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污水处理一体化设备可生化性差的特点
时间:2020-08-31 点击次数:212

采用功能微生物技术降解氟化工混合污水处理一体化设备是当前水处理研究的热点问题.本研究以某氟化工企业污水处理厂一期工程活性污泥S1、二期工程活性污泥S2及城市污水处理厂活性污泥S3为对象,研究3种污泥对氟化工混合污水处理一体化设备的耐毒性和微生物群落结构特征.通过Strathtox活性污泥呼吸仪测得污泥S1、S2、S3在葡萄糖模拟污水处理一体化设备中的更佳呼吸速率分别为(174.00±1.14)、(189.20±1.11)、(134.50±2.30)mg•L-1•h-1,表明3种污泥具有初始活性;在氟化工原始污水处理一体化设备中平均呼吸速率分别仅为(5.60±0.70)、(8.87±0.97)、(5.83±0.25)mg•L-1•h-1,说明氟化工原始污水处理一体化设备存在抑制微生物正常代谢的有毒有害物质.通过固相萃取获得的氟化工有机混合污水处理一体化设备实验表明,3种污泥更佳呼吸速率分别为(53.02±0.79)、(68.60±0.96)、(38.10±1.06)mg•L-1•h-1,与原始污水处理一体化设备中的呼吸状况相比,3类污泥的呼吸作用有显著增强,表明3种活性污泥对氟化工有机混合污水处理一体化设备有较强的适应性.应用PCR-DGGE技术对3种活性污泥的微生物多样性研究表明,3种活性污泥微生物多样性较为明显,其中,




污泥S1的香浓布朗指数达到1.69.通过进一步的切胶克隆测序,成功鉴定出Kineococcus gynurae等6种能够适应氟化工有机混合污水处理一体化设备的优势菌种.验证实验证实,污泥S2对初始总有机碳浓度为250 mg•L-1的氟化工有机污水处理一体化设备降解率达到70%,表明氟化工原始污水处理一体化设备经过脱盐和消除重金属处理后,其可生化性显著增强.上述研究结果为氟化工混合污水处理一体化设备高效处理工艺的开发提供了重要理论依据.  



采用中试规模的中空膜生物床处理混凝沉淀后港口含油污水处理一体化设备。进水COD浓度为245~544mg/L,当HRT=4h时,出水COD平均浓度为146.5mg/L,平均去除率为64.2%;当HRT=8h时,出水COD平均浓度为133.4mg/L,平均去除率为64.6%。采用活性炭对MBR出水进行深度处理,处理后出水的COD浓度均小于130mg/L,NH4+-N浓度为1.2~4.1mg/L,石油类污染物浓度为0.4~0.9mg/L。MBR稳定运行期间,膜组件的操作负压稳定在0.03MPa以下,远低于化学清洗时的操作负压  


污水处理一体化设备探索了应用循环曝气膜生物反应器富集培养厌氧氨氧化菌,并处理含氮污水处理一体化设备的可行性。通过曝气量对膜通量影响的实验,确定更佳曝气量为0.2 m3/h。通过对曝气量对厌氧氨氧化菌活性的实验,相比无曝气条件,在曝气量为0.2 m3/h的条件下,厌氧氨氧化活性未受到影响。在长期实验中,该反应器的氮负荷及氮去除率高达1.8 kg TN/m3•d及80%。相比无曝气条件,保持曝气量为0.2m3/h时,膜清洗周期从6天延长到36天。

 


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