硝基甲苯生产废水的生化处理工艺研究

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本文对某企业污水处理设施进行流程梳理,并选择潜力较大的生化单元做详细的分析,用因果矩阵法筛选出好氧菌去除率,调节吸附池的pH、调节吸附池进水COD、调节吸附池的出水COD、厌氧菌去除率、兼氧菌去除率、厌氧池的COD、接触氧化池空气量,这八个影响当前生化出水COD的重要因素。而调节吸附池的进水COD是前端控制的问题。厌氧池的COD受调节吸附池COD和进水流量以及含氧量的影响。接触氧化池空气量和兼氧菌去除率受风机和曝气管影响。把这四个因素做一个简单的技术改造,技术改造后后二级沉淀池出水COD均值约下降了20mg/L。针对剩下的四个关键因素制定了详细的数据收集计划。通过箱线图分析了厌氧菌和好氧菌的COD去除率,得出厌氧菌对废水中的COD的去除率明显高于好氧菌,对调节吸附池的菌种进行改造,安装了潜水搅拌机,关闭原有的空气进气阀门,投入了在厌氧条件下驯化的菌种。对调节吸附池进水COD、pH对生化单元出水COD的相关性进行矩阵图分析可以看出生化单元出水与调节吸附池进水COD、pH值有相关性,接下来用回归分析来拟一个回归方程:生化单元出水=193+0.148*吸附池进水COD-5.29*调节吸附池pH值,R-Sq(调整)=86.1%,通过回归分析找到最佳的设计为,调节吸附池pH值由原来的6-9改为9.5-11,进水COD由原来的550-600mg/L调整为400-450mg/L。通过本文的研究分析及改造,工厂生化单元的COD去除率由原来的45%提高到72%,出水COD均值由原来的240mg/L下降至143mg/L,经过深度处理单元的后续处理,使产能扩大后的污水处理设施排口的COD能够达到排放标准。
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