硫酸盐还原菌处理高浓硫酸盐废水

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1、中国给水排水硫酸盐还原菌处理高浓硫酸盐废水缪应祺,倪国(江苏大学环境学院,江苏镇江!"!#"$)摘要:采用硫酸盐还原菌(%&’)在厌氧序批式反应器((%’&)中处理高浓度硫酸盐废水。对钛白粉生产废水的试验显示,%)!*的去除率可达到,$-./,达到了国家排放标准(!.#01!2)。+!*值对%)!*的去除率有较大影响,比值为!"$时去除效果最佳。在试验装置的设计中!"#!%)++采用了气循环与水循环并用的方法,以防止3!%气体对%&’的毒害并起到搅拌作用。关键词:硫酸盐还原菌;厌氧序批式反应器;高浓硫酸盐废水中图分类号:45

2、#$-"文献标识码:6文章编号:"###*+7#!(!##$)#5*##77*#!硫酸盐还原菌(%&’)在无氧呼吸过程中,利用循环),水从伽式抽气管顶部射入吸收瓶中,并在抽硫酸盐作为最终电子受体进行硫酸盐的异化还原。气管中形成真空,从而为气路循环创造条件,整个过%&’广泛分布于水体和土壤中。应用硫酸盐还原菌程均为闭式循环。气体在伽式抽气管中与液体混合处理钛白粉生产废水是一种颇具发展前景的技术。进入吸收瓶中(瓶中液体为#-"0:;!2的<=)3溶!试验装置与水质液),可以吸收气体中的3!%(减小3!%气体对细菌(%’&试验装置

3、如图"所示。的毒害作用),然后气体经连通管充入反应器中,对反应混合液起到搅拌作用。!"!试验水样#模拟废水[%)!*]:"###"$###01!2,!"#:"###"++###01!2,加入一定量的>3!?)+、尿素及其他微量元素。$钛白粉生产废水取自镇江市钛白粉厂,@3!+,[AB!C]""###+C]F$##01!2。水样经<=预处理01!2,[DE!6)$图!试验装置图并稀释.倍后加入葡萄糖、尿素、>3!?)+等。厌氧反应器为一密闭玻璃反应器,高为7#90,!"#反应器的启动及运行方式截面为正方形(边长为"#90),有

4、效容积为.2。在硫酸盐还原菌和产甲烷菌共生在同一体系中,反应器的上部开有两个$700的小孔,侧面开有+驯化后的接种污泥中产甲烷菌仍较丰富,为加快启个$700的取样孔。动速度和颗粒污泥的培养过程,反应器采用高负荷启动,控制%)!*浓度为!###01!2左右,反应体系试验装置采用由水循环引发气体循环的工作方+式(+*$*.构成水循环,!*$*.*5*"构成气路的@3值为7-#",-.,高负荷启动有效地抑制了产基金项目:原机械部科研项目(8,!.#,"5)·77·甲烷菌活性,同时硫酸盐还原菌活性明显提高。#$值对处理效果的影响!"

5、!!"#!!"%将整个反应器放置在恒温箱中,同时控制一定从理论上讲,所有的有机物可以被硫酸盐还原的气体搅拌时间,用以搅拌并吹脱液体中的!"#。菌完全氧化,且硫酸盐本身也被还原,但实际情况是反应水量为$%,&"’换水样一次,换水量为"($%!存在着硫酸盐还原菌与产甲烷菌的激烈竞争。因次。运行周期:进水期为)’,反应期为*+’,沉淀期此,不同的!"#!#5"1值对硫酸盐还原菌与产甲烷&为"’,出水期为)’。菌会产生不同的影响,目前对其机理还不完全清楚。进水!"#浓度控制在*,,,-.!%左右,/!值但从试验来看,对厌氧序批式反应

6、器而言,当其比值为0"+,反应期采用间歇搅拌。为了控制#"1的浓在""*时对#5"1离子的去除效果相对较好。&度,可调节搅拌吹脱时间间隔,搅拌&$-23后停搅$结论)$-23即可有效控制其浓度。温度控制在*$4。#利用;#:9反应器处理高浓硫酸盐废水时试验过程中污泥浓度为+,,,-.!%,去除#5"1&能够取得较好的效果,在一个反应周期内,反应中期的容积负荷为)(,*6.!(-*·7),污泥负荷为,()0()""*,’)的反应速度较快。"16.#5&!(6.8##·7)。$对模拟废水试验显示,在&"’内对#5"1&!结果与讨

7、论的去除率达到<"()=。!"#对两种废水的处理效果比较%对钛白粉生产废水的试验显示,在&"’内钛白粉生产废水与模拟废水在进水浓度相同时对#5"1的去除率可达到+*($=。&的降解曲线如图"所示。"1值对#5"1离子的去除有较大&!"#!#5&&影响,比值在""*时效果最佳。参考文献:[)]#>3.#,?@.>A99(%@BCD@ECDFGE>72AGC3E’A@3@ADCB2HGAI>A3H23.B@EH’DA@HECD[J](K@EADL3M2DC39AG,)<<$,0N:"<&1*,)(["]O2EC-AD?!,#’D

8、C>EJ?(!2.’1G>PQ@EA,’2.’1H’A-2H@PCRF.A37A-@37S@GEAS@EADEDA@E-A3E>G23.@AD@EA7-AE’@3C.A32QP>272TA7BA7G[J](K@EADL3M2DC39AG,",,,,N":<,1

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