含盐废水的生物处理研究

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1、含盐废水的生物处理研究进展――linshing含盐废水的生物处理研究进展DevelopmentofBiologicaltechnologyforsalinewastewatertreatment摘要:含盐废水因含盐量高、离子强度大,废水的处理具有一定的难度。本文在文献调查的基础上阐述了含盐废水的来源、特性及对微生物生化特性的影响,总结了国内外对含盐废水生物处理技术的研究进展。关键词:含盐废水,生物处理,活性污泥,曝气生物滤池BAFAbstract:Becauseofthehighsalinityandtheionicstrength,thetreat

2、mentofSalinewastewaterhasacertaindifficulty.Thispaperexpatiatestheemissionssourceandcharacteristicsofsalinewastewater,anditsinfluenceonthecharacteristicsofmicrobiological,basedontheliteraturesurvey.Then,wesummarizestheprogressoftheresearchofsalinewastewaterbiologicaltreatmentte

3、chnology,includingdomesticandforeign.Keywords:salinewastewater,biologicaltreatment,activatedsludge,biologicalaeratedfilter(BAF)前言含盐废水是指总含盐量(以NaCl含量计)至少为1%(质量分数)的生活污水、工业废水或其它含盐废水[1]。含盐废水的产生由来已久,近年来,随着经济的快速发展,淡水资源的匮乏,沿海地区对淡水资源的需求成倍增长,越来越多的行业把海水利用作为节约淡水、缓解淡水资源短缺的有效途径,对海水的利用日益广泛。含盐

4、废水的主要来源有2个方面:一是城市生活中海水代用排放的废水,相对于一些发达国家的年海水用量已经超过了1000亿m3,目前我国海水的年利用量仅60多亿m3,其中海水可代替淡水作为道路的冲洗水和冲厕水,如香港海水冲厕的普及率高达70%以上,而大连、青岛、烟台、厦门等城市目前也在进行海水冲厕的试点实践;二是一些行业(如电力、钢铁、机械、纺织等行业的冷却水,建材、海产品、奶制品加工、造纸、印染、化工等等行业的工业生产用水)排放的大量高浓度含盐废水[2-3]。这些废水中除了含有大量的无机盐,如Cl-、SO42-、Na+、Ca2+等离子[4]外,还含大量有机污染

5、物,其中海产品养殖、加工废水和沿海城市含海水的生活污水等废水的盐度及含盐种类与海水(盐度约3.3%,盐类以NaCl为主)相同或接近,这几类含盐废水通常富含有机物、氮、磷等营养类污染物,而8含盐废水的生物处理研究进展――linshing营养物质(尤其是氮和磷)的去除是处理上述废水的重要环节[5-10]。高盐、高有机物废水,若未经处理直接排放,势必会对水体生物、生活饮用水和工农业生产用水产生极大的危害,因此大部分废水最终将进入城市污水处理系统。因其盐度高,离子强度大的特点给其处理带来了极大困难。目前,含盐废水的处理方法主要有物化法和生物法。物化法很多,有

6、电解法、膜分离法、焚烧或深井灌注等。生物法有传统活性污泥法、A2/O、间歇式活性污泥法(SBR)、生物滴滤池、接触氧化法等。但物化法处理成本一般较高,且有可能带来二次污染,如电解法和焚烧法进行费用高,膜分离法中的悬浮物和有机物会堵塞膜孔,深井灌注法会产生二次污染等,这些方法难于在实际应用中推广[11-12]。相比来说,生物处理法具有经济、高效、无害、应用范围广、适应性强等特点被广泛应用于废水的处理中。无机盐类在微生物生长过程中起着促进酶反应、维持膜平衡和调节渗透压的重要作用,但盐浓度过高,会对微生物的生长产生抑制[13]。主要抑制原因在于:盐浓度过高

7、时渗透压高,使微生物细胞脱水引起细胞原生质分离,进而破坏了微生物菌体生物膜,高含盐情况下因盐析作用而使脱氢酶活性降低,致使生物增长缓慢,产率系数低;高氯离子浓度对细菌有毒害作用,抑制了微生物的生长;由于水的密度增加,活性污泥容易上浮流失[14-16]。早在1940年,Ingram对杆菌研究发现,当NaCl浓度>10g/L时,能够使微生物的呼吸速率降低。Lawton研究表明,当NaCl浓度>20g/L时,会导致滴滤池BOD去除率降低,在此浓度下,活性污泥法的BOD去除率降低,同时污泥中的絮凝性变坏,出水SS升高,硝化细菌受到抑制[17-18]。为此,高

8、含盐废水进行生物处理要求对废水进行稀释,使盐的质量分数小于1%,但这会造成水资源的浪费,使处理设施庞大,投资

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