限氧环境移动生物床处理煤热解废水实验研究

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在我国,石油、天然气等能源储量较少,煤炭储量高,能源结构的不平衡影响着我国经济社会的发展。而煤热解产业可利用煤炭来生产石油、天然气等能源,所以发展煤热解产业是我国缓解能源矛盾的必由之路。但煤热解产业存在着用水量大、废水量大、废水含有大量的氨氮、芳香烃类、杂环类化合物等有毒物质等问题,国家对其提出了―零排放‖的要求,但―零排放‖的标准迟迟无法达到,技术和经济等方面存在着诸多问题。本文以限氧环境移动生物床为研究对象,通过曝气泵和机械搅拌实现限氧环境,探究粉末活性炭和聚氨酯泡沫两种填料对煤热解废水的降解效能的影响,确定了粉末活性炭的最佳投加量和聚氨酯泡沫的最佳填充率,优化了进水总酚负荷、水力停留时间、溶解氧浓度和进水喹啉负荷等条件,通过两个系统的降解效能比较,为实际工程应用提供意见和建议。在间歇流实验中,通过对粉末活性炭投加量,进水总酚浓度,水力停留时间和粉末活性炭粒径等影响因素的改变,研究表明了粉末活性炭最佳投加量为3 g/L,粉末活性炭粒径选择60目可以取得较好的处理效果。通过对聚氨酯泡沫填充率,进水总酚浓度、水力停留时间和水温等影响因素的改变,研究表明了聚氨酯泡沫最佳填充率为30%,水温选择30℃可以取得较好的处理效果。在连续流实验中,进水总酚负荷、水力停留时间、溶解氧浓度和进水喹啉负荷等影响因素的研究表明,粉末活性炭和聚氨酯泡沫移动生物床在水力停留时间为48h,溶解氧浓度为0.5-1.0 mg/L,进水喹啉浓度小于150 mg/L的条件下,对煤热解废水具有良好的降解效能。污泥的分析表明了,相比于聚氨酯泡沫,粉末活性炭对污泥与微生物种群具有更加明显的强化作用。通过经济分析,与传统的AO工艺相比,粉末活性炭移动生物床工艺运行成本增加为:0.48元/吨水,聚氨酯泡沫移动生物床工艺运行成本增加为:0.44元/吨水,两者之间差异微小。
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