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高盐废水是指盐度高于1%的废水,因无机盐对微生物的抑制作用,使得此类废水难以直接采用常规生物处理。因此如何实现高盐有机废水的有效治理成为当前研究的热难点之一。为寻求合理、有效的处理工艺,本研究以高盐、高COD、高磷、高硫等的乙基氯化物生产废水为研究对象,在大量调研国内外高盐废水及乙基氯化物废水处理技术的基础上,针对原有处理工艺中闪蒸核心技术的路线长、能耗高、费用大等特点,研究提出采用吹脱–芬顿氧化–沉淀的预处理工艺结合投加耐盐菌强化处理方法。依据乙基氯化物废水水质,运用吹脱、芬顿氧化和沉淀物理化学方法对废水进行降低负荷、脱硫除磷的预处理。实验结果表明,当吹脱时间为20min,pH为3.10,芬顿反应双氧水与亚铁离子摩尔比为4:1,双氧水投加量为5mL·L-1以及沉淀反应石灰投加量为14.50g·L-1时,废水中的COD从228.00g·L-1降低到56.60g·L-1,硫离子浓度从88.94g·L-1降低到12.26g·L-1,总磷含量从10.37g·L-1降低到0.98g·L-1。选用具有一定耐盐度是细菌进行培养驯化,在此过程中,考察了环境因素对菌剂生长的影响,用以提高菌剂的耐盐能力,同时指导菌剂的扩大培养。研究表明:此菌属于好氧菌,可利用其进行好氧降解性能研究,在最佳生长环境中对菌株进行驯化,使得菌株能在含盐5%的培养基中正常生长。为探讨最佳处理工艺条件下,对菌株的合理投加量、降解时间及降解循环次数进行了优化,发现在最佳工艺条件下,本研究中驯化的菌株可以将含盐量为4.2%的废水COD从2万多降解到1万左右。菌剂对废水的降解过程可被视为微生物以废水中的可降解物质为营养来源,通过自身的酶促反应在废水环境下进行生长繁殖的过程。为获得提高菌剂酶促反应的相关信息,从而为进一步提高降解能力及菌剂活性提供研究基础,研究了菌剂的生理生化特征,鉴定了菌种的种类。该研究为后续研究及工业实践提供了技术支持。