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高鹽濃度對工業(yè)廢水生化處理的影響

發(fā)布時間:2023-10-12 16:35:50 瀏覽:184次

高鹽濃度對工業(yè)廢水生化處理的影響

高鹽度及鹽度變化對微生物有抑制作用,破壞生物的代謝功能并降低生物的降解能力,高鹽廢水有機物去除率和脫氮效率會明顯降低,微生物絮凝效果變差。通過對微生物的馴化和培養(yǎng),高鹽度不會降低廢水生物處理的有機物去除率和脫氮效率,適當?shù)暮}量還可以提高污泥絮凝性,對高鹽廢水生物處理系統(tǒng)起到穩(wěn)定作用。

關鍵詞:高鹽濃度;工業(yè)廢水;生化處理

目前,海水直接利用己成為沿海城市解決淡水資源的一條有效途徑。但海水的含鹽量很高,含鹽廢水進入污水處理系統(tǒng)后必然會對污水生物處理系統(tǒng)帶來影響。研究含鹽廢水己成為目前廢水處理的研究熱點之一。

一、高鹽廢水的產生

1)海水直接利用過程中排放的廢水

海水作為工業(yè)冷卻水,廣泛適用于電力、鋼鐵、化工、機械、紡織、食品等行業(yè)。用作工業(yè)生產用水。在建材、印染、化工、海產品加工等行業(yè)的某些工藝中,海水可以直接作為生產用水。城市生活用水。用于沖洗道路和廁所,消防以及游泳娛樂等方面。

2)工業(yè)廢水

一些工業(yè)行業(yè)在生產過程中會排放出大量含鹽有機廢水,包括化學試劑的生產,石油、天然氣的開采?;どa在制造化學藥劑,如殺蟲劑、滅草劑等,印染,腌制和造紙過程中會產生大量的含鹽廢水。另外,開發(fā)石油、天然氣也會產生高鹽廢水。這些廢水中含有高濃度的鹽,油,有機酸,重金屬和放射性元素。

3)其他含鹽廢水

大型船艦上的污水是高含鹽生活污水。另外,廢水最少化也產生大量含鹽廢水。雖然廢水最少化主張從源頭減少廢物量,但其過程無法控制廢物的產生。結果,廢物總體積減少了,但其中的有機物和無機物濃度升高了。

二、高鹽濃度對工業(yè)廢水生化處理的影響

1、有機負荷對去除率的影響

為了考證50%海水高鹽廢水系統(tǒng)對高有機負荷的耐受性,在污泥馴化階段完成后,維持原氨氮負荷、pH值等各條件不變,在低有機進水負荷(300mg/L)去除率穩(wěn)定在85%的基礎上,依次提高有機物進水負荷:600mg/L(中負荷)和1100mg/L(高負荷)。通過每天排泥保,持污泥濃度MLSS3500-4000mg/L左右??刂瓢钡獮?/span>45mg/L左右,pH7.3左右,溶解氧為34mg/L,溫度2830K3。每個負荷階段穩(wěn)定在7個周期內,待穩(wěn)定后測定其一周期內的CODcr去除率變化,結果如下(圖1):隨著進水CODcr濃度的升高,出水濃度也逐漸升高。當進水CODcr濃度為300rag/L左右時,經過7h降解出水低于50mg/L。當進水濃度提高到600mg/L左右時,出水接近100mg/L。最后進水CODcr達到1100mg/L時,出水高達184.1mg/L,去除率下降為82%,不能到達出水要求。可見有機物進水濃度的增加會導致有機物降解速率的下降。因此建議在在高鹽廢水處理過程中,要采用適宜的有機負荷。

2、鹽度沖擊對CODcr去除率的影響

50%海水比例鹽度下穩(wěn)定運行的系統(tǒng),將系統(tǒng)鹽度升高到70%海水比例后,CODcr去除率由84.9%下降為61.2‰沖擊兩個周期恢復到50%海水比例,再經過3個周期后,CODer去除率恢復至82.9%。這是因為系統(tǒng)鹽度升高,對系統(tǒng)內的微生物產生一定沖擊,新陳代謝和活性受到影響,需要一定恢復時間。然后沖擊30%海水比例的鹽度,將系統(tǒng)內的鹽度降低為30%,沖擊第一周期,CODcr去除率下降為74.3‰沖擊兩個周期后,恢復到原狀態(tài)。經過2個周期恢復,CODcr去除率上升至83%,恢復到沖擊前水平。最后在穩(wěn)定系統(tǒng)內沖擊0%鹽度,將50%海水比例鹽度降為無鹽環(huán)境,CODcr去除率驟降至42.6%,沖擊兩個周期后再到原狀態(tài),需要恢復5個周期,CODcr去除率才達到81.2%,這正說明由高鹽向低鹽轉變時,已經適應高鹽環(huán)境的微生物對無鹽環(huán)境的強烈不適應。

總體來看,50%海水比例穩(wěn)定系統(tǒng)受30%海水比例的鹽度沖擊時對有機物去除率影響較小,只需2個周期即可恢復到沖擊前狀態(tài)。對70%的高鹽度沖擊和無鹽環(huán)境沖擊,分別需要恢復3個周期和5個周期才能達到或接近未受沖擊前原CODcr去除率水平。

3、pH值對氨氮去除率的影響

Anthonisen研究表明,亞硝酸菌以游離態(tài)的氨為底物,而不是NH4+,硝酸菌以亞硝酸為基質。所以pH的影響主要是影響了亞硝酸菌的底物分子態(tài)游離氨(FA)進而影響了硝化作用,盡管當前對影響硝化的分子態(tài)游離氨(FA)的濃度界限有著不同的見解,研究結論各不相同,但是有一個觀點己經達到共識,即分子態(tài)游離氮對硝化作用有明顯的抑制作用,硝化桿菌屬比亞硝化單胞菌屬(硝化過程中常見的兩個菌屬)更易受到FA的抑制。較高的隊可以抑制硝酸細菌的活性,從而使HNO2氧化受阻,出現(xiàn)HNO2積累。

因此游離氨濃度和pH對硝化過程的影響歸結為對硝化菌和亞硝化菌兩種菌的影響,通過一定濃度的游離氨抑制了硝酸菌的生長及活性,使亞硝酸菌成為優(yōu)勢菌,從而造成亞硝態(tài)氮的積累,提高脫氮效率,從而使氨氮去除率升高。在本試驗中,當pH值提高到8.3時,游離氨濃度達到13.1mg/L,亞硝酸氮則增長到61.7mg/La

試驗表明,當pH值升高至9左右時,氨氮去除率有所下降,這是因為pH值的增大會造成游離氨濃度同時升高,而過高的游離氨濃度也會對亞硝酸菌產生抑制作用,致使氨氮去除率下降。另外,提高pH值必將要使用大量藥劑,這在實際工程中會增加處理污水的成本,所以pH值不宜過高。

4、不同溫度對氨氮去除率的影響

隨著溫度的升高,單位體積的亞硝酸菌耗氧量也在增大,說明它的比增長速率在升高,在40℃時達到最高。因此,當溫度在20-30℃之間時,亞硝酸菌增長速率逐步增長。而此時,由于硝酸菌對溫度的敏感性,硝化菌的生長速度和活性明顯受到抑制,從而使亞硝酸菌具有較高的濃度而硝酸菌被自然淘汰,出現(xiàn)亞硝態(tài)氮積累。

另外,溫度不僅影響細菌的比增長速率,而且會影響細菌的活性。一般認為,氨氧化細菌的最大比增長速率與溫度之間遵循Arrhenius方程,溫度每升高10℃,最大比增長速率增加1倍。在5-30℃隨著溫度的升高,硝化反應速率也增加。30℃的細菌的活性是20℃細菌的活性的2倍,也有利于硝化的進行。

因此,根據(jù)以上分析可以說明,在20-30℃范圍內,溫度越高亞硝態(tài)氮濃度積累越高,氨氮去除率也就越高。

目前在鹽度的引入對生物處理系統(tǒng)影響的利弊論以及高鹽度下的處理效果的研究結論還很不統(tǒng)一。主要是由于所處理的污水水質不同,鹽度環(huán)境有差別,以及嗜鹽菌菌屬不同而造成的。因此針對高鹽度的廢水進行研究,對實際污水處理工程具有非常重要的意義。

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