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本研究采用ABR-SBR 工艺处理中药废水。中药废水首先进入ABR(厌氧折流板反应器)进行处理,以提高中药废水的可生化性和去除大部分COD;SBR(间歇式活性污泥法)作为厌氧处理的后续处理工艺,保证系统的总体处理效果能够达到排放标准。本论文重点研究不同影响因素对ABR 反应器的COD 去除率以及甲烷产量的影响,从而找到ABR 反应器处理中药废水的最佳运行参数;同时研究了后续处理工艺即SBR 的工况条件,旨在探讨ABR—SBR 工艺处理中药废水的可行性,为工程设计提供依据。研究结果表明: ①在ABR 反应器的HRT(水力停留时间)为24h、OLR(有机负荷)为1.25 kgCOD/(m3·d)~5.05 kgCOD/(m3·d),SBR 的运行周期为6h 的条件下,中药废水经过ABR—SBR 系统的处理后,系统的总体COD 去除率都可以达到96%以上。②当水力停留时间为24h 时,OLR 为1.25~5.05 kgCOD/(m3·d),随着进水的有机负荷的逐渐升高,ABR 反应器的COD 去除率先升高后降低。甲烷产量则是随着反应器的OLR 的逐渐升高,甲烷产量先升高再降低,当OLR 为4.02 kgCOD/(m3·d)时ABR 反应器的甲烷产量最大。因此,在ABR 反应器的HRT=24h、OLR=4.02 kgCOD/(m3·d)处理中药废水时ABR 反应器的运行状况最佳。③通过ABR 反应器的厌氧处理,可使本中药废水的BOD5/COD 的比值,从0.34上升到0.50左右,极大地改善了中药废水的可生化性。④通过对ABR 反应器各格室COD 去除率、甲烷产量以及VFA(挥发性脂肪酸)的考察,发现5格ABR 反应器的第1格室为水解酸化区,第2、3格室为产氢产乙酸区,第4、5格室为产甲烷区。⑤当SBR 反应器进水COD 浓度从412.2mg/L 变化到1314.2 mg/L 时,随着反应器进水中COD 浓度的增高,SBR 反应器COD 的去除率逐渐升高,COD 去除率从82.05%增加到91.62%。