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1、在農(nóng)村地區(qū)普遍鼓勵(lì)擴(kuò)大養(yǎng)殖生產(chǎn)的背景下,我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)蓬勃發(fā)展,近年來養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化和區(qū)域化發(fā)展態(tài)勢(shì)。由于規(guī)?;B(yǎng)豬場(chǎng)排放廢水量大、污染物濃度高且在我國長期缺乏重視和管理,其已成為我國多數(shù)地區(qū)和流域的最主要污染源之一,每年造成嚴(yán)重的環(huán)境污染問題和大量的氮磷資源流失浪費(fèi)。本文主要研究規(guī)模化養(yǎng)豬廢水的電解脫氮除磷工藝,工藝克服了傳統(tǒng)養(yǎng)豬廢水處理技術(shù)中高濃度氮磷污染物處理效果不佳的技術(shù)瓶頸,和常規(guī)技術(shù)比較具有設(shè)備簡(jiǎn)單、維護(hù)方便、水
2、力停留時(shí)間短、處理效果好等優(yōu)勢(shì)。 研究成果包括: 1. 電解脫磷過程最佳pH 值范圍為5-9;最佳鐵磷摩爾比為3:1;曝氣條件能有效的提高電解脫磷效果,緩解電極鈍化現(xiàn)象,降低電解過程壓降從而減少能耗損失等優(yōu)點(diǎn),最佳曝氣量為1.0L空氣/(min?L 溶液);鐵板/鐵板電極和鐵板/石墨電極的電解除磷效果相近。 2. 電解脫氮過程pH 值范圍適應(yīng)性較廣,在中性條件下更有利于氨氮的去除;在適當(dāng)?shù)碾娏髅芏葪l件下,初
3、始氯離子和氨氮最佳濃度比為10:1;理論有效余氯與氨氮摩爾比為2:1時(shí)所對(duì)應(yīng)的電流密度為最佳;在該過程內(nèi)曝氣條件不能發(fā)揮有效的吹脫作用。 3. 通過模擬廢水實(shí)驗(yàn)證明了電解脫氮除磷整合工藝的可行性;實(shí)現(xiàn)了在反應(yīng)過程中無需投加藥劑,在同一電解槽中電解脫氮和除磷過程的間歇替換;陽極鐵板沒有發(fā)生陽極鈍化現(xiàn)象,電導(dǎo)率和水溫等運(yùn)行參數(shù)變化平緩;目標(biāo)污染物磷的去除率達(dá)98%,但工藝中溶液酸堿度極不平衡導(dǎo)致脫氮時(shí)間較短,脫氮效果不理想僅為18
4、%;曝氣條件對(duì)提高污泥沉降性有積極作用,但對(duì)于提高氮磷的去除效果十分有限。 4. 實(shí)際廢水處理耗時(shí)136min,有機(jī)物的降解補(bǔ)充了水中的堿度,延長了電解脫氮過程的時(shí)間,氨氮和有機(jī)物去除率上升顯著分別達(dá)到42.4%和83.7%;電化學(xué)氧化作用較電絮凝作用去除有機(jī)物效果更好,有機(jī)物的降解主要發(fā)生在脫氮階段;實(shí)際廢水中電解脫氮和脫磷階段皆能除磷,脫磷所需時(shí)間大大縮短;當(dāng)實(shí)際廢水中有機(jī)物濃度增高時(shí),氨氮去除率將提高; 曝氣條
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