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2.1.2ABFB运行效果及性能
将UASB出水与生活污水按照体积比5∶1混合后泵入ABFB反应器,控制流量以考察HRT对污染物去除情况的影响,见表2。
由表2可见,在ABFB中CODCr、NH4+-N和TN同时下降,HRT=8h时污染物降至最低值。NH4+-N和TN同时下降,说明硝化和反硝化同时进行,聚乙烯载体为微生物的生长增殖提供了适合的场合并保持各种细菌特有的生物活性(见图4,在聚乙烯填料表面固定的微生物具有很好的生物活性),每一块载体构成一个微型的同时硝化反硝化反应器(SND),实现了脱除高浓度氨氮的目的。经ABFB反应器处理后,煤气化废水中的氨氮达到了《污水综合排放标准》的一级排放标准,但残余的CODCr不能进一步降低,需要进行深度处理。
2.2深度处理效果
煤气化废水经预处理及生化处理后,大部分污染物质得到去除,但某些污染物仍达不到排放标准,需进行深度处理,实验选用去除率高、占地面积小、无二次污染的臭氧活性炭氧化法处理。温度为25℃、空速为3h-1时,考察了臭氧投加质量浓度对污染物去除效果的影响。试验结果表明,随着臭氧流量的增加,CODCr去除率升高,当水中臭氧质量浓度>6mg/L时,CODCr去除率升高的趋势减缓。分析其原因认为臭氧在水中溶解度较小且易分解,臭氧投加量继续增加时臭氧的利用率有所下降,且投加量大会增加能耗。实验确定水中臭氧适宜质量浓度为6mg/L时,出水CODCr为21.8mg/L,可达到GB8978—1996的一级排放标准要求。
3结论
(1)常规预处理(隔油-气浮-脱酚-蒸氨)+二级生物处理(二级内循环UASB-ABFB)+深度处理(臭氧活性炭)组合工艺对煤化工废水的处理效果好,系统运行稳定。
(2)系统总的水力停留时间比现有文献报道的短,各项出水指标均满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级排放标准要求。
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