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快速传质厌氧生物流化床处理PTA废水的研究的开题报告一、研究背景及意义PTA(聚对苯二甲酸乙二酯)产业是现代化学工业中的重要组成部分,但PTA生产过程中所产生的大量废水,会严重污染环境、危害人体健康。因此,探究一种高效、经济、环保的PTA废水处理技术尤为重要。快速传质厌氧生物流化床处理PTA废水技术已被广泛研究,其优点在于对COD污染物具有高效降解能力、低能耗、无二次污染等,能够大量降低PTA废水中COD污染物的浓度,从而达到将PTA废水排放到环境中的标准。二、研究内容及技术路线本研究以流化床反应器为主体,并引入创新的填料、适宜的微生物菌种及优化的操作参数,建立了一套适用于PTA废水生物降解的流化床反应器处理系统。具体技术路线如下:1.通过对PTA废水水质特征和COD浓度的分析,合理配置废水处理系统处理流程。2.对比多种填料,筛选出具有良好生物活性和通透性的填料。3.选择高效厌氧菌株,建立PTA废水生物降解多菌共存体系。对菌群进行定向培养和增量控制。4.针对废水中COD高浓度的特点,合理调节反应器操作参数如压力、温度、进水量等,使废水在反应器内获得最佳生物降解效果。5.对反应器出水进行急冷处理和初步处理,在达到排放标准的同时避免了因高温导致的细菌死亡和细胞破裂。三、研究意义及预期成果本研究的成果有助于推动PTA废水处理技术的更新换代,实现废水资源化利用、减少对环境的污染。预期取得的成果包括:1.建立了适用于PTA废水生物降解的流化床反应器处理系统,实现了与传统处理技术相比,处理效率更高、运营成本更低的特点。2.探究出具有高效厌氧菌株的PTA废水生物降解多菌共存体系,该系统可为其他有机废水的处理提供借鉴。3.本研究成果为推进PTA废水的环保治理提供了可行性方案,对环境保护和经济可持续发展有重要意义。四、研究方法及步骤1.废水样品采集及分析采集PTA废水样品进行分析,确定废水性质及COD浓度。2.填料分析与筛选选择不同材料的填料,进行样品评价,筛选出最适合PTA废水处理的填料。3.厌氧菌株筛选和多菌共存培养以PTA废水样品为基础,活菌培养、国家标准测定厌氧菌代谢物及测定反应器中细胞质量浓度,最终达到PTA废水生物降解多菌共存体系建立。4.处理系统构建根据最优反应条件,构建PTA废水处理流化床反应器系统,并进行喂养调试。5.废水处理效果评价及预测测试处理系统去除PTA废水中COD污染物的效果和预测系统的运行效果。五、研究计划1.时间安排第1-4个月:对PTA废水进行分析及填料筛选;第5-8个月:厌氧菌株筛选和多菌共存培养;第9-10个月:处理系统构建;第11个月:处理系统效果测试及分

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