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【消息】地埋式一体化无动力污水处理设备0

发布时间:2020-11-17 09:13:23 阅读: 来源:盆栽厂家

地埋式一体化无动力污水处理设备

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目前,以达标排放为目标的MDEA降解过程研究相对薄弱,以催化氧化法、电化学法、生物法以及混合、稀释为主的处理,降解效率较低,处理率为40%~80%。基于自由基反应的高级氧化技术是去除有机物的有效手段,研究表明对于含MDEA的废液处理率可达83%;但该技术解决的难点问题在于无机阴离子的存在对自由基氧化有机物影响较大。前人研究表明,无机阴离子的存在会影响难降解有机污染物的降解效果。但存在的问题是,处理对象不同,无机阴离子(以天然水体中的Cl?、CO32?、HCO3?等为例)对有机物降解的抑制作用的显著性大小不统一,无规律可循,机制亦不清,而以MDEA为目标去除物的高级氧化技术中,研究无机阴离子抑制作用的文献尚无报道。基于含MDEA废液的降解难度,为进一步提高去除率,本研究以MDEA为主要污染物,研究Cl?、CO32?、HCO3?等无机阴离子对硫酸自由基降解检修废液的影响,对提高活化过硫酸盐法的处理效率有重要的意义。  实验所用N-甲基二乙醇胺纯溶液(MDEA)取自普光气田应用现场(纯度98%),并采用UPC-Ⅲ-40L型纯水机(成都超纯科技有限公司)产生的去离子水溶解MDEA配制气田模拟检修废液。实验所用过硫酸钠(Na2S2O8)、氯化钠(NaCl)、碳酸钠(Na2CO3)、碳酸氢钠(NaHCO3)等均为分析纯,

实验所用玻璃仪器均用浓硫酸-重铬酸钾洗液浸泡,然后依次用自来水和去离子水清洗数次。  用MDEA配制一定浓度的原水,MDEA初始浓度为1 600 mg·L?1,实测COD为726.8 mg·L?1。反应体积为100 mL,取相同体积配制的模拟检修废液于150 mL锥形瓶中,利用NaOH溶液或H2SO4溶液调节初始pH为7,置于恒温水浴锅中,加入不同无机盐(A:氯化钠;B:碳酸钠;C:碳酸氢钠)以及Na2S2O8溶液,并开始计时。定时取样检测水样COD、过硫酸根剩余浓度以及无机阴离子含量,计算不同时刻COD去除率,获取不同无机阴离子对热活化过硫酸盐体系中降解MDEA的影响。  在单因素实验的基础上,以Cl?、CO32?、HCO3?等3种无机阴离子作为不同因素,离子浓度为水平,以COD为考察指标,利用Design-Expert中的BBD模型,设计3因素3水平实验方案,并按上述实验步骤进行实验,考察3种无机阴离子对MDEA降解影响的显著性及交互作用。 当HRT从8 h→6 h→4 h→2 h,R1出水TN浓度从23.70 mg·L?1→18.11 mg·L?1→24.01 mg·L?1→27.44 mg·L?1,相应地,TN去除率从52.6%→65.8%→52.0%→45.1%;R2出水TN浓度从14.69 mg·L?1→

9.35 mg·L?1→4.28 mg·L?1→9.54 mg·L?1,相应地,TN去除率从70.6%→81.3%→91.4%→80.9%。总的来看,R1和R2出水TN浓度随HRT变化趋势是一致的。就R1而言,当HRT为6 h时,TN去除效果zui佳。当HRT较长(如8 h)时,在葡萄糖发酵过程中,反硝化菌以外的异养菌会消耗部分碳源,对TN去除不利。而当HRT较短(<6 h),葡萄糖未能完全转化成易被反硝化菌利用的乙醇,对TN去除也不利。对R2,HRT为4 h时zui佳,分析原因,R2以乙酸钠为碳源,易于被反硝化菌所利用,HRT为4 h可以兼顾硝酸盐还原和亚硝酸盐还原过程。苑泉等[18]亦得出了相似的结论。  从图5、图6来看,R2出水TN和TOC浓度均低于R1。事实上,硝态氮还原成亚硝态氮、DNRA都只不过是不同氮素形态之间的转化,不会导致TN减少,去除TN只能通过异化反硝化生成气态物质(主要为N2)以及同化作用来实现,其中,异化反硝化占主导。本实验中,R1的反硝化速率为1.23×10?3~5.14×10?3 h?1,而R2的反硝化速率为2.70×10?3~1.07×10?2 h?1,同样的HRT条件下,R2的反硝化速率是R1的1.76~2.19倍。因此,就异化反硝化而言,乙酸钠是比葡萄糖更优质的碳源。  1)在采用外加碳源进行UASB厌氧反硝化深度脱氮时,HRT对反硝化效果有显著影响,且跟碳源种类有关。  2)进水NO3?-N浓度为50 mg?L?1,C/N比固定为1.5,当外加碳源为葡萄糖时,zui佳HRT为6 h,此时NO3?-N和TN的去除效果zui好,去除率分别为79.5%和63.8%;当外加碳源为乙酸钠时,zui佳HRT为4 h,对应的NO3?-N和TN去除率分别为99.0%和91.4%。  3)HRT会影响反硝化菌、DNRA菌和其他异养菌之间的平衡。

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