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时间:2018-11-18
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1、SBR在难降解有机物处理中的研究与应用摘要:在分析SBR工艺一般特点的基础上,介绍了SBR工艺处理难降解有机物、造纸印染等工业废水的应用现状和SBR工艺在数学模型、污泥膨胀机理及微生物特征等基础性研究方面的进展,并讨论了在线控制、过程设计及启动策略等的工艺过程及控制研究。关键词:SBR难降解有机物研究与应用1概况 目前SBR处理难降解有机物的对象几乎涵盖了其他生物法所处理的对象(见表1)。ThomasF.Hess〔1〕等人用SBR处理含2,4—二硝基苯酚(DNP)废水,研究了外加不同浓度葡萄糖以提高对DNP的处理效果。外加碳源能延长生物世代时间,增加污泥中DNP降解菌浓
2、度,进一步提高对DNP的降解效果。BasuSK〔2〕等用SBR处理含30mg/La—氯酚(2—CP)的自配废水时,研究葡萄糖、酚等外加补充底物对处理效果的影响,对比了以葡萄糖、酚为溶解性有机碳及无外加补充底物等三种条件下的处理效果。2—CP的比降解速率可由无外加底物时的3.96mg2—CP/(gVSS·h)增加到有20g/L葡萄糖、酚的5.15、8.19mg2—CP/(gVSS·h),当葡萄糖、酚的浓度增加到40mg/L时,2—CP的比降解速率分别增加到7.94、11.54mg2—CP/(gVSS·h),外加酚比葡萄糖对2—CP降解有更好的促进作用,表明所加外源底物的种类
3、、性质和浓度是影响2—CP生物降解速率的重要因素。表1SBR处理难降解有机物的运行模式处理对象运行模式处理结果含二硝基苯酚废水48h=0.8h+44.8h+1.8h+0.6h+0苯胺类有机废水24h=1h+5h+1h+1h+16h进水COD150~500mg/L,苯胺800~1800mg/L。去除率分别99%、90%,COD负荷2.7kg/(m3.d)含酚、o—甲酚废水24h=5h+15g+3g+1g+0酚负荷:100~800g/(m3.d),o—甲酚负荷100~600g/(m3.d),去除率均>99.5%造纸废水8h=1h+6h+0.5h+0.5h+0焦化废水24h+4
4、h+12h+3~5h+2h+3~6hNH3-N、COD的去除率分别为82.5%、65.2%印染废水8h=3h+3h+1h+1h+0进水COD600~1000mg/L、BOD5130~300mg/L,色度400~2000时去除率分别80%—90%、85%、90%皮革废水21h=3h+4h+2h+2h+10h四环素生产废水12h=0.5h+8h+1h+0.5h+2hCOD、四环素去除率分别为75%~80%、40%土霉素生产废水12h=2h+7h+1h+1h+1h进水COD1600~12000mg/L,去除率达80%以上中药材生产废水24h=0.5h+11.5h+0.5h+0.
5、5h+11hCOD、NH3-N去除率分别为88%、62%乐果废水12h=1h+7h+2h+1h+1h注48h=8h+44.8h+1.8h+0.6h+0表示运行周期为48h,进水、反应、沉淀、滗水、闲置时间分别为:0.8h、44.8h、1.8h、0.6h、0. SelvaratnamS〔3〕等人在SBR系统中用生物强化技术提高处理效率,将传统检测技术和分子技术结合,研究了酚的生物降解和催化dmpN基因的存在和表达。加入酚降解高效菌ATCC11172后,通过好氧亚断裂途径将多环酚转化为邻苯二酚,使酚去除率高达95%~100%。 J.Franta〔4~6〕等人从出水中有机物
6、组成角度出发探索SBR的最佳工艺,研究了用SBR处理造纸废水出水中剩余有机物的组成、浓度及其影响因素。COD∶N∶P=250∶7∶1,控制SRT分别为10、20、30d。最高COD去除率和最佳污泥沉降性能在SRT为20d和反应时间为22h时得到。SRT增加能提高出水水质,使出水中重要污染物卤代烃浓度明显降低,但COD变化不大。每周期中贫营养的持续时间对出水中剩余有机物的组成影响很大,高温GC/MS分析表明出水中剩余有机物主要为难降解的木质素等物质,约有10%的剩余有机物经生物作用有了改变,其余大多数为起初进水中就有的。为保持高的基质去除率,有必要延长反应时间使酶的活性降到
7、本底值,因即使呼吸速率达到内源代谢水平,酶活性仍很高。TardifO〔7〕研究了SBR、超滤(UF)、SBR+UF、膜反应器(MBR)等四种方法处理生产回收新闻纸的造纸厂白水,在20~40℃条件下,SBR处理的树脂及脂肪酸去除率几乎为100%,溶解性COD为76%,总溶解性颗粒物为34%,但温度超过45℃后去除效果变差。与SBR相比,SBR+UF明显提高了目标污染物的去除率。2基础研究 由于SBR为高度非稳态的处理过程,反应器中基质、营养物、溶解氧等浓度变化幅度大,与浓度恒定的连续过程相比,其机理更加复杂,负荷和反应速度变化
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