煤制气废水厌氧处理技术研究进展与机理解析
朱昊,李双涛,刘汉飞,黄益平,黄晶晶,倪嵩波

Research progress and mechanism analysis of anaerobic treatment technology for coal gasification wastewater
Hao ZHU,Shuangtao LI,Hanfei LIU,Yiping HUANG,Jingjing HUANG,Songbo NI
表2 不同厌氧技术在煤制气废水处理中的应用
Table 2 Application of different anaerobic technologies in coal gasification wastewater treatment
技术类型项目去除率/%规律文献

传统厌氧

消化

吡啶78.6苯酚共代谢最佳质量浓度为200 mg/L12
喹啉、吲哚100、100小球藻最佳质量浓度为100 μg/L13
总酚85优化水力停留时间(HRT)为48 h,转速为80 r/min14
UASBCOD、总酚40.7、35.2甲醇共代谢利于污染物去除,但水质冲击对酚类化合物的降解性能影响较大15
总酚60分点进水的两级UASB系统可提高污染物去除效能10
COD、总酚37、36升流式水解酸化池可形成颗粒污泥,UASB反应器内微生物种类较多16
COD、总酚38、40Fe3O4有利于形成弱碱性和低氧化还原电位环境,强化厌氧系统的电子转移17
AFCOD、总酚62、60淀粉共代谢方式可提高污染物去除效能18
COD、总酚COD/硝态氮(NO3--N)、HRT和出水回流比的最佳值为6.36、24 h、1.019〕-〔22
COD、总酚沼气回流可实现低HRT下污染物的高效去除,最佳填料密度为34.29 kg/m323〕-〔24
EGSBCOD、总酚51.9、41.7通过投加葡萄糖缩短EGSB的启动周期25
厌氧流化床COD96颗粒活性炭的初期吸附与微生物的厌氧降解对污染物的去除起主要作用26
苯酚99.9COD负荷超过10 kg/(m3·d)对系统影响较大27
COD93.1工艺采用三级串联厌氧流化床与微生物燃料电池28