煤氣化廢水水質(zhì)分析及深度處理工藝研究
本文關(guān)鍵詞:煤氣化廢水水質(zhì)分析及深度處理工藝研究
更多相關(guān)文章: 煤氣化廢水 水質(zhì)分析 多環(huán)芳烴 Fenton氧化 混凝沉降
【摘要】:煤氣化過(guò)程會(huì)產(chǎn)生大量的高濃度、高毒性的含酚廢水,一般需要經(jīng)過(guò)預(yù)處理、生化處理和深度處理三步處理后才能達(dá)標(biāo)排放或回用。在廢水處理過(guò)程中,對(duì)該類廢水關(guān)鍵污染物的分析和表征方面,尚缺乏系統(tǒng)而有效的方法。此外,由于生化處理后殘存在廢水中的有機(jī)物質(zhì)化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、生物毒性強(qiáng),因而深度處理段的處理效果不理想且處理成本高,對(duì)各類深度處理方法也缺乏系統(tǒng)的分析比較。針對(duì)以上難題,本文研究了煤氣化廢水關(guān)鍵污染物的分析方法,并對(duì)幾類深度處理方法進(jìn)行了條件優(yōu)化和分析比較。本文首先分析了溴化法測(cè)定總酚方法的準(zhǔn)確性,研究了不同影響物質(zhì)對(duì)總酚測(cè)定的影響。然后建立了固相萃取前處理方法,確定了GC-MS分析條件,在此基礎(chǔ)上分析了生化處理過(guò)程中的水質(zhì)變化,包括生化前進(jìn)水、厭氧池出水、好氧處理后二沉池出水和深度處理后混凝沉降池出水四種水質(zhì)。繼而,分析了煤氣化廢水中16種多環(huán)芳烴的含量。分析結(jié)果顯示,廢水中16種多環(huán)芳烴都能夠被檢測(cè)到。其中萘含量最高,高達(dá)1.685μg/L。其次菲、熒蒽、芘、苯并(a)蒽的含量都大于0.2μg/L。接下來(lái),本文分別利用混凝沉降、Fenton氧化及混凝沉降-Fenton氧化聯(lián)合的方式對(duì)生化后廢水進(jìn)行了深度處理研究。在混凝沉降實(shí)驗(yàn)過(guò)程中對(duì)比分析了硫酸鐵、明礬、聚合硫酸鐵和聚合氯化鋁四種絮凝劑的絮凝沉降效果,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,聚合硫酸鐵絮凝效果最好,COD可降至92.4 mg/L,去除率60.17%,同時(shí)色度和濁度的除率分別為66.84%和96.83%。Fenton氧化實(shí)驗(yàn)分別運(yùn)用單因素實(shí)驗(yàn)和響應(yīng)曲面法優(yōu)化分析了pH值、H2O2投加濃度、H2O2與Fe2+的摩爾比和反應(yīng)時(shí)間四個(gè)因素對(duì)Fenton氧化效果的影響。得出最佳氧化條件為:pH值為3.33,H2O2的投加濃度為1146.17 mg/L,H2O2與Fe2+投加摩爾比為3.24,反應(yīng)時(shí)間為60 min。COD最終去除率為65.36%;炷两德(lián)合Fenton氧化實(shí)驗(yàn)中,選用聚合硫酸鐵作混凝劑,混凝沉降后的廢水在pH值為3.5,H2O2投加濃度為300 mg/L,H2O2與Fe2+的摩爾比值為4:1,反應(yīng)時(shí)間為40 min條件下。COD可降至28 mg/L左右。整個(gè)處理過(guò)程的COD去除率達(dá)到87.93%,進(jìn)一步降低了廢水回收利用的難度。
【關(guān)鍵詞】:煤氣化廢水 水質(zhì)分析 多環(huán)芳烴 Fenton氧化 混凝沉降
【學(xué)位授予單位】:青島科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:X784
【目錄】:
- 摘要3-4
- ABSTRACT4-9
- 引言9-11
- 1 綜述11-29
- 1.1 煤氣化廢水的來(lái)源和危害11-12
- 1.1.1 煤氣化廢水的來(lái)源11
- 1.1.2 煤氣化廢水的特點(diǎn)及危害11-12
- 1.2 煤氣化廢水分析方法12-17
- 1.2.1 樣品前處理方法13-15
- 1.2.2 多環(huán)芳烴的測(cè)定方法15-17
- 1.3 煤氣化廢水處理現(xiàn)狀17-24
- 1.3.1 預(yù)處理18-19
- 1.3.2 生化處理19-21
- 1.3.3 深度處理21-24
- 1.4 混凝沉降和Fenton氧化原理24-28
- 1.4.1 混凝沉降的原理24-26
- 1.4.2 Fenton氧化原理26-28
- 1.5 課題研究目的和意義28
- 1.6 研究?jī)?nèi)容28-29
- 2 預(yù)處理過(guò)程中溴化法測(cè)定總酚的準(zhǔn)確性分析29-37
- 2.1 引言29
- 2.2 實(shí)驗(yàn)藥品試劑和儀器29-30
- 2.2.1 實(shí)驗(yàn)藥品試劑29-30
- 2.2.2 實(shí)驗(yàn)儀器30
- 2.3 實(shí)驗(yàn)方法30-31
- 2.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論31-36
- 2.4.1 廢水中有機(jī)組分分析31-32
- 2.4.2 廢水的酚含量和COD分析32
- 2.4.3 SO_2對(duì)測(cè)定結(jié)果的影響32
- 2.4.4 H_2S對(duì)測(cè)定結(jié)果的影響32-33
- 2.4.5 酮類和烯類對(duì)測(cè)定結(jié)果的影響33-34
- 2.4.6 不同種類的酚對(duì)測(cè)定結(jié)果的影響34-35
- 2.4.7 酚氧化后對(duì)測(cè)定結(jié)果的影響35-36
- 2.5 小結(jié)36-37
- 3 生化處理和深度處理過(guò)程中水質(zhì)變化分析37-47
- 3.1 煤氣化廢水水質(zhì)37
- 3.2 實(shí)驗(yàn)藥品試劑和儀器37-38
- 3.2.1 實(shí)驗(yàn)藥品試劑37-38
- 3.2.2 實(shí)驗(yàn)儀器38
- 3.3 實(shí)驗(yàn)方法38-40
- 3.3.1 水樣采集38
- 3.3.2 水樣的前處理38-39
- 3.3.3 水樣的測(cè)定39-40
- 3.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論40-45
- 3.4.1 厭氧處理前(生化前進(jìn)水)水質(zhì)分析40-41
- 3.4.2 厭氧處理后水質(zhì)分析41-42
- 3.4.3 好氧處理后水質(zhì)分析42-44
- 3.4.4 混凝沉降處理后水質(zhì)分析44-45
- 3.5 小結(jié)45-47
- 4 廢水中多環(huán)芳烴的測(cè)定分析47-55
- 4.1 多環(huán)芳烴的基本信息47-49
- 4.2 實(shí)驗(yàn)藥品試劑和儀器49
- 4.2.1 實(shí)驗(yàn)藥品試劑49
- 4.2.2 實(shí)驗(yàn)儀器49
- 4.3 實(shí)驗(yàn)方法49-50
- 4.3.1 水樣采集49
- 4.3.2 水樣的前處理49-50
- 4.3.3 多環(huán)芳烴的測(cè)定50
- 4.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論50-54
- 4.4.1 標(biāo)準(zhǔn)曲線和相關(guān)系數(shù)50-52
- 4.4.2 高低濃度加標(biāo)回收率和精密度的測(cè)定52-53
- 4.4.3 水中多環(huán)芳烴的測(cè)定53-54
- 4.5 小結(jié)54-55
- 5 煤氣化廢水的深度處理55-79
- 5.1 引言55-56
- 5.2 實(shí)驗(yàn)藥品試劑和儀器56
- 5.2.1 實(shí)驗(yàn)藥品試劑56
- 5.2.2 實(shí)驗(yàn)儀器56
- 5.3 實(shí)驗(yàn)方法56-58
- 5.3.1 混凝沉降工藝實(shí)驗(yàn)方法56-57
- 5.3.2 Fenton氧化工藝實(shí)驗(yàn)方法57
- 5.3.3 混凝沉降聯(lián)合Fenton氧化工藝實(shí)驗(yàn)方法57-58
- 5.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論58-77
- 5.4.1 混凝沉降法深度處理煤氣化廢水58-61
- 5.4.2 Fenton氧化深度處理煤氣化廢水61-66
- 5.4.3 響應(yīng)面法優(yōu)化Fenton氧化的實(shí)驗(yàn)研究66-71
- 5.4.4 混凝聯(lián)合Fenton氧化法深度處理煤氣化廢水71-76
- 5.4.5 廢水處理成本計(jì)算76
- 5.4.6 Fenton氧化后廢水中的難降解物質(zhì)及多環(huán)芳烴的分析76-77
- 5.5 小結(jié)77-79
- 結(jié)論與展望79-81
- 參考文獻(xiàn)81-87
- 致謝87-89
- 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文目錄89-90
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