难降解高含盐化工污水处理技术研究(3)

2021-01-20 20:52

难降解高含盐化工污水处理技术研究

毒害作用;(4)由于水的密度增加,活性污泥容易上浮流失。从淡水环境到高盐环境,盐浓度的变化可能引起微生物代

只有当微生物经培养驯化后,才能产生适应高盐谢途径的改变,

的菌种,以耐受一定的盐浓度。

嗜盐细菌来源广泛,分离和培养也较容易,随着培养技术的发展,它们可以利用许多有机物(包括难降解和有毒物质)作为其碳源。因此利用嗜盐细菌处理高含盐量的有机化工污水有广对实际应用和理论研究都有重要意义。阔的前景,

1.3.1活性污泥法

王志霞等人研究发现盐度对活性污泥法的影响大于对膜法

因此,通过活性污泥的驯化过程培养出具有良好有机物的影响,

[2]

降解性能的耐盐微生物是处理高盐有机污水的重要前提。何健等人采用逐步提高有机负荷盐浓度的方法,驯化出耐高浓度

Lefebre等人采用UASB作为处理高盐难降解污水的预处理在有机负荷为0.5kgCOD/(m·d),水力停留时间为5d,工艺,

COD的去除率达到78%。研究总固体浓度为79g/L的条件下,

证明了,采用UASB-好氧工艺处理高盐污水能够提高处理效

[23]

减少运行成本。GumersindoFerjoo等人利用UASB研究率,

VFA的甲烷化反应,当钠离子质量浓度从3g/L增加到16g/L,硝厌氧污泥显示了较高的耐盐性。经过40d硝化作用减少50%,化反应,当钠离子质量浓度为21.5g/L时,甲烷菌活性增加45%。当阴阳离子同时存在时,产生结抗作用,从而影响了钠离

[24]子的毒性,所以污水中含海水盐度较钠盐度更好处理。Ra-monMendez利用中温和高温厌氧滤池(MAF和TAF)处理高浓

3

Cl-浓度8~9g/L,度含盐工业污水,该污水含COD10~50g/L,Na+浓度5~12g/L。9个月后,即使在COD有机负荷率高达9kg/(m3·d)(TAF)和24kg/(m3·d)(MAF),氯离子质量浓度COD去除率高达73%(TAF)和达到13g/L,实验仍然运行平稳,

[25]

64%(MAF)。1.3.4

水解酸化-好氧联合法

国外在四五十年代就开始了对高盐有机污水生化处理的研究。由于水解酸化工艺着眼于整个系统的处理效率和经济效益,放弃了厌氧反应中甲烷发酵阶段,利用厌氧反应中水解和产酸作用,使得污水、污泥得到一次性处理,因此其在国外得到广泛的研究和应用。S.VenkataMohan等人利用厌氧序批式生物膜反应器处理高盐难降解化工污水时,引入了循环回流装置,反应器出水由上部回流至反应器底部。结果表明,回流比是提高厌氧生物膜反应器处理高盐难降解化工污水效率的一个重要参

回流可以形成较好的水利条件,使基质与生物膜中的微生物数,

有效接触,减少由于反应器高度等造成的浓度梯度,使得污染物

[26]

质得到有效降解,系统的处理效率大大提高。Ng.w.J等人对含有硝基苯、联苯和多环芳烃等有毒物质的化工污水用水解酸化一好氧工艺进行研究,水力停留时间为8小时,水解酸化段对

97%、96%,硝基苯、联苯和多环芳烃的去除率分别为98%、认为

[27]

此工艺可作为有毒有机污水预处理的有效方法。G.V.T.GopalaKrishna等采用厌氧折流反应器处理低浓度难降解污水,

44

盐污泥。进水NaCl质量浓度为2.68×10~4.72×10mg/L,COD和苯乙酸去除率达到95%以上[15]。然而,C.R.Woolard等

传统的活性污泥法对污水中离子强度的变化很敏人研究表明,

感。污水中含盐量的增加,可能导致微生物的正常代谢功能遭

到破坏,其代谢途径减少。如果要保证反应器的正常运行,必须以更低的F/M(负荷率)来处理含盐污水

[16]

。

间歇活性污泥反应器有较强的抗冲击负荷能力,比连续流反应器有更好的处理效果。杨健等人采用SBR活性污泥法处理高含盐量石油发酵工业污水,污水COD为3000~6000mg/L。结高含盐量对驯化后的耐盐活性污泥并无明显抑制作用,果表明,

COD有机负荷为1.0kg/(kgVSS·d)时,COD去除率稳定在90%BOD5去除率稳定在95%以上以上,

[17]

。C.R.Woolard分别在序

批式反应器和序批式膜反应器中培养嗜盐菌,用于处理合成酚污水,嗜盐菌来源于大盐湖。研究表明,要维持酚的降解,只需要15%的盐、氨、磷和铁,由此得出嗜盐菌并不需要很复杂的营

含盐质量分数为养物质。经过12h(其中反应时间为7h)处理,1%~15%的污水酚的去除率为99%左右1.3.2

生物膜法

[18]

。

挂膜可以减少菌的流失,增加有效菌的数量,使生物膜驯化

后适应能力和降解能力得到提高,与活性污泥法相比,膜法反应器具有更强的盐耐受力。L.Yang等人用生物滤池和滴滤塔处理高盐度石油污水。原水TOC质量浓度逐渐增加到1000mg/L,盐3.6%、4%,TOC容积度逐步增加为3.4%、水力停留时间为18h,

3

TOC去除率达到95%。从而得出两段负荷为1.5kg/(m·d),

接触氧化工艺有较强的抗毒性和冲击负荷能力,占地面积小,可[19]以维持较高的泥龄,生物相相对稳定。Dincer等人利用生物

探讨了盐度与COD转盘系统处理不同盐浓度(0~10%)污水,

COD去除率之间的关系,研究发现,在无机盐的浓度小于3%时,

15h、10h、8h、6h,水力停留时间分别设为20h、相应的有机负荷为

3

0.6、0.8、1.2、1.5及2kgCOD/(m·d),在每一个停留时间(或有机负荷)条件下,都达到了准稳态,即使在最大有机负荷下,COD和BOD的去除率都超过了88%。VFA值证实了水解和酸化是最初几个反应室的主要生化活动,折流板反应器的流态被

[28]

认为是介于推流式和完全混合式之间。ShimshonBelkin等人用A/O工艺处理含盐量为32g/L的高盐化工污水,结果证明水该阶段对于稳定有机物密度和种类解酸化阶段是必不可少的,

以及抗冲击负荷有非常重要的作用,还能为后续好氧段减少有机负荷和提高降解率

[29]

COD的去除率降的去除率可达90%以上,继续升高无机盐浓度,COD去除率分别降低至低,当无机盐的浓度为5%和10%时,

[20]

85%和60%。1.3.3

厌氧反应器

最新研究表明,一些在好氧状态下难降解芳香族和卤代烃

。

国内对高盐化工污水生化处理的研究起步较晚,随着国民经济的发展,我国的工业化程度越来越高,特别是化工行业的发

展,但是化工业在带来了巨大的经济效益的同时也带来了大量的含盐、含难降解有机污染物的污水。化工污水因为没有得到有效的治理,已经给我国的生态环境带来了巨大的压力。在氯碱工业中,高含盐有机污水是极难处理的工业污水之一。陈吉升等人在处理难降解氯碱污水的过程中,把水解酸化作为整个系统重要的预处理单元,研究发现,水解酸化细菌对于

[21]

在厌氧条件下容易分解。而Vogel等人则报道了多种参与厌氧芳烃裂解的酶体系,表明厌氧微生物体内具有易于诱导较为

多样化的开环酶体系,这便为杂环烃及芳香烃等复杂有机物的厌氧水解和酸化提供了物质条件和客观保证,使它们易于被裂解而利于有效的生物处理

[22]

。


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