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印染废水深度处理及回用技术研究毕业论文

 2022-04-26 10:04  

论文总字数:14674字

摘 要

本文概述了印染废水的来源、特点及危害,并在对其深度处理与回用技术进行国内外现状调查和理论分析的基础上,提出了臭氧—生物活性炭吸附的处理与回用工艺,对南通某印染厂印染废水进行深度处理实验研究,并分析将其出水进行回用的可行性。

本文通过单因素实验确定了臭氧氧化、生物活性炭吸附处理某企业印染废水的最佳反应条件,并对臭氧—生物活性炭吸附组合工艺的处理效果进行了验证实验。通过实验及对实验结果的分析得出,最佳的臭氧氧化时间为45min,最佳的臭氧氧化进水pH为9,最佳的进气量为1.6 m³/h,最佳炭层高度为700~900mm,最佳的滤速为2L/h,在此条件下,废水的COD、氨氮、色度的去除率可达到70%~90%。

关键词:印染废水 深度处理 臭氧-生物活性炭 回用

Study on Advanced Treatment and Reuse Technology of

Printing and Dyeing Wastewater

Abstract

This report summarized the origin, characteristics damages of dyeing wastewater. Through investigating and analyzing the treatment and reuse technology of dyeing wastewater at home and abroad, the combined technology of Ozonation-biological activated carbon was proposed. The wastewater of a dyeing plant in Nantong was be treated by the technology of Ozonation-biological activated carbon, and then the article analyzed the feasibility of reusing the effluent to the production.

In this article, the most suitable reaction condition of ozone and biological activated carbon experiment was found with the signal factor experiment. The treatment effect of the combined technology of Ozonation-biological activated carbon was verified. By analyzing the results, we found that the best ozonation time is 45min, the best pH of wastewater is 9,the best amount of ozone inflow is 1.6 m³/h, the best height of BAC is 700~900mm,the best filtering speed is 2L/h. In this conditions, COD, color and NH3-N removing rates basically maintains at 70%~90%.

Key Words: Printing and dyeing wastewater; Advance treatment; Ozonation-biological active carbon; Reuse

目 录

摘要 I

Abstract II

引 言 1

第一章 印染废水处理方式及回用实况 3

1.1 印染废水深度处理回用技术概况 3

1.1.1 物理处理联用技术 3

1.1.2 生物处理联用技术 3

1.1.3 氧化处理联用技术 4

1.1.4 其它综合处理联用技术 4

1.2 研究的目的和意义 4

第二章 某印染企业废水处理现状 6

2.1 课题研究背景 6

2.2 企业排放污水水量 6

2.3 企业污水水质 6

第三章 印染废水处置流程策划 7

3.1 研究重点 7

3.2 研究内容 8

3.3 实验材料与方法 8

3.3.1 水样来源 8

3.3.2 分析方法 8

3.3.3 实验装置 9

3.3.4 实验用活性炭 10

第四章 臭氧对印染废水深度处理的实验研究 11

4.1 实验步骤 11

4.2 臭氧氧化最佳运行条件的确定 11

4.2.1 最佳臭氧氧化时间的确定 11

4.2.2 初始pH的确定 12

4.2.3 最佳进气量的确定 12

4.3 最佳运行参数下的出水水质指标 13

第五章 生物活性炭工艺对印染废水的深度处理研究 14

5.1 实验步骤 14

5.2 微生物的培育和挂膜驯化 14

5.3 生物活性炭工艺最佳运行条件的确定 16

5.3.1 滤速差异对出水水质的作用 16

5.3.2 炭层高度差异对出水水质的作用 16

5.4 最佳运行参数下的出水水质指标 18

第六章 臭氧-生物活性炭组合工艺对印染废水的处理研究 19

6.1 臭氧—生物活性炭法对印染废水的处理效果 19

6.2 确定废水的回用用途 20

6.3 效益分析 21

第七章 结论与展望 22

7.1 结论 22

7.2 展望 23

参考文献 24

致谢 26

引 言

中国淡水资源储量继南美国家巴西、欧洲的俄罗斯以及北美的加拿大之后,是世界第四大水资源储量国,大约是世界淡水资源总储量的6%左右,为两万八千亿立方米。然而,因为中国人口众多,造成中国人均的淡水资源占有量只有0.224万立方米,与全球人均淡水资源占有量相差甚远。根据世界银行公布的数据,中国在记录的一百五十多个国家中排名八十多位,属于水资源严重缺乏的国家行列。依据世界相关标准,在中国的所有省市自治区当中,其中16个地区人均水资源占有量低于严重缺水线(人均水资源占有量不足1000立方米); 6个地区处于低于极度缺水线的状态(人均水资源占有量不足500立方米)[1]

但是,中国却是世界上用水量最大的国家。2013年,全国用水总量达6100亿立方米。其中,生活用水占12.1%;工业用水占22.8%;农业用水占63.4%;生态环境补水占1.7%,废污水排放总量达775亿吨[2]

长期以来,纺织印染行业属于我国排污重点行业,特别是由印染生产程序中出现的工业污水,在所有纺织行业污水总量中所占比例高达70%。此外,在生产相同数量的产品中,我国的用水量比其他大多数国家高3~4倍[3]

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