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高浓度含氰废水的生物处理的中期报告 尊敬的评审专家: 本次中期报告主要介绍我们针对高浓度含氰废水的生物处理实验的进展情况。 一、实验设计 我们选择采用厌氧-好氧生物反应器处理高浓度含氰废水,实验流程如下: 1.预处理:将废水进行均质、平衡氧化还原电位和pH等处理,加入适量营养盐和微生物种子。 2.厌氧反应器:废水进入厌氧反应器,通过好氧-厌氧交替作用促进微生物生长和氰化物分解,形成硫化物、酮酸和氨氮等产物。 3.中间加入线性链烷基苯磺酸钠过氧化物:钠过氧化物可以促进游离氰化物的氧化分解,从而减轻废水的氰化物浓度。同时,过氧化物可以提高反应器中溶氧量,促进菌落生长。 4.好氧反应器:厌氧反应器产物进入好氧反应器进行硫化物氧化、酮酸消化和氨氮脱除等处理,降低水体中有机物质量浓度。 5.末处理:将处理后的水体进行最后一次澄清,使其符合排放标准并回收再利用。 二、实验进展 1.实验参数优化 我们进行了一系列实验参数优化,包括进水氰化物浓度、反应器体积、营养盐添加量、反应器温度、pH等多个因素。通过对实验结果的仔细归纳总结,我们得出了较为优化的实验参数组合,并进行了确定: 厌氧反应器:体积为3.5L,水温为35℃,pH为6.8-7.2,氧化还原电位时时调整到-200mV左右,氰化物初始浓度为100mg/L。 好氧反应器:体积为2.5L,水温为25℃,pH为7.5-8.5,执行DO控制,氧含量在3-5mg/L之间。 2.实验数据分析 对实验过程中收集到的数据进行分析,我们得出如下结论: (1)高浓度含氰废水处理的反应器流程稳定,运行时间长。 (2)厌氧反应器中氰离子降解效果较好,处理效率可达70%以上;进一步结合过氧化物的加入,氰离子降解效率得到了进一步提高。 (3)好氧反应器中硫化物氧化效果较好,处理效率可达90%以上;酮酸降解效果一般,但可以得到有效控制。氨氮的去除效果相比有较大提升。 (4)整个处理系统中反应器加入线性链烷基苯磺酸钠过氧化物后,氧化还原电位显著上升,运行水平有了明显提高。 三、下阶段实验计划 基于以上中期实验结果和分析,我们将在接下来的实验中进行如下进一步的改进: 1.优化线性链烷基苯磺酸钠过氧化物的加入量,以达到最佳的反应效果。 2.加强厌氧反应器与好氧反应器之间的体系平衡,尽量减少有机污染物的积聚和缓释。 3.优化氧含量控制策略,使好氧反应器能够更有效地降解酮酸和氨氮等物质。 4.对输出的废水进行最后一步处理,降低水体中氰化物的浓度,达到符合环保要求的标准。 四、结论 本次实验给出了对含氰高浓度废水进行处理的全面方案,并进行了一定的实验验证。仅在中期实验结果上,已经呈现出较好的水平和良好的前景。在接下来的研究中将进一步优化,并整合其他好氧反应器等辅助工艺的解决办法,能够处理更为复杂的高浓度含氰废水。