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    厌/兼氧-好氧序列工艺在处理氯代硝基苯类生产废水能得到良好的效果。陈熙等[46]采用此类工艺处理高盐分氯代硝基苯生产废水,原废水经稀释后经兼氧-好氧(SBR),出水COD为86.9mg/L(去除率达75.1%),色度40~50,废水中的氯代硝基苯等污染物得到彻底降解转化。Crawford等发明了处理含芳香族硝基污染物废水的两步法[47];第一步为接种好氧菌或兼性菌进行发酵;第二步是进行厌氧消化。研究者认为,发酵速度快,耗竭了废水中的氧,因而阻碍了芳香族硝基化合物降解后氨基产物的氧化、聚合;硝基化合物只能在厌氧条件下实现完全降解,故这种组合方法非常有效。

        (2)HSB(High Solution Bacteria)微生物技术

    HSB微生物技术是把自然环境中微生物经过筛选和驯化后,形成的多种具有高降解力微生物菌群,接种到生化处理池内,强化废水处理效果以达到处理的目的[48-49]。有相关试验研究运用HSB微生物技术文献显示,采用兼氧-好氧(A/O)工艺,调整pH值,控制生化系统进水Cl-离子质量浓度均≤50mg/L,保证废水在兼氧系统水力停留时间不低于48h,好氧系统水力停留时间达到24h。实验结果表明,生化系统处理出水CODcr均值66mg/L,出水色度小于50倍,出水氯化苯、硝基氯苯低于检测线无法检测,其他各项控制指标均达国家一级排放标准。论文网

    1.2.4 耦合处理技术

    近年来,许多学者及研究员对耦合技术处理高浓度有毒难降解有机废水进行了需要多研究。耦合技术是将物化处理和生物处理的优点有效结合起来,充分发挥两种方法的优势,并能在很大程度上弥补了它们各自的缺陷的一种集成方法。其原理是,首先运用物化方法(如AOPs)将有毒难降解的大分子有机物转化为可生物降解小分子有机物,但不需要完全矿化,只需降低废水生物毒性可有效进行后续生物工艺处理即行。吸附、还原及高级氧化等物化预处理工艺能有效降低污染物毒性,并提高废水的可生化性,通过后续生化单元耦合可强化有毒难降解有机污染物的转化降解,实现高浓度有毒难降解废水的达标排放。而且耦合技术具有处理效率高、速度较快、能耗相对较低、污泥产量少等特点,使得其投资费用和操作费用相对较低。具有良好的经济可行性。

    Chen等[50]采用了耦合技术来处理农药废水,综合了Fenton氧化法和移动床生物们反应器MBBR。羟基自由基与有机磷农药发生反应,P=S键被破坏,形成硫酸根离子和多种中间体反应形成磷酸盐,从而逐步实现有机磷的矿化。在最优条件下,BOD/COD从0.18提高到0.47以上;COD能够快速的从33700mg/L降低至12000mg/L;后续MBBR生物处理能承受的负荷可高达37.5gCOD/(m2填料·d),使出水COD去除率可达到85%以上。

    林海转等[51]采用零价铁固定床-序批式生物反应器(SBR)耦合工艺来处理邻氯硝基苯废,零价铁固定床出水作为SBR精神,在HRT=20h、邻氯苯胺负荷为3.6-111.8g·m3·d-1条件下稳定运行,其邻氯苯胺去除率可达99.9%以上,COD去除率可达92.3%±5.5%。冯继勤等[52]采用零价铁固定床-序批式气提生物反应器耦合工艺来处理对氯硝基苯,在COD负荷1.35-1.74kg·m3·d-1,对氯硝基苯负荷250-340g·m3·d-1条件下运行37天,系统稳定运行后出水COD去除率达90%以上,对氯苯胺去除率达99%以上。两者都取得了良好的处理效果。

    Xu[53]等采用零价铁固定床-序批式生物反应器(SBR)邻氯硝基苯废水,取得了显著的效果。邻氯硝基苯经零价铁固定床处理后,还原转化为邻氯苯胺,还原率高达99.9%,可生化性明显提高。零价铁固定床出水直接进入SBR,邻氯苯胺负荷为3.4-117.2g·m3·d-1、COD负荷为1000g·m3·d-1。邻氯苯胺去除率超过99.9%、COD去除率为82.0-98.1%,而且TOC去除率为9139±0.1%。马鲁铭[54]等研究了零价铁反应床-生物膜反应器-序批式生物反应器处理含有多种持久性污染物(如,石油烃、卤化烃、硝基芳香烃、有机染料)的废水,取得了优良的效果。出水BOD5去除率、COD去除率、氨氮去除率及脱氮效率较只进行生物处理都得到了极大的提高。综上可知,对高浓度有毒有机废水单一物化或生物处理可以去除生产废水中的主要有机物,但色度、氨氮、TOC和COD去除效果不是很好,处理出水难以达标;而物化-生化耦合工艺可很好的解决其不足,经物化的预处理可有效降低废水色度并使可生化性明显提高,且最终处理效果优良。

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