2结果与讨论
2.1一期进水难降解有机物组分
为了进一步探明污水中难降解物质的组分,采用GC-MS手段分析了一期进水中的有机物,结果如表1所示。GC-MS总共检测出一期废水含73种物质,占比前10的物质主要为苯胺类、酰胺类、苯酚类、嘧啶类、哌嗪类、喹诺酮、哒嗪酮、硝基苯类物质,大多数为医药中间体。这些有机物结构中基本上都带有苯环,且含氯,硝基,嘧啶等,结构稳定,难以生物降解。
2.2进水活性污泥毒性评估
按公式(1)计算参比物3,5-DCP每一实验浓度的抑制百分率,绘制抑制百分率对浓度的曲线,如图2所示。可以看出2组实验均线性良好,即2种接种污泥对不同浓度3,5-DCP的毒性响应均符合线性要求,证明实验方法可行。
分别以生活污泥和园区污水厂污泥为接种物,测定的总进水、一期进水和某制药企业出水的呼吸速率抑制率,如表2所示。
可以看出,按照标准方法,接种污泥采用市政污水厂生活污泥时,受试水样对其呼吸速率均有不同程度的抑制作用,说明水样具有一定的微生物毒性,其中毒性:制药企业废水>一期进水>总进水,符合一般规律;而接种污泥采用园区污水厂曝气池污泥时,受试水样对其呼吸速率的抑制率均为负值。实际上,园区污水厂污泥经过长期驯化,对工业废水中的有毒物质具有适应能力,但对难降解物质[10],因此后无去除能力,使其从系统中“穿透”出去续需采取Fenton处理的方式。
2.3Fenton后置处理生化尾水
Fenton氧化法中OH˙的产生受许多因素限制,对于实际工业废水的处理必须先确定其最佳操作条件。综合考虑各种因素,以H2O用量、Fe2+浓度、初始反应pH和反应温度为变量开展4因素4水平正交实验,结果见表3。其中催化剂Fe2+的投加量对COD去除率影响最大,其次是氧化剂H2O2的浓度,再次是初始反应pH,最后是反应温度T。由此确定的最佳反应条件为:H2O2=5mmol˙L-1,Fe2+=5mmol˙L-1,pH=3.0,T=35℃。
考虑到pH过低会导致酸碱药剂投加量增大,设备易腐蚀,亚铁投加量大将导致污泥量增加较多,因此实际操作最佳pH选择为3.5左右,Fe2+和H2O2最佳摩尔投加比为1∶2。
延伸阅读:
环保技术人员学习成长交流群
志同道合的小伙伴全在这里
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
版权所有 © 1999-2025 北极星环保网 运营:北京火山动力网络技术有限公司 广告总代理:北京瀚鹏时代科技发展有限公司
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
网络文化经营许可证 [2019] 5229-579号广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright ©2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有