固定化微生物处理垃圾渗滤液

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1、中国科学B辑:化学2008年第38卷第8期:721~727《中国科学》杂志社www.scichina.comchem.scichina.comSCIENCEINCHINAPRESS固定化微生物处理垃圾渗滤液①*①②①①②叶正芳,俞红燕,温丽丽,倪晋仁①北京大学环境工程系教育部水沙科学重点实验室,北京100871;②北京大学深圳研究生院城市人居环境科学与技术重点实验室,广州518055*联系人,Email:yezhengfang@iee.pku.edu.cn收稿日期:2008-01-07;接受日期:2008-04-18北京大学环境学院211二期项目(批准号:21

2、1−2−环境学院−09)资助摘要重点研究了固定化微生物处理垃圾渗滤液时的处理结果以及主要性能.通关键词过对进水与出水COD及氨氮等指标进行检测分析,研究了固定化微生物对COD和固定化氨氮的高效去除效果.并采用GC-MS对处理前后的垃圾渗滤液组分进行定性分析,微生物同时利用Kjeldahl’s法测定了高效微生物菌群在载体上的生物负载量,最后采用电处理垃圾渗滤液子显微镜观察了固定化微生物的形态.研究结果表明:采用固定化微生物处理渗滤液,COD和氨氮去除率分别达到98.3%和99.9%.处理后的垃圾渗滤液组分中有机物−1−1大量减少,生物负载量为38g·L,丝状微生

3、物较为发达.而且200mg·L以上的氨−1氮以及150mg·L以上的NH3对硝化菌及亚硝化菌没有抑制作用.在有机负荷较高的情况下,固定化微生物仍具有较好的硝化作用.还在相同条件下与游离微生物性能进行了比较,说明固定化微生物技术在各个方面所表现出的性能较后者具有明显的优势.垃圾渗滤液含有高浓度难降解有机物、重金属及膜反应器(MBBR)对经过厌氧脱碳处理的垃圾渗滤液[1]高氨氮污染物,但因磷元素缺乏,从而给生物处理进行了深度短程硝化研究.在进水氨氮浓度为400[2]−1−1带来一定的难度.垃圾渗滤液水质和水量受垃圾组mg·L,HRT为24h情况下,当控制DO为2m

4、g·L、成、垃圾含水率、垃圾体内温度、垃圾填埋时间、填pH8左右和C/N<3时,氨氮去除率能达到70%以上,埋规律、填埋工艺、降雨渗透量等因素的影响,变化亚硝酸盐氮的积累率高达90%.该移动床生物膜工[3]极大,尤其是降雨量和填埋时间的影响最为显著,艺可以选择性固定和积累氨氧化细菌,从而实现较因此垃圾渗滤液的处理一直是一个世界性的难高的氨氮去除率和稳定的亚硝酸盐氮积累率.[4~6]题.本文作者将固定化微生物技术成功地用于处理垃圾渗滤液的生物处理技术主要有活性污泥法、高浓度有机污水和高氨氮污水,得到了COD及氨氮[14~18]曝气氧化塘、生物滤池、序批式间歇反应

5、器、上流式去除率高于A/O工艺的结果.针对垃圾渗滤液的[7~12]厌氧污泥床等.近几年来,一些以微生物固定生特点,本文采用自制功能化大孔载体FPU固定化复合长为特色的生物新技术如生物滤池和移动床生物反微生物菌群,构建成固定化微生物-曝气生物滤池应器以其处理效果好,不易造成微生物流失等优点,(I-BAF)系统,并以该系统对垃圾渗滤液进行了现场[9][13]得到了广泛的关注.杜月等采用好氧移动床生物连续运转中试实验.本文通过对进水与出水氨氮、721叶正芳等:固定化微生物处理垃圾渗滤液表1大孔功能化载体FPU主要性能参数−3−32−3项目材料密度/g·cm发泡体密度

6、/kg·m比表面积/m·m持水量/倍孔径/mm孔隙度/%4参数1.1~1.1525~3040×10250.5~3.096总氮的监测,研究了I-BAF系统对垃圾渗滤液的处理性能,考察了游离氨和有机负荷对固定化微生物处理性能的影响.本研究为固定化微生物技术的工程图1实验工艺流程应用提供了有力证据,对废水的高效处理和资源化实验共分两个阶段:第一阶段为微生物的驯化和具有重要意义.固定化阶段,时间为15天;第二阶段为工艺参数、运1材料与方法行控制研究阶段,时间为30~120天.实验步骤如下:第一阶段:将垃圾渗滤液用泵抽送至调节池,投1.1实验材料加适量的磷酸三钠,调节p

7、H值为7.0~9.0.沉淀1h后,将上清液抽送入6个曝气生物滤池,达到设计水1.1.1载体材料位后开始曝气.前3个反应池保持DO为1.0~2.0实验载体采用大孔功能化载体FPU(自制),其主−1−1−1mg·L,后3个池DO为3.0mg·L~5.0mg·L.运行要性能见表1.初期,在每个生物滤池中投入适量复合微生物进行−11.1.2微生物闷曝.3天后以3L·h流量连续进水并定时检测调节池废水和出水中的COD、氨氮以及载体上固定的微实验所用微生物为复合微生物菌群BCP350、生物量浓度.BCP500、BCP110(自制),含28种专用微生物及纤维−1第二阶段:若

8、当出水中COD≤300mg·L、氨氮酶

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