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文檔簡介
1、酸性多金屬冶煉廢水具有濃度高、酸度大、成分復雜等特點,其中廢水中的難降解有機物會與重金屬形成螯合物,增加了廢水處理的難度。一旦排入生態(tài)系統(tǒng),將給環(huán)境造成嚴重的危害。常規(guī)的處理方法主要是研究重金屬廢水的處理,很少關注這種既含重金屬離子又含難降解有機物的復合廢水的處理。目前,尚無很好的處理技術能有效的處理這種廢水。本研究在生物法的基礎上,采用磁場與厭氧微生物相結合的方式,構建磁性厭氧生物濾床,以酸性多金屬冶煉實際廢水為處理對象,通過間歇實驗
2、,探討了磁性厭氧生物體系處理該廢水的運行參數;并在現場構建了體積為2.7L的小試反應器,對該廢水進行了小試實驗研究;與此同時,利用氣質聯用(GC/MS)、掃描電鏡(SEM)、傅里葉紅外(FTIR)等分析手段,初步探討了磁性厭氧生物濾床處理酸性多金屬冶煉廢水的機理。取得如下主要結論:
(1)采用磁性厭氧生物濾床處理酸性多金屬冶煉實際廢水時,工藝運行的最佳條件是:溫度為35±1℃,初始pH為7左右,水力停留時間為24h,磁性載體投
3、加量為6g/L。在此條件下廢水中的COD、F-和Cd2+的去除率分別可達到60%、70%、90%以上。與未加磁性載體的厭氧生物體系相比,COD、F-和Cd2+的去除率分別提高了7.84%、7.37%和1.32%。
?。?)小試實驗研究表明:當溫度為35±1℃,pH值為7,水力停留時間為24h,磁性載體投加量為6g/L,廢水中COD、F-和Cd2+的初始濃度分別為971.52mg/L、12.07mg/L、4.11mg/L時,COD
4、和Cd2+的去除率可達到55%和90%以上,F-可以達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)的一級排放標準。
?。?)現場小試實驗對其他金屬離子也有很好的去除效果,當進水中砷和鋅的濃度分別為0.57mg/L和5.05mg/L時,出水中砷和鋅的濃度均能達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)的一級排放標準。
(4)通過GC/MS分析可知,酸性多金屬冶煉廢水中含有三苯基膦、三苯基氧化膦、三苯基硫化膦等多
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