厌氧生物滤池-特异性移动床生物膜法对丁腈橡胶废水的处理
生物膜法污水处理技术

生物膜法污水处理技术摘要:本文首先分析了生物膜法污水处理的类型及优势,接着分析了生物膜法在污水处理过程中的研究进展。
希望能够为相关人员提供有益的参考和借鉴。
关键词:生物膜法;污水处理技术引言:随着国家对于生态环境重视程度的提高,人们对于污水处理技术的关注度也逐渐增加,推动了生物膜法处理污水的技术的发展。
除了技术方面的限制,在实际的生产过程中还存在执行困难的问题。
与活性污泥法处理污水的过程相比,生物膜法虽然能够满足目前的污水处理需求,但不具备其他突出优势,不是最好的选择。
生物膜法仍需不断优化,尽可能的借助科技手段发挥其最大优势。
1生物膜法污水处理的类型及优势生物膜法具有多样性,主要分为生物接触氧化法、生物流化床技术、移动床生物膜反应器三种,其中对污水处理效果最好的是移动床生物膜反应器。
生物接触氧化法是根据曝气池和生物滤池产业所产生的一项综合性污水处理技术。
生物膜法相较于其他污水处理技术有突出优势。
第一,生物膜法污水处理技术主要是利用微生物进行污水处理,可供选择的微生物种类较多,且微生物具有繁殖能力强的优点,因此,能够达到较好的污水处理效果。
第二,由于厌气菌对于好氧过程中合成的污泥有非常好的降解作用,因此,采用生物膜法进行污水处理所产生的污泥的产率也会较低。
2生物膜法在污水处理过程中的研究进展2.1生物膜法工艺与类别生物膜法在当前工业废水或者是城市生活污水的处理中都是比较常用的污水处理方法之一。
该方法能够在特定时间之内将生活或者工业污水中的微生物进行过滤,在一段时间之后,这些微生物会直接被吸附在生物膜表面,从而进行繁殖,长时间下来便会形成生物膜,起到净化污水功能。
在此期间所形成的生物膜上面会附着很多的微生物,其能够讲解污水中的污染物,并起到和活性污泥一样的净化水源的效用。
因为污水中的营养物质和微生物能够在生物膜载体中进行快速繁殖,从而给生物膜增加厚度,氧气无法透入,在生物膜内也会形成一个较小空间的厌氧状态,从而不断的产生反应,对于有机物进行降解,并且达到污水净化性能,并让厌氧膜的厚度增加。
单相厌氧与两相厌氧处理干法睛纶废水的研究

单相厌氧与两相厌氧处理干法睛纶废水的研究睛纶是一种合成纤维原料,通常采用化学合成的工艺,其废水中含有大量的高浓度有机物和其他污染物,极易造成环境污染和人类生命健康的威胁。
传统的生化处理技术无法有效处理睛纶废水,需要结合厌氧反应和物理化学过程进行处理。
单相厌氧和两相厌氧处理干法睛纶废水是两种有效的处理方法,在本文中将介绍它们的原理、技术特点以及研究现状和进展。
一、单相厌氧处理干法睛纶废水单相厌氧是指厌氧反应池中只有一个相的处理方式,通常是生物膜反应器(MBR)或者工艺流程加入生物膜模块。
在MBR中,由于良好的材料塑性和浸润性,生物膜上的微生物可以高效地将有机物降解为两种低分子有机酸、二氧化碳和甲烷。
同时,微生物还能够将氨氮、硝酸盐和亚硝酸盐等无机污染物降解。
该种方法的主要优点是操作简单易行,易于控制,处理效率高,同时,反应器内的生物膜也能有效地防止小气泡通过,减小气泡堵塞等现象。
然而,单相厌氧法也存在一些缺点,如MBR技术的成本较高,操作周期较长,同时,需要占用较大的场地来配置相应设备,也更耗费能源资源。
二、两相厌氧处理干法睛纶废水两相厌氧是指厌氧反应池中有液相和固相两个不同相的处理方式,通常通过添加厌氧污泥来实现。
这种处理方式的主要特点在于厌氧污泥与废水混合,形成混合料,在混合料中进行厌氧反应,从而使有机物得以分解。
它具有净化效率高、空间占地面积小、处理时间短等优点,并且可以在现有的污水处理厂进行改造,具有实施可行性。
但是,由于固-液之间的接触质量不稳定,所以操作需要较为严格的控制操作手法以及混合施加的周期和压强。
三、研究现状和进展随着现代化的发展,睛纶生产工艺设备和技术已经发生了较大的改变,新的高效生产设备的建立使日产的废水总量大幅度减少,其含有的有机物浓度也同时降低。
对于这种低浓度的睛纶废水,采用MBR技术进行单相厌氧处理是最合适和最具有可行性的方法;对于睛纶废水的高浓度部分,采用两相厌氧处理方式切合实际,处理效果比较理想。
酸化+厌氧技术在天然橡胶初加工废水预处理中的应用

酸化+厌氧技术在天然橡胶初加工废水预处理中的应用天然橡胶生产过程中的废水污染一直是一个备受关注的问题。
废水中含有大量的橡胶颗粒、橡胶乳液及其它有机物质,同时还有一定的酸度,使得废水处理难度较大。
针对这一问题,酸化和厌氧技术被广泛应用于天然橡胶初加工废水的预处理过程中,取得了显著的效果。
酸化技术是通过加入酸性物质,使得废水的pH值降低,从而达到有利于后续处理的效果。
而厌氧技术则是将废水置于无氧环境中,利用微生物降解有机物质,达到净化水体的目的。
将这两种技术结合应用于天然橡胶初加工废水处理过程中,可以有效降解废水中的有机物质、去除悬浮物质和气味,同时降低废水的pH值,提高后续处理效果,保护环境,节约资源。
1. 酸化处理:将天然橡胶初加工废水引入酸化池中,加入足量的酸性物质,如硫酸、盐酸等,调节废水的pH值至适宜范围。
酸化池中的搅拌设备会将酸性物质均匀混合于废水中,使得废水的pH值降低至4-5左右。
通过酸化处理,可以降低废水的碱度,为后续的处理提供更为适宜的条件。
2. 沉淀处理:酸化处理后的废水中,橡胶颗粒、橡胶乳液等悬浮物质会得到很好的沉淀,从而使得水质得到提升。
对于一些难以沉淀的悬浮物质,可以使用一定的絮凝剂助剂来加速沉淀,提高水质的澄清度。
3. 厌氧生物处理:酸化后的废水经过沉淀处理后,还会含有大量的有机物质。
通过将这部分废水引入厌氧生物处理池中,利用微生物降解这些有机物质,去除水中的污染物,提高水质。
4. 滤除气味:在厌氧生物处理过程中,废水中会产生大量的气味物质。
这些气味物质通过一系列的通风和滤除设备得到去除,保证了后续处理过程的正常进行,同时也减少了对周边环境的影响。
5. 水质监测:对于经过酸化和厌氧处理后的废水,进行水质监测是必不可少的一步。
通过对水质的监测,可以及时了解废水处理效果,并对后续的处理过程进行调整和优化。
通过以上一系列的处理步骤,天然橡胶初加工废水得到了有效的预处理,为后续的处理和回收提供了良好的条件。
基于厌氧生物滤池工艺处理PTA生产废水的研究

基于厌氧生物滤池工艺处理PTA生产废水的研究摘要:近年来,随着工业的发展和城市化的普及,城镇径流的污染日趋严重,工业生产废水,尤其是难降解工业废水的处理处置受到了人们的广泛关注。
本文基于厌氧生物滤池反应器系统,考察了厌氧生物滤池的COD、pH、TP、挥发酸、氨氮、碱度等出水水质,以及中和池的COD和pH,并进一步探究了集水池的水质情况。
实验结果表明,厌氧生物滤池工艺处理PTA生产废水,连续运行效果良好,可以有效提高出水水质,这有利于进一步研究城市污水、工业废水等在污水处理装置上的持续运行,从而提高废水生化处理效果。
关键词:厌氧生物滤池;污水;氨氮;pH近年来,随着工业化进程的推进,氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等污染物的排放也日益增加。
目前,厌氧消化器由于能产生甲烷,是一种生态友好和有前途的解决方案,它能带来清洁的能源生产和高的出水质量。
然而,污垢仍然可以积累在厌氧生物滤池上,并形成堵塞。
因此,为保持厌氧生物滤池持久的运行,国内外研究学者在开发抗厌氧生物滤池污垢方面做了大量的工作,通过一系列吸附、吸收、扩散和生物降解等步骤来清除有毒物质。
厌氧生物滤池(AF)是采用填充材料作为微生物载体的一种高速厌氧反应器,厌氧菌在填充材料上附着生长,形成生物膜。
然而,填料费用高、易堵塞、启动时间长、微生物易积累等特点,限制了其进一步发展[1-3]。
本研究考察了持续运行状态下,厌氧生物滤池的COD、pH、TP、挥发酸、氨氮、碱度等出水水质,以及中和池的COD和pH,并进一步探究了集水池的水质情况,为新型厌氧生物滤池在难降解污水处理领域的发展提供了新思路。
1实验1.1 实验装置与运行工况厌氧生物滤池如图1所示,AF反应器1与AF反应器2并联运行。
装置包含AF反应器系统,AF中和池系统,集水池等。
装置配有蒸汽系统和换热器系统,AF池体密封,内部填充粒径为20cm的填料。
采用连续运行的挂膜方式,各系统持续运行365天,固定取每月25日前后水体,检测AF反应器1、AF反应器2和集水池的COD、pH、TP、挥发酸、氨氮、碱度等数据,以及中和池1和2的COD、pH。
生物膜法处理污水的基本原理

生物膜法处理污水的基本原理生物膜法是利用附着生长于某些固体物表面的微生物(即生物膜)进行有机污水处理的方法。
生物膜是由高度密集的好氧菌、厌氧菌、兼性菌、真菌、原生动物以及藻类等组成的生态系统,其附着的固体介质称为滤料或载体。
生物膜自滤料向外可分为庆气层、好气层、附着水层、运动水层。
生物膜法的原理是,生物膜首先吸附附着水层有机物,由好气层的好气菌将其分解,再进入厌气层进行厌气分解,流动水层则将老化的生物膜冲掉以生长新的生物膜,如此往复以达到净化污水的目的。
废水中微生物沿固体(可称载体)表面生长的生物处理方法的统称。
因微生物群体沿固体表面生长成粘膜状,故名。
废水和生物膜接触时,污染物从水中转移到膜上,从而得到处理。
其基本机理见水的生物处理法。
生物膜法的典型流程流程(图1)中的生物器可以是生物滤池、生物转盘、曝气生物滤池或厌氧生物滤池。
前三种用于需氧生物处理过程,后一种用于厌氧过程。
最早出现的生物膜法生物器是间歇砂滤池和接触滤池(满盛碎块的水池)。
它们的运行都是间歇的,过滤-休闲或充水-接触-放水-休闲,构成一个工作周期。
它们是污水灌溉的发展,是以土壤自净现象为基础的。
接着就出现了连续运行的生物滤池。
新型塑料问世后,又有了新的发展。
生物滤池生物膜法中最常用的一种生物器。
使用的生物载体是小块料(如碎石块、塑料填料)或塑料型块,堆放或叠放成滤床,故常称滤料。
与水处理中的一般滤池不同,生物滤池的滤床暴露在空气中,废水洒到滤床上。
布水器有多种形式,有固定式的,有移动式的。
回转式布水器使用最广。
它以两根或多根对称布置的水平穿孔管为主体,能绕池心旋转。
穿孔管贴近滤床表面,水从孔中流出。
布水器的工作是连续的,但对局部床面的施水是间歇的,这承继了污水灌溉间歇灌水的概念。
滤床的下面有用砖或特制陶块、混凝土块铺成的集水层。
再下面是池底。
集水层和池外相通,既排水又通风。
工作时,废水沿载体表面从上向下流过滤床,和生长在载体表面上的大量微生物和附着水密切接触进行物质交换。
厌氧-好氧移动床生物膜反应器处理果汁废水试验研究的开题报告

厌氧-好氧移动床生物膜反应器处理果汁废水试验研究的开题报告一、研究背景:随着果汁加工业的快速发展,果汁废水的处理成为一个重要的环保问题。
果汁废水中含有大量有机物质和微生物,如果没有得到处理或者处理不好,就会造成污染和环境问题。
因此,针对果汁废水的处理问题开展研究,对于促进果汁加工业的可持续发展和保护环境都具有重要意义。
二、研究目的:本研究旨在探究厌氧-好氧移动床生物膜反应器处理果汁废水的技术方案,通过试验研究,分析该技术方案的处理效果和可行性,为果汁废水的治理提供一定的理论和实践参考。
三、研究内容:1.研究果汁废水的组成特点及其处理技术2.构建厌氧-好氧移动床生物膜反应器处理果汁废水的试验装置3.对试验废水进行处理,监测反应器内物种变化及水质变化4.评估处理效果,探究各因素对处理效果的影响5.总结试验结果,提出改进意见和建议四、研究方法:1.文献调研法,对果汁废水的组成和处理技术进行梳理和分析2.试验室模拟法,构建厌氧-好氧移动床生物膜反应器处理果汁废水的试验装置,并开展试验操作3.监测分析法,通过检测反应器内微生物及水质情况,评估处理效果4.统计分析法,分析各处理因素对处理效果的影响及其作用机理五、研究意义:1.为果汁废水的治理提供一种新的处理技术方案2.促进果汁加工业的可持续发展和环保意识普及3.提高本领域的理论研究水平,为相关研究提供参考和借鉴六、研究进度安排:1.前期准备(文献调研、试验设计和装置搭建):2周;2.材料准备和反应器预处理:1周;3.反应器运行、监测和水质分析:6周;4.评估处理效果及数据分析:2周;5.论文撰写和修改:3周。
七、备注:该研究面临着一些挑战,如反应器内微生物的维护和控制、反应器内环境的稳定性等。
为了克服这些问题,我们将完善实验设计和操作流程,加强数据监测和统计分析,保证实验可靠性和结果准确性。
厌氧生物滤池_生物接触氧化法治理酿造生产污水工程实例
处理后
6~ 8. 5 100
60
SS ( m g / l)
70
2 工艺流程及选择
2. 1 工艺流程
图 1 酿造废水治理工艺流程图 2. 2 工艺选择与工艺路线 2. 2. 1 工艺选择
豆制品废水是 造成环 境严 重污染 的高 浓度 有机废 水的
一部分。由于生 产的间 断性 和季节 性, 废水 的水量、浓 度及 组成又 极 不 稳 定。 据 调 查, 废 水 中 COD 一 般 在 2000 ~ 6500m g / l左 右, 最 低 500m g / ,l 最 高 在 20000m g / 。l 废 水 中 BOD5为 1400~ 6500m g / l、SS 一般 为 350~ 2600m g / l。 PH 值 通常在 4. 6~ 6左右, 水 温 15 ~ 18度, 根 据以 上情 况与 厂家 排放量的 实际 情况, 确定 采用 厌 氧 好氧 相 结合 的 处理 方 法。厌氧工艺段 采用 厌氧生 物滤 池。因为 生物滤 池处 理高 浓度有机污水效果稳定 , 且污染负荷高, 约在 3 ~ 10, kgCOD / M 3 d左右, 抗冲击负 荷能力 强, COD 去除 率高, 大于 80% , 而好氧工艺段采用生物接触氧化 池法, 生 物接触氧化 池在国 外都有广泛应用, 工艺成熟稳定, 处理效果好。 2. 2. 2 工艺路线简述
特异性移动床生物膜反应器处理赖氨酸发酵废水
特异性移动床生物膜反应器处理赖氨酸发酵废水于玲红;李岩;敬双怡;朱浩君;李卫平;张瑞【摘要】选用SDC-04特殊填料作为载体,构建特异性移动床生物膜反应器(SMBBR)进行实际赖氨酸发酵废水处理的中试研究.结果表明:SDC-04单个填生物膜量可达04.613 g.经过45 d挂膜成功后,对进水COD质量浓度在1208~2887 mg/L的实际赖氨酸发酵废水进行处理,出水COD质量浓度可下降到60 mg/L左右,满足《农田灌溉水质标准》(GB 5084—2005)的要求;出水氨氮平均去除率为99%,TN平均去除率为76%;通过Illumina HiSeq高通量测序发现,生物膜中变形菌门(Proteobacteria)和拟杆菌门(Bacteroidetes)的相对丰度之和达到705.%,是优势种群.【期刊名称】《环境污染与防治》【年(卷),期】2018(040)007【总页数】4页(P770-773)【关键词】SMBBR;高氨氮;赖氨酸发酵废水;微生物种群【作者】于玲红;李岩;敬双怡;朱浩君;李卫平;张瑞【作者单位】内蒙古科技大学能源与环境学院 ,内蒙古包头014010;内蒙古科技大学能源与环境学院 ,内蒙古包头014010;内蒙古科技大学能源与环境学院 ,内蒙古包头014010;内蒙古科技大学能源与环境学院 ,内蒙古包头014010;中丹康灵(北京)生物技术有限公司 ,北京100085;内蒙古科技大学能源与环境学院 ,内蒙古包头014010;山东凯赛生物技术有限公司 ,山东济宁272000【正文语种】中文赖氨酸发酵废水具有氨氮浓度高、毒性大等特点[1-2]。
目前,国内外处理赖氨酸发酵废水的常用工艺有吹脱+A/O法、鸟粪石沉淀+上流式厌氧污泥床反应器+好氧法、物化预处理+生化处理法,但均存在运行成本高、工艺复杂、抗冲击负荷能力弱、投资大、去除效果不稳定等一系列问题[3-6]。
移动床生物膜反应器(MBBR)是在活性污泥曝气池基础上投加填料,有利于微生物在填料上附着生长,大幅度提高反应器内单位体积的生物量,从而增加系统抗冲击负荷能力,同时减少污泥产量,但还处于基础性研究和小试阶段[7]。
生物膜法在污水处理中的有效应用
生物膜法在污水处理中的有效应用张燕【摘要】在可持续发展战略成为基本国策后,我国一直在致力于改善环境质量,然而大量的城市污水如何处理是环境治理中的一大问题.因此,改进、应用更高效的处理技术成为必要的工作.活性污泥法效率不高,生物膜法则有较大优势,在提高污水处理效率的同时,也有效降低了成本,具有一定推广价值.【期刊名称】《节能与环保》【年(卷),期】2019(000)005【总页数】2页(P101-102)【关键词】生物膜法;污水处理;技术应用【作者】张燕【作者单位】山东中科恒源环境工程有限公司【正文语种】中文生物膜法是将滤料表面当做介质,使微生物附着在上面,形成以微生物为主的生物膜。
当污水和生物膜接触时,污水中存在的溶解性有机物会生物膜吸附,从而出现生物污泥,以此起到净化污水的作用。
生物膜技术应用后管理较简单、所需费用较少,可以适应各种水量、水质环境,不只是有效降低剩余污泥量,还可以弥补使用传统活性污泥法处理污水出现的污泥丝膨胀问题。
生物膜法对温度有很高要求,无论温度过高还是过低都会影响生物膜功能性,可能会使生物膜活性降低甚至坏死。
另外,如果要使生物膜发挥出处理污水的作用,必须先让生物附着于滤料上并进一步形成生物膜。
在应用生物膜法时,要做好定期更新工作,日常管理十分重要。
1 生物膜法分类1.1 生物滤池包括初沉池、生物沉池以及二沉池,在使用这一技术过滤后,会有效改善水质,但使用这一方法需要较大土地面积,也会影响生态环境。
随着技术发展,有了新式的塔式生物滤池,可以减少对土地需求,有效节约成本,也减少了使用传统方法可能出现的堵塞问题。
1.2 移动床生物膜反应器这一技术操作原理简单,将颗粒状的、本身密度与水密度十分相近的材料当做生物膜载体,所用的颗粒状物质溶解性强,可以吸收有机物形成生物泥,从而实现净化污水,优势在于微生物食物链很长、微生物浓度高。
由于所用的载体和水密度高度相似,所以传质速率高,可以有效降低能耗,所用载体和水之间的结合更好,能源损耗少,需要土地面积小,维护成本低。
橡胶废水流程作简要说明
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1. 预处理。
物理沉淀,去除废水中悬浮物和沉降颗粒。
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第17卷第11期2017年4月 1671 —1815(2017) 11-0341-06科学技术与工程Science Technology and EngineeringVol. 17 No. 11 Apr.2017©2017 Sci.Tech.Engrg.环境科学、安全科学厌氧生物滤池-特异性移动床生物膜法对丁腈橡胶废水的处理敬双怡1于治豪1朱浩君1>2**李卫平1于玲红1(内蒙古科技大学能源与环境学院1,包头014010;中丹康灵(北京)生物技术有限公司2,北京100085)摘要根据丁腈橡肢废水的水质特点,采用A F-S/A/S M B B R组合工艺考察水力停留时间(H R T)、溶解氧(D0)、进水氨氮浓度三个影响因素对氨氮去除率的影响。
试验结果表明:在水温为18 ~22丈,进水p H为6.5~8,氨氮浓度为b O-S O O r n g/L,系统水力停留时间为10 d的操作条件下,出水氨氮浓度稳定在50排放标准》(GB 8978—1996)国家二级排放标准。
关键词A F-S/A/S M B B R组合工艺丁腈橡肢废水去中图法分类号X703; 文献标志码B丁腈橡胶(N B R)具有良好的耐热老化性、耐压 缩性、耐油性等。
广泛地应用于航空航天、汽车工 业、化工等。
然而在生产丁腈橡胶的过程中会产生 大量废水,此废水具有高毒性和潜在的遗传毒性,被 列为优先控制的污染物之一。
若不经过处理直接排 放,会对环境造成巨大的危害。
人类及动物长期引 用会导致疾病甚至死亡。
[1_4]因此本试验针对此类 废水,本着提高处理效率,降低处理成本,保证出水 水质达标排放的理念,设计了 A F-S/A/S M B B R组合 工艺。
1 AF-S/A/SMBBR 组合工艺目前,生化处理丁腈橡胶废水常用的工艺有活 性污泥法、A-0工艺、A2-0工艺等。
但此水成份复 杂,在实际工程中这些单一技术很难保证此废水经 济有效的达标排放。
A F-S/A/S M B B R组合工艺是 以特异性移动床生物膜反应器(S M B B R)[5]工艺为2016年10月10日收到2014内蒙古科技大学产学研合作培育基金(PY-2〇l4〇l)资助第一作者简介:敬双怡(1978—),男,汉族,四川射洪人,硕士,教授。
研究方向:污水处理。
E-mail:4346l6l2@ qq. com。
*通信作者简介:朱浩君,教授。
E-mail: vain0692@。
引用格式:敬双怡,于治豪,朱浩君,等.厌氧生物滤池-特异性移动床 生物膜法对丁腈橡胶废水的处理[J].科学技术与工程,2017, 17 (11) :341—345Jing Shuangyi, Yu Zhihao, Zhu Haojun, et al. Treatment of wastewater from nitrile rubber with AF-specific moving bed biofilm process [ J ]. Science Technology and Engineering, 2017, 17(11) :341 —345.g/L以下,平均去除率高达82. 25%。
出水水质达到《污水综合_率氨氮依托与厌氧生物滤池(A F)相结合形成的组合工艺。
该工艺与传统的工艺相比较具有以下优势:(1) 处理能力大、易于调控、效率高、运行费用 低、抗冲击能力强、污泥产率低、运行启动快适应性强,特别对含有大量难降解的大分子废水有良好的处理效果。
(2) A F中厌氧微生物水解酸化使废水中多环 和杂环化合物部分开环和降解,把难降解的物质转化成易降解物质,提高废水的可生化性。
再经过S/A/S M B B R,更加彻底的处理了水中污染物。
(3) 采用的新型生物载体S D C-03是引进国外 先进设计的六边形载体,具有耐磨损、造价低、使用寿命长(10 a)、比表面积大等特点。
(技术参数:直径30 m m,高度10 m m,比表面积900 m2/m3,密度0.90 ~ 0.95 g/c m3〇)4)挂膜初期投加的高活性反硝化菌D N F409具有生命力及繁殖力极强,对各种不良环境都具有极强的适应能力,受水体酸碱度、盐度等影响较小。
2材料与方法2.1试验水质试验地点是安徽省安庆市某化工厂。
该化工厂专业生产丁腈橡胶产品。
试验用水取自该厂污水站沉淀池。
此水成份复杂,主要含有丁二烯、丙烯腈、苯乙烯、乳化剂、以及防老剂等。
可生化性极差,不能达到国家《污水综合排放标准》(G B 8978—1996)三级排放标准。
参数如表1所示。
342科学技术与工程17卷表1原水水质Table 1 R a w water qualityC O D/ (mg • L-1)NH/-E/(mg • L "1)总盐/pH.(m g * L 1 )B/C1500 ~ 2 500150 -3006~9 5 000<0. 1系统启动运行后,对进水、各级反应器出水进行 检测,主要检测的指标:C O D、N H4+-N等均采用国标 法测定[6],C O D为重铬酸钾法+电子滴定;T N为过 硫酸钾法;T P为钼锑抗分光光度法;D O为A Z8403 型便携式溶氧仪;M L S S为抽滤法;T为A Z8403型便 携式溶氧仪;流量为玻璃转子流量计;微生物镜检采 用M O T I C电子显微镜。
每天检测两次,记录数据@ 2.2实验装置实验装置参数见表心实验装置如图1所示a表2实验装置参数Table 2Parameters of experimental set-up 反应器材质形状体积/m3AF钢制圆柱体 1.5一级 S M B B R钢制长方体0.289一级沉淀池钢制四棱台0. 131A MB B R钢制长方体0. 886二级沉淀池钢制四棱台0. 126二级 S M B B R钢制长方体0. 853三级沉淀池钢制西棱台0. 117ft:①A F用钢丝栅网将柱体均匀分成多层;②SMBBR内曝父装 设采川孔行为3 m m的穿孔曝气管均匀曝z(;@A M BB r中安装插拌 机进行搅拃,侦填料成流化状态,搅拌机转速为150 r/min,叶轮半径 为 15 cm02.3运行流程运行流程为:进水一A F—S M B B R—沉淀池一A MB B R—沉淀池一S M B B R—沉淀池一出水。
2.4试验方法2.4. 1启动参数实验启动参数见表%表3试验启动参数Table 3 Parameters of experimental launch 反应器填料埙允率/%污泥浓度/(mg • L'1)DO/(m g « I T1 ) AF70—0-0.5一级S M B B R401200 ~1500 2 ~7A MB B R40 4 500 ~5 0000-0.5二级S M B B R401200 ~1500 2 ~7汗:①AK装泞中填料均匀平铺到#层钢丝栅网上,填料与污水充 分浞介,使微生物与介机物充分接触m。
冏吋以30%的填充韦阳 AF装咒侦部加人接种朽泥;②分別打开搅拌器和曝气装评,用废水 浸泡24 iwr?排出部分废水,控制水力停留吋叫为5 t];③巾于废水中磷(P)的含坩极少,不符介微个物小氏繁殖所必^的介#物质的故付天随进水向设备流加磷酸二氣钾20mg/L,同时细人向SMBBR中投加20g特兄性菌种。
2.4.2 启动方法A F装置采用自然挂膜法。
自然挂膜法虽然挂 膜时间长,但生物膜与载体之间黏合度高,更加稳 定^], S MB B R与A M B B R装置采用排泥法挂膜。
排泥法挂膜速度快,需要接种污泥少,是目前工程中 广泛的挂膜方法[9],2.4.3启动挂膜通过观察S M B B R中填料发现启动8 d时,填料 上出现浅黄色生物膜,厚度为0.3 m m。
由于此填料 比表面积大,亲水性好,吸附能力强,水中游离的微 生物极易吸附到填料表面。
当启动23 d后填料内 壁出现浓密黄色绒状的生物膜,厚度为0.87 m m,并 大量繁殖,通过镜检发现具有大量钟虫,轮虫以及菌 胶团和丝状菌等,挂膜成功,如图2所示。
(a)原始填料(b)挂膜成功后填料图2填料Fig. 2 FilleA F、A MB B R中由于进水中有机大分子物质数 量及种类较多,对多种微生物的生长繁殖起到抑制 作用,所以导致相对S M B B R挂膜周期较长[1«,前 期填料内表面上只附着带有黄色斑点状菌胶团,未 形成密集的生物膜,但A M B B R中污泥浓度高,经过 驯化,搅拌使反应器内污泥活性增强,对污染物质去 除起到明显效果。
后期厌氧微生物部分附着生长在 滤料上,形成厌氧生物膜。
敬双怡,等:厌氧生物滤池-特异性移动床生物膜法对丁腈橡胶废水的处理343 11期3试验结果与讨论3.1运行阶段为响应国家环保战略与政策,要求处理后出水 氨氮浓度低于《污水综合排放标准》(G B 8978— 1996)国家二级排放标准,给此化工厂对污水处理 工艺的升级改造提供关键数据,根据此化工厂现有 的生化池池容以及日需排放污水量,控制装置总 H R T为10 d,挂膜成功后稳定运行阶段对氨氮的去 除效果如图3所示。
随着此厂生产的运行,在实际工程中存在的不 稳定因素导致进水水质波动较大(氨氮浓度1〇〇〜 300 mg/L)的情况下,系统均能达到很好的处理效 果,出水氨氮浓度小于50 mg/L,达到《污水综合排 放标准》(G B8978—1996)国家二级排放标准。
平均 去除率达到82.25%。
废水首先进入A F,A F出水 对氨氮几乎没有去除率,有时氨氮浓度反而升高。
分析原因:废水进入A F,通过水解酸化作用使废水 中多环和杂环化合物部分开环降解,把大分子变成 小分子,产生同化氨化作用。
同时存在厌氧氨氧化 细菌,以硝酸盐和亚硝酸盐为电子受体氧化氨氮为 N2的过程[11,12]。
A F出水进入一级S M B B R。
前7 d 发现氨氮浓度升高,7 d后氨氮浓度急剧下降,出水 氨氮浓度基本保持在65 mg/L左右。
平均去除率达 到56. 89%。
21〜26 d平均去除率较低为26. 62%。
分析原因:由于硝化细菌属于自养型细菌,生长速度 慢,周期长,竞争力弱。
因此刚开始一级S M B B R中硝化细菌没有达到足够的数量,硝化反应不完全。
A F出水不断进入一级S MB B R,造成氨氮的积累,所 以氨氮浓度会升高。
随着时间的推移,硝化细菌大 量繁殖,硝化反应彻底,氨氮浓度逐渐降低并趋于稳 定。
21 d进水氨氮浓度较高,污水的毒性增高,对填料上的生物膜造成冲击,导致硝化细菌活性下降,因此去除率降低。
但随着填料上的生物膜逐渐适 应,硝化细菌继续大量繁殖,氨氮浓度逐渐降低并趋 于稳定。