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本试验选用水解酸化-复合生物处理法对制药废水处理进行了研究,取得了良好的效果.通过试验研究,确定了合适的工艺设计及运行参数,为实际工程应用提供了技术基础.在水解酸化处理工艺中,采用了升流式水解酸化工艺,试验结果表明,该工艺具有容积负荷高,耐冲击能力强,运行稳定等优点.水解酸化阶段,大分子难生物降解的有机物化合物转变为小分子易生物降解的有机化合物,从而使废水的可生化性得到提高.试验结果表明,容积负荷和进水浓度是水解单元的重要的设计和控制运行参数.通过改变水解酸化池的容积负荷和进水浓度,并以出水水质为参考来考察不同条件下水解酸化单元的处理效果.当容积负荷在6.2 kgCOD/(d·m<3>)之下发生变化的时候,COD的去除率发生都在20~40%之间变化最后确定在本试验的条件下,综合制药废水水解酸化单元的设计容积负荷为6.0kgCOD/(d·m<3>).初步分析了水解单元的氮的转化问题;还通过进出水的挥发酸和BOD<,5>/COD的比值等的变化来考察了水解单元的生物活性.为了增大生物量,本实验在传统的UNITANK基础上,通过构造改进和投加悬浮填料构成了复合式交替流生物工艺.当有机负荷在3.5以下发生变化的时候,出水COD去除率都在80%以上,确定复合式交替流生物工艺的设计容积负荷是3.0kgCOD/(m<3>·d).为了改善复合式交替流生物处理工艺的周期运行而引起的出水水质周期变化,本实验在该处理单元的后面加了一个改进型BAF处理单元.本实验同样以容积负荷和进水COD浓度为主要考察指标来考察BAF单元.当有机负荷在1.7以下发生变化的时候,出水COD去除率都在37%以上,确定复合式交替流生物工艺的设计容积负荷是3.0kg COD/(m<3>·d).本实验还考察各个处理单元的快速启动问题,提出了可行的快速启动实施方案.为综合制药废水实际处理工程的启动提供了参考数据.