三级生物膜深度处理腈纶废水生化出水的脱氮研究
摘要:针对腈纶废水生化出水用传统脱氮工艺深度脱氮时碳源不足的问题,采用三级生物膜反应器作为深度处理装置,研究了反应器的启动及进水pH、水力停留时间(HRT)、进水氨氮(NH4+-N)浓度对NH4+-N去除率的影响并确定其最佳运行条件及最佳条件下总氮(TN)的去除效果。结果表明,在HRT为24h,进水pH为7.8~8.0条件下反应器对NH4+-N和TN的去除效果最佳,平均去除率分别为94.6%和53%;且进水NH4+-N浓度对其去除效果没有明显影响;反应器在不投加有机碳源情况下,对TN有明显去除效果,平均去除率53%,最高去除率达66%,表明三级生物膜反应器深度处理腈纶废水时脱氮效果明显。
关键词:三级生物膜,脱氮,腈纶废水,低C/N,深度处理
腈纶废水经过生化处理后废水中的大多数污染物都得到了降解,出水可生化性降得很低,氨氮浓度却仍然维持在较高的水平,原因是一些含氮有机物在微生物的作用下发生分解,氮的存在形式由有机氮转化成氨氮。氨氮是引起水体富营养化的重要污染物质,生物脱氮技术是目前应用广泛、经济有效的脱氮技术之一。传统的生物脱氮工艺包括硝化-反硝化两个过程,大部分反硝化菌为缺氧异养菌,在反硝化过程中需消耗碳源来获取能量。在实际污水处理中,当C/N<5时,脱氮效率通常不会太高,Kuba等提出当进水C/N<3.4时,需要投加碳源来保证微生物反硝化过程中所需的碳源。腈纶废水生化出水C/N<3.4,用传统脱氮工艺处理时碳源不足,需寻找新的脱氮方法来降低因投加外碳源增加的成本。生物膜法具有对低浓度废水适应性好、耐冲击负荷等优点,溶解氧(DO)在生物膜内传输过程中受阻而产生DO梯度,从而形成有利于实现同步硝化反硝化的微环境,能缩短反应时间、节约碳源。Watanabe等在单一生物膜工艺研究中,通过降低气相中氧分压控制氧传递速率实现了同步硝化和反硝化。Gupta等采用三级生物膜反应器在好氧环境下完成了氮和有机物的去除。宋宏宾等采用三级生物膜反应器在没有投加外碳源情况下成功完成低C/N比水产养殖废水脱氮处理。目前国内外采用生物膜法深度处理腈纶废水的研究鲜见报道。
本研究以腈纶废水生化出水为对象,分析了三级生物膜反应器深度处理腈纶废水时的启动及进水pH、HRT、氨氮浓度对脱氮的影响。
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