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浸沒式膜—SBR反應器去除焦化廢水中氨氮的研究

論文類型 技術與工程 發表日期 2002-02-01
來源 《工業用水與廢水》2002年第1期
作者 耿琰,周琪,李春杰
關鍵詞 膜生物反應器 SBR 焦化廢水 廢水處理
摘要 采用浸沒式SBR膜生物反應器處理焦化廢中的NH3-N,對運行效果的考察表明:系統硝化效果主要受溫度、pH、溶解氧、沖擊負荷等因素的影響。膜的截留作用能使硝化菌在反應器內富集,提高系統短期的硝化能力,同時,也使微生物代謝產物或其它大分子物質積累,抑制了硝酸鹽細菌的活性,導致NO2-積累。

耿 琰1,周 琪1,李春杰2
(1.同濟大學環境科學與工程學院,上海200092;2.上海交通大學環境科學與工程學院,上海200240)

  摘 要:采用浸沒式SBR膜生物反應器處理焦化廢中的NH3-N,對運行效果的考察表明:系統硝化效果主要受溫度、pH、溶解氧、沖擊負荷等因素的影響。膜的截留作用能使硝化菌在反應器內富集,提高系統短期的硝化能力,同時,也使微生物代謝產物或其它大分子物質積累,抑制了硝酸鹽細菌的活性,導致NO2-積累。
  關鍵詞:膜生物反應器;SBR;焦化廢水;廢水處理
  中圖分類號:X703.3;X784
  文獻標識碼:A
  文章編號:1009-2455(2002)01-0024-03

A Study on NH3-N Removal of Coke Wastewater by Submerged Membrane Sequencng - Bawh Bioreactor
GENG Yan 1, ZHOU Qi1 , LI Chun-jie 2
(1. College of Environ. Scie. & Eng., Tongii University, Shanghai 20(X)92, China;
2. College of Environ. Scie. & Eng., Shanghai Jiaotong University, Shanghai 20()240, China)

  Abstract: A submerged membrane Sequencing Batch Bioreactor was used to treat coke wastewater. The results show that: the system was deeply affected by temperature, pH value of the effluent, DO of the mixed liqUid, sudden raise of influent NH3-N concentration. As the result of membrane separation, the ammonia oxidizing bacteria was all kept in the reactor and the nitrifying ability of the system was enhanced. Membrane seParation results in the accurnulation of the bacterial metabolic products, which inhibit the activities of nitrite oxidizing bacteria and make the nitrite to accumulate.
  Key words: Membrane Bioreactor; SeqUencing Batch Reactor; coke wastewater; wastewher treatment

前言

  膜生物反應器加(Membrane Bioreactor),是通過膜分離強化生物處理效果的組合工藝。由于膜的截留作用,微生物不隨出水流失,同時大分子難降解物質和微生物代謝產物也保留在反應器內,其中有些物質可能對微生物生理活動產生一些影響,使得膜生 物反應器在NH3-N的去除中,具有不同于普通活性污泥法的性質。本試驗通過一年多的運行,研究了在較長泥齡條件下,膜生物反應器對焦化廢水中NH3-N的去除特點,并探討了NH3-N去除的影響因素。

1 試驗材料和試驗方法

1.1 試驗裝置及材料
  試驗采用一體式膜生物反應器進行研究,試驗裝置如圖1所示。反應器容積15L,膜組件采用PVDF中空纖維微濾膜,孔徑0.15μm,膜面積0.22m2

1.2 運行條件
  
生物反應器的運行方式分為兩階段。
  階段一:從1999年9月27日起的310天采用缺氧一好氧工藝運行,運行周期為24h,其中缺氧進水6h,曝氣反應15h,膜排水2h(排水量11L),閑置1h。
  階段二:2000年8月2日--9月23日(第311天-364天)為缺氧-好氧-缺氧方式運行(9月2日-23日排水量減為8L),周期仍為24h,缺氧進水3.5(3)h,曝氣15h,缺氧攪拌3.5(4.5)h,曝氣排水2(1.5)h。
  試驗期間除分析少量取泥外,污泥增長緩慢,基本不排泥。經核算,泥齡為600d。
1.3 膜組件運行情況
  
排水采用恒通量方式,即固定排水量為0.14L/min,隨著混合液濃度提高和膜面污染物的沉積,抽吸壓力逐漸上升。為控制膜污染引起的壓力上升,設定抽吸10min,停歇5min[1],整個排水期分為8個周期。膜組件下部曝氣和膜組件的垂直運動,在膜表面產生水流剪切作用,使吸附于膜面的污染物部分脫落,緩解壓力上升。排水完畢,將膜組件用進水清洗后,沖洗水返回反應器內,膜用出水浸泡。系統運行一年多,未進行化學清洗,運行穩定。

2 試驗結果及分析

2.1 硝化效果的影響因素
  運行過程中,在保證溫度、pH、溶解氧的條件下,進水NH3-N小于240mg/L時,出水NH3-N均小于5mg/L。春季,硝化啟動后,系統進出水NH3-N變化見圖2。

2.1.1 沖擊負荷的影響
  
由圖2分析,當進水NH3-N濃度突然升高,系統對NH3-N去除效果明顯下降,污泥負荷甚至出現負值(這是因為異養菌受沖擊負荷影響比硝化菌小,進水中的有機氮繼續被異養菌轉化為NH3-N,從而使出水NH3-N高于進水),需要經過5d以上時間才能恢復。
  系統耐沖擊負荷的能力較差,主要由于反應器內微生物多數呈分散生長,相對于傳統活性污泥法的污泥絮體中集中生長的微生物來講,抗沖擊負荷的能力要差。
2.1.2 pH值的影響
  
系統對NH3-N的處理效果與出水pH值密切相關,圖3為進水NH3-N為122mg/L左右時,出水NH3-N濃度與pH的關系。當pH大于8.1時,出水NH3-N才能降至10mg/L。同時,在試驗中發現進水NH3-N濃度越大,要保持處理效果,要求出水pH越高(見表1)小H值對硝化的影響是暫時性的,一旦PH恢復,硝化效果很快恢復正常。

表1 進出水NH3-N和出水pH值 進水NH3-N/(mg.L-1) 65.2 72.8 91.3 117.3 121.8 出水NH3-N/(mg.L-1) <1 <1 <1 12 11.3 出水pH 6.62 7.77 7.54 8.12 8.15

2.1.3 溫度的影響
  
初期,系統溫度在20℃以上時,基本保持了良好的硝化效果。圖4是幾天有代表性的受溫度波動影響時的處理效果。
  降溫首先影響硝酸鹽細菌,使NO2--N積累NH3-N去除率未受大的影響,出水NH3-N濃度依然較低(見圖4中第24天);第30天,溫度回升,NO2--N很快降低,系統恢復;當溫度持續低于20℃,亞硝酸鹽細菌也受到影響,NH3-N的去除也逐漸減小,硝化作用完全停止。

2.1.4 泥齡
  系統運行初期,進水NH3-N240mg/L左右,在未受到沖擊負荷和溫度、PH的影響時,NH3-N去除率為99%以上,產物主要為NO2-N,硝化效果良好。運行300d以后,當系統進水NH3-N為120mg/L時,出水已經為10mg/L左右了,而且出水主要為NO2--N。  分析原因是因為代謝產物大部分為高分子物質,不能透過膜隨出水排掉。同時,由于泥齡很長,每天排泥量很少,運行初期代謝產物的積累還比較少,隨著運行時間的增加在反應器內逐漸積累。當積累到一定程度,就對硝化產生抑制。由于硝酸鹽細菌對
環境比亞硝酸鹽細菌敏感,硝酸鹽細菌的活性幾乎完全被抑制,出水中NO3--N含量很低。從NH3-N的去除情況來看,亞硝酸鹽細菌也受到了影響。
2.2 膜生物反應器的硝化特性
  
由本試驗結果分析,由于采用了膜生物反應器,系統的硝化具有以下幾方面的特點:
2.2.1 強化對NH3-N的去除效果
  反應器運行初期,系統具有較高的處理效率。以NH3-N去除計算的容積負荷最高可達0.19kg/(m3·d),出水NH3-N小于1mg/L,NH3-N去除率為99.9%。而針對相似水質的A/A/O工藝,只有當進水NH3-N容積負荷小于0.1kg/(m3·d)時,出水 NH3-N才小于10mg/L,容積負荷大于0.18kg/(m3·d)時,出水NH3-N大于40mg/L,NH3-N去除率降至50%以下[2]。 采用膜生物反應器可以達到很好的NH3-N去除效果的原因是由于:
 ?、俜磻鲀缺3州^高的污泥濃度,降低了F/M值,減弱了異養菌對溶解氧的競爭,有利于自氧硝化的進行;
 ?、谀ど锓磻鲀任⑸镄躞w較活性污泥法細碎,污泥呈分散生長,有利于氧的傳質;
 ?、勰さ慕亓糇饔檬刮⑸锊浑S出水流失,硝化菌得以在反應器內富集成為優勢菌種,使NH3-N的轉化更為徹底。
2.2.2 抑制硝酸鹽細菌活性
  反應器運行初期,未受到溫度的影響時,進水NH3-N基本完全轉化為NO2--N,無NO2--N的積累。經過冬季,硝化作用完全受到抑制,次年5月溫度回升至23℃后,硝化作用迅速啟動,出水NH3-N在5d內降至1mg/L以下,主要轉化產物為NO2--N,NO3--N濃度一直保持在比較低的水平,大部分時間在10mg/L以下。
  NH3-N→NO2-→N2的脫氮過程稱為短程脫氮(short-cut biological nitrogen removal),短程脫氮避免了硝化時NO2-被轉化為NO3-,反硝化時又被還原為NO2-的無效循環,理論上可以節省40%的碳源和25%的供氣量[3],由NO2-的進行的反硝化速率是NO3-的4.3倍[4],硝化停留在NO3--N階段有利于反硝化的進行。

3 結論

 ?、傧到y硝化效果受溫度、pH、溶解氧的影響。溫度降低首先影響硝酸鹽細菌,使NO2--N積累,但NH3-N去除率未受大的影響;當溫度持續降低到20℃以下時,NH3-N的去除受到影響:pH對系統的影響是暫時的,最適pH與進水NH3-N濃度有關,隨進水NH3-N濃度提高而增大。
  ②膜將硝化菌截留于系統中,有利于提高系統的硝化效果,在不受系統代謝產物的影響和適宜條件下,以NH3-N去除計算的容積負荷最高可達0.19kg/(m3·d),而出水NH3-N小于1mg/L,NH3-N去除率為99%。
 ?、?00d的泥齡使膜截留下來的微生物代謝產物和其他大分子物質在反應器內積累,抑制硝酸鹽細菌活性,引起NO2--N的積累,有利于短程脫氮的進行。但最終也會影響硝酸鹽細菌的活性,影響系統的硝化效果。

參考文獻:

  [1]桂萍,等.膜生物反應器運行條件對膜過濾特性的影響[J].環境科學,1999,21(2):38-41.
  [2]李詠梅.有毒難降解有機廢水(焦化廢水)生物處理的工藝及 機理研究[D].上海:上海同濟大學,1999.
  [3]王建龍.生物脫氮新工藝及其技術原理[J].中國給水排水,2000,16(2):29—31.
  [4] W Bae.Factors Affecting The Dissimilative RedReduction of Nitrite [R].Paris:1st World water Congress of the International Water  Association,1999.


  作者簡介:耿琰(1977-),女,河南洛陽人,現攻讀同濟大學環境工程碩士學位,電話(021)65984066。

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