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文檔簡介
1、由于城鎮(zhèn)化進程和社會經(jīng)濟發(fā)展,氮、磷等營養(yǎng)元素過度排放到環(huán)境中,不僅引起水體富營養(yǎng)化,而且水體中的氨氮通過電離平衡轉(zhuǎn)化成游離氨,對水生生物和人體造成嚴重傷害。工業(yè)氨氮廢水排放量大、組成復雜、氨氮濃度高,處理難度遠大于城市(生活)污水,如何經(jīng)濟、高效地去除工業(yè)廢水中的高濃度氨氮,一直是困擾國內(nèi)外環(huán)境工程界工業(yè)廢水處理領(lǐng)域的一大難題。采用固定化微生物技術(shù)選擇性地將功能菌固定于載體中,可抵御不良的環(huán)境條件,維持細菌活性,靈活控制適宜的泥齡,提
2、高污水中污染物的去除能力。近年來,利用固定化微生物技術(shù)強化生物脫氮已經(jīng)成為氨氮廢水處理領(lǐng)域研究的方向之一。
論文采用聚乙烯醇(PVA)包埋硝化馴化后的活性污泥制備固定化顆粒,針對初始氨氮濃度為50~400 mg/L的模擬廢水,通過序批式間歇反應(yīng)器(SBR)試驗,探討了包埋顆粒的硝化效能與理化特性;并對比分析了包埋顆粒、活性污泥與二者混合體系對氨氮廢水的硝化與脫氮處理效果。
本文的主要研究內(nèi)容和結(jié)論如下:
①
3、活性污泥的硝化馴化及包埋顆粒制備
活性污泥的硝化馴化:活性污泥取自實驗室穩(wěn)定運行的SBR生活污水反應(yīng)器,采用氨氮濃度為50 mg/L的模擬廢水進行周期性間歇硝化馴化,直至活性污泥絮狀體密實,絮團粒度約40~70um,且比耗氧速率( SOUR)上升并穩(wěn)定至0.4711 mg(O2)/(g(MLSS)·min)左右,氨氧化速率達0.0616 mgN/(g(MLSS)·min)。
包埋顆粒的制備:采用馴化結(jié)束的活性污泥,以
4、聚乙烯醇(PVA)為包埋材料,飽和硼酸CaCl2溶液為交聯(lián)劑,采用擠壓法制備球形固定化顆粒。顆粒具有彈性良好、凝膠強度高、易流化等優(yōu)點。
?、诎耦w粒處理氨氮廢水硝化效能分析
實驗在系列2.5 L的反應(yīng)器中以間歇方式運行。包埋顆粒的體積填充率為10%,模擬廢水中初始氨氮濃度介于50~400 mg/L。結(jié)果表明:包埋顆粒中微生物的硝化活性逐漸恢復,不同初始氨氮濃度條件下,包埋顆粒分別在第28、40、46、58、58周期達
5、到氨氮最大去除率,分別為100%、100%、81.74%、64.62%和48.42%。在反應(yīng)穩(wěn)定階段(第46周期),包埋硝化菌顆粒對氨氮的降解較符合零級反應(yīng)動力學,且最大氨氧化速率(Vmax)為271.40 mgN/(L-particles·h),半飽和常數(shù)K為66.69 mg/L。
?、郯耦w粒理化特性的過程研究
對包埋顆粒進行傳質(zhì)特性、微觀結(jié)構(gòu)、比表面積、微生物種群等理化性質(zhì)的分析。實驗條件下的穩(wěn)定反應(yīng)期,包埋顆粒
6、內(nèi)氨氮和氧氣的有效擴散系數(shù)分別為0.467×10-9 m2/s和0.279×10-9 m2/s;通過掃描電鏡觀察和比表面積測定可知,運行時間達到穩(wěn)定期(第46周期),包埋顆粒體積一定程度膨脹,結(jié)構(gòu)疏松,其比表面積(BET)和平均孔徑分別為新鮮制備顆粒的2.3倍、1.4倍。對未馴化活性污泥、穩(wěn)定期包埋顆粒表面和內(nèi)部的微生物種類和含量進行了高通量測序,結(jié)果表明:包埋顆粒中微生物種類數(shù)略低于未馴化活性污泥,且硝化細菌優(yōu)先生長于顆粒表面,反硝化
7、細菌優(yōu)先生長于顆粒內(nèi)部。
④包埋顆粒、活性污泥與混合體系處理氨氮廢水對比實驗研究
針對初始氨氮濃度為50~400 mg/L的模擬廢水,分別進行單獨投加顆粒、單獨投加活性污泥及二者混合投加三種體系的間歇硝化實驗,保持三種體系中硝化污泥量相等,對比了三種體系對氨氮、COD、總氮的去除效果,并探究了溫度對氨氮去除效果的影響。實驗結(jié)果表明:各初始氨氮濃度條件下,包埋硝化菌顆粒體系氨氮去除率高于活性污泥單一體系10%~40%,
8、且當初始氨氮濃度高于200 mg/L時,混合體系氨氮去除能力的高效性和穩(wěn)定性優(yōu)勢更為突出;投加包埋顆粒與COD去除的相關(guān)性不顯著;各初始氨氮濃度條件下,活性污泥體系總氮去除率為16%~30%,包埋顆粒體系總氮去除率較活性污泥體系高5%~15%,混合體系較活性污泥體系高5%~35%。
目前,包埋固定化微生物技術(shù)處理高氨氮工業(yè)廢水大多處于實驗室研究階段,且包埋顆粒在硝化效能和理化特性等基礎(chǔ)研究仍然缺乏。本論文側(cè)重于以聚乙烯醇(PV
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