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时间:2019-05-11
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2、l环境科学l3卷5期硫酸根对有机废多水厌氧生物处理的影响种SOi;一刘燕一(华东化工学院,上{茸2oo23D占量■要利用连续流上捕式氧污泥床在控制和不很控制Hs浓度两种情况下,考察so:一对有机物匮氧生物处理的影响.试啦表明,硫酸根本身对厌氧处理没有毒害作一局用,它对厌氧处理过程的破坏主要是其还原产物HS造成的.在的用Fe控制HS的情况下,硫酸根的存在和敢度大小对出水TOC、TOC击棘卑、产气盐、气化率无不利影响,但废一水举如脂肪水、糖蜜酒精废水、土霉素废水、麦迪霉酸素废受水和味精废水等不易处理,许多人认为这是s0j一起
3、了抑制作用.然而sOi一对厌氧生物处理的影响至今还没有成熟的、公认的结论,有必要进行深人细致的研究并寻找控制方法.本文通过UASB反应器的动态试验,在控制和不控制s浓度两种条件下,研究了硫酸根对厌氧生物处理过程的影帆响哆,以找出含sOj一的有机废水厌氧生物处理失败的原因、控制对策及sO{一本身对有机废水厌氧生物处理的影响.一、试验方法与材料1.试验装置试验装置见圈1.其中UASB的反应体积为5.69L,三相分离器部分2.03L,反应器置于恒温箱内(35±IoC).2基质雀水捅为了排除不明因素的干扰,样水在实验室宙l试验装置用自来水配制,碳源采用葡萄糖或可溶性淀粉,法,硫
4、化物用碘量法,有机酸用103型气相磷源采用KHP0J.在考察硫酸棍综合影响色谱议;气体产量用BSD一05型湿式流量计;气时,氮源和硫酸根来源于硫酸铵.控制硫化氢体成分用1O0型气相色谱仪.浓度考察sol一本身的影响时,氮源采用谷氨酸钠.sol一和用于控制H,S浓度的Fc“来=、试验结果源于FeSO·7H2O.1.HS是造成s0{一对厌氧生物处理过程3.分析项目和方法TOC用TOC一500型仪器,s0j一用重量收稿日期:1991年日月27日维普资讯http://www.cqvip.comlj卷5期环蕾科学量下降2/S而有机物去除率减少仅约55昂可知,甲烷菌受到的影响较大.
5、出水pH值从7.0下降至5.0和有机酸及挥发酸浓度的上升(见【1、l。曼8表1)同样表明,甲烷菌特别是利用乙酸的甲烷菌首先受到抑制,但此时反应器尚有一定的降解有机物和产甲烷能力.随着试验的进行,处理效率继续下降,有机物去除率降至33%,产气量下降到4.1L/d,甲烷含量降至37%.即使加人NaOH和NalCO~使进水pH值升至9,有机物去除率及产气量也未上升.在样水中加入sO{一500mg/L后6周,TOC去除率下降至5%以下,产气率下降到O.3L/d/L,可以说反应器中的生物作用基本上已停顿,且难以恢复.而用Fe控制硫化氢的浓度考察sO;一对厌氧反应的影响时,未采取其
6、它控制措施,硫酸根浓度高达1000mg/L,厌氧反应器仍正常进行,有机物去除率和产气量未受影响(图5、图6).由此可见,sOi一的还原产物H2S是破坏厌氧反应正常运行的主要原因.日期L月,目)表-so]一对有机酸和挥发酸的影响图3产气最和cH·%的变化1.出永IIs2.进水sot-3.CIt.含量(予4.产气量sot一挥发酸有机酸乙酸丙酸丁醢(mL)g/(mL)g/(mL)g/fLg),(L)g/(raLg/cl破坏的主要原因.D14284.4".124.3l7.29.8I,.0图2、3表示当进水TOC一200Omg/L,流5001628603.187.BB8.3l,.
7、D量为600ml/h,停留时间9.48h时,一个正常运行的UASB反应器在不控制Hs浓度情况2.控制HS浓度时sO:一对厌氧反应的下,500mg/LsO:一加入前后出水TOC浓度、影响TOC去除率、出求HS浓度、产气量、CH()为了控制H,S的浓度,在样水中投加Fe,含量等参数的变化情况.样水加(NH.)sO.届其摩尔浓度大于或等于生成的Hs,这一阶段24小时,有机物去除率由90弼陡然降至4O强,试验中出水HS浓度均小于lmg/L.图4—7产气量由2SLid降至小于10,0L/d,CH.含量表示HS浓度控制试验结果,试验条件为进由66%降至5O%.同时,出水H:s从零上
8、升水TOC一1100mg/L,停留时间11.4h.从图到135.3mg/L.出水硫化氢浓度迅速上升表明十一7可以看出,出水TOC浓度随样永中sO{一硫酸还原菌的生长繁殖相当快,能在较短时间浓度的增大而减小,相应的TOC去除率随样内大量繁殖并利用发酵阶段的中间产物为电子水中sOj一浓度的增大而略有增大(线性相关供体还原s0i一为Hs.有机物去除率的下降系数分别为0.9494,0.9498,出水TOC浓度低表明反应器中起主要作用的微生物活性下降,于105mg/L,TOC去除率高于90%).产气降解有机物的能力降低,使稳定的处理过程受量和气化率
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