23、近场声化学反应器。印染废水主要含有染料、料浆、染色助剂等,水质成分复杂,COD 高,色度深,难生物降解,特别是印染废水含有芳烃和杂环等难降解物质,致使生化性差。利用超声技术处理降解印染废水,提高其可生化性,已经成为国内外研究热点之一。 本文根据近年来各种印染废水治理技术的局限及超声降解有机污染物技术优点所在,选取安徽某纺织厂印染废水为研究对象,研究了超声对其可生化性的影响以及经过混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺处理后,印染废水的出水效果;另外,针对现行声化学反应器存在的局限,对其进行了重新设计。本论文所取得的研究成果如下: (1)通过超声对印染废水可生化性影响实验得出:原印染废水的 CODl

24、t;,Bgt;/COD 值为 0.520.53(相当于 BODlt;,5gt;/COD 值的 0.3),经稀释 1 倍,超声 1h 后,废水的CODlt;,Bgt;/COD 值达到 0.71,提高了 34。 (2)混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺在硫酸亚铁投加量为 1.0g/l 搅拌沉淀 1h 后溢出上清液,将其稀释 1 倍超声 1h 后,废水流入污泥浓度 MLSS 为 5000mg/l,DO 为3.0mg/l 的 SBR 反应池曝气 5h 沉淀 1h,溢出的上清液再投加 1.0g/l 硫酸铝搅拌沉淀 1h 的条件下处理印染废水,原印染废水的 COD 经处理后由原来的1000mg/l1500

25、mg/l 降至 40mg/l60mg/l,COD 去除率达 96以上。本实验结果为此组合工艺的实际应用提供了理论依据。 (3)本文从理论分析及计算机模拟超声波波形传播得出低、高频搭配的超声波对印染废水的处理效果远远高于其他方式。28kHz 和 840kHz 频率超声波能够相互补偿对方的波谷,消除驻波,使液体各处所受超声波辐射均匀且声压均最强。基于上面研究结论我们设计出了长、宽、高分别为 25cm、20cm、10.56cm 箱型平行板近场声化学反应器。印染废水主要含有染料、料浆、染色助剂等,水质成分复杂,COD 高,色度深,难生物降解,特别是印染废水含有芳烃和杂环等难降解物质,致使生化性差。利用

26、超声技术处理降解印染废水,提高其可生化性,已经成为国内外研究热点之一。 本文根据近年来各种印染废水治理技术的局限及超声降解有机污染物技术优点所在,选取安徽某纺织厂印染废水为研究对象,研究了超声对其可生化性的影响以及经过混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺处理后,印染废水的出水效果;另外,针对现行声化学反应器存在的局限,对其进行了重新设计。本论文所取得的研究成果如下: (1)通过超声对印染废水可生化性影响实验得出:原印染废水的 CODlt;,Bgt;/COD 值为 0.520.53(相当于 BODlt;,5gt;/COD 值的 0.3),经稀释 1 倍,超声 1h 后,废水的CODlt;,Bgt;

27、/COD 值达到 0.71,提高了 34。 (2)混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺在硫酸亚铁投加量为 1.0g/l 搅拌沉淀 1h 后溢出上清液,将其稀释 1 倍超声 1h 后,废水流入污泥浓度 MLSS 为 5000mg/l,DO 为3.0mg/l 的 SBR 反应池曝气 5h 沉淀 1h,溢出的上清液再投加 1.0g/l 硫酸铝搅拌沉淀 1h 的条件下处理印染废水,原印染废水的 COD 经处理后由原来的1000mg/l1500mg/l 降至 40mg/l60mg/l,COD 去除率达 96以上。本实验结果为此组合工艺的实际应用提供了理论依据。 (3)本文从理论分析及计算机模拟超声波波形传

28、播得出低、高频搭配的超声波对印染废水的处理效果远远高于其他方式。28kHz 和 840kHz 频率超声波能够相互补偿对方的波谷,消除驻波,使液体各处所受超声波辐射均匀且声压均最强。基于上面研究结论我们设计出了长、宽、高分别为 25cm、20cm、10.56cm 箱型平行板近场声化学反应器。印染废水主要含有染料、料浆、染色助剂等,水质成分复杂,COD 高,色度深,难生物降解,特别是印染废水含有芳烃和杂环等难降解物质,致使生化性差。利用超声技术处理降解印染废水,提高其可生化性,已经成为国内外研究热点之一。 本文根据近年来各种印染废水治理技术的局限及超声降解有机污染物技术优点所在,选取安徽某纺织厂印

29、染废水为研究对象,研究了超声对其可生化性的影响以及经过混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺处理后,印染废水的出水效果;另外,针对现行声化学反应器存在的局限,对其进行了重新设计。本论文所取得的研究成果如下: (1)通过超声对印染废水可生化性影响实验得出:原印染废水的 CODlt;,Bgt;/COD 值为 0.520.53(相当于 BODlt;,5gt;/COD 值的 0.3),经稀释 1 倍,超声 1h 后,废水的CODlt;,Bgt;/COD 值达到 0.71,提高了 34。 (2)混凝沉淀超声SBR混凝沉淀组合工艺在硫酸亚铁投加量为 1.0g/l 搅拌沉淀 1h 后溢出上清液,将其稀释 1 倍

30、超声 1h 后,废水流入污泥浓度 MLSS 为 5000mg/l,DO 为3.0mg/l 的 SBR 反应池曝气 5h 沉淀 1h,溢出的上清液再投加 1.0g/l 硫酸铝搅拌沉淀 1h 的条件下处理印染废水,原印染废水的 COD 经处理后由原来的1000mg/l1500mg/l 降至 40mg/l60mg/l,COD 去除率达 96以上。本实验结果为此组合工艺的实际应用提供了理论依据。 (3)本文从理论分析及计算机模拟超声波波形传播得出低、高频搭配的超声波对印染废水的处理效果远远高于其他方式。28kHz 和 840kHz 频率超声波能够相互补偿对方的波谷,消除驻波,使液体各处所受超声波辐射均

31、匀且声压均最强。基于上面研究结论我们设计出了长、宽、高分别为 25cm、20cm、10.56cm 箱型平行板近场声化学反应器。特别提醒 :正文内容由 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 1627550258 ,提供原格式文档。我们还可提供代笔服务,价格优惠,服务周到,包您通过。“垐垯櫃 换烫梯葺铑?endstreamendobj2x 滌甸?*U 躆 跦?l, 墀 VGi?o 嫅#4K 錶 c#x 刔 彟 2Z 皙笜?D 剧珞 H 鏋 Kx 時 k,褝仆? 稀?i 攸闥-) 荮vJ 釔絓

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