【摘 要】
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废水COD中某些有机化合物是不溶解的,滤纸滤液中不能通过0.45μm膜的部分被称为胶体COD,记作CODcol。胶体COD难以被微生物直接降解,导致现行酱香型白酒废水处理工艺流程繁复。本文利用现有的成熟工艺进行不同组合,研究胶体COD的去除效果,探讨难降解的非溶解态大分子有机物转变为溶解态小分子物质的可行性,以提高废水COD去除效率。该研究对降低现行工艺处理成本、推广工业化应用有着十分重要的意义。
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废水COD中某些有机化合物是不溶解的,滤纸滤液中不能通过0.45μm膜的部分被称为胶体COD,记作CODcol。胶体COD难以被微生物直接降解,导致现行酱香型白酒废水处理工艺流程繁复。本文利用现有的成熟工艺进行不同组合,研究胶体COD的去除效果,探讨难降解的非溶解态大分子有机物转变为溶解态小分子物质的可行性,以提高废水COD去除效率。该研究对降低现行工艺处理成本、推广工业化应用有着十分重要的意义。本课题从研究原水胶体COD主要构成入手,采用物理、化学、生物三种方法对废水进行预处理;着重探究以生物法为主的组合工艺对胶体COD去除效果的影响;借助傅里叶变换红外光谱对各工艺出水有机物组分形式及含量变化进行分析,研究胶体COD的降解过程,通过成本核算以及实际废水连续实验筛选出最佳组合工艺,得出以下结果:(1)酱香型白酒废水原水COD主要由脂肪酸、含取代基的苯环物质、多糖类、酰胺类、酚类以及少量的长链物质构成;其中,胶体COD主要由长链、酚类及含取代基的苯环类物质构成,占比达26.46%。(2)单一工艺中,铁碳微电解工艺可降解含取代基的苯环类胶体COD;芬顿工艺可降解长链及含取代基的苯环类胶体COD;水解酸化工艺可降解长链及含取代基的苯环类胶体COD;厌氧工艺可降解长链及含取代基的苯环类胶体COD。(3)综合上述(2)分析,不同组合工艺对原水中胶体COD的去除效果有差异:(1)“铁碳微电解+厌氧”中COD去除率91.35%,胶体COD去除率81.1%;可去除酚类及含取代基的苯环类胶体COD。(2)“芬顿氧化法+厌氧”中COD去除率75.48%,胶体COD去除率93.27%;出水产生了脂肪酸和酰胺类胶体COD。(3)“铁碳微电解+水解酸化”中COD去除率57.45%,胶体COD去除率78.65%;原水中胶体COD被降解,产生了多糖类胶体COD。(4)“芬顿氧化法+水解酸化”中COD去除率41.83%,胶体COD去除率59.41%;可降解酚类及含取代基的苯环类胶体COD。(5)“水解酸化法+厌氧”中COD去除率87.5%,胶体COD去除率56.39%;可降解酚类胶体COD。(6)“铁碳微电解法+水解酸化+厌氧”中COD去除率85.34%,胶体COD占比提高7.97%;可降解酚类及含取代基的苯环类胶体COD。(4)通过成本核算和连续实验验证的可行性及稳定性综合评测,推荐“铁碳微电解+厌氧”组合工艺为降解酱香型白酒废水中胶体COD的最佳组合工艺。
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