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ADC发泡剂(偶氮二甲酰胺C<,2>H<,4>N<,4>O<,2>)废水是一种高浓度NH<,3->N废水,成ADC发泡剂废水分复杂,治理相当困难,是化工环保领域的难题之一。关于的生物处理的研究至今鲜为报道。论文就江苏索普(集团)有限公司生产的ADC发泡剂废水的治理问题展开试验研究和去除机理的探讨。在实验室自行设计了超声波和一套能自动控制的A/DAT-IAT工艺废水处理装置。利用该工艺处理ADC废水可以取得良好的效果,目前在国内尚属首例。
整个卖验分两个阶段进行。先用物化法处理ADC废水,再用生化法处理。第一阶段采用超声波处理ADC发泡剂废水,确定最佳运行参数,在pH值1l,气液比800:l条件下,ADC废水(COD1135 mg/L,NH<,3->N2180mg/L)经超声辐射2h后。出水COD约550mg几,NH<,3->N约112mg/L。第二阶段包括A/DAT-IAT处理ADC废水的试验,A/0处理ADC废水的试验及比较A/DAT-IAT和A/O的处理效果并探讨机理。考察了周期、温度、C/N比对系统处理效果的影响,A/DAT-IAT,IAT池运行周期为4h,其中曝气2h,沉淀1h,排水1h时,温度为28℃,C/N比4~6。进水COD浓度约为550mg/L,NH<,3->N浓度约为112mg/L,经处理后出水COD浓度为30mg/L,NH3-N浓度为12.3mg/L,去除率分别为92.1%和90.2%。出水水质良好,并达到GB8978.1996《污水综合排放标准》一级标准。A/O法处理污泥负荷为0.591kg[COD]/(kg[MLSS]·d),硝化负荷为O.10 kg[NH<,3->N]/(kg[MLSS]·d),混合液回流比200时,进水同等条件下出水COD为43.7 mg/L,NH<,3->N为16.6mg/L勉强能达标。
建立A-DAT-IAT反应器模型。对硝化反应阶段进行了动力学分析和研究,表明氨氮的去除过程可很好的服从一级反应动力学关系式。