目前,榨菜廢水處理生產(chǎn)性調試面臨的耐鹽微生物馴化程度有限、厭氧工藝難啟動易酸化、耐鹽菌對鹽度變化敏感、生物降解速率受鹽度影響明顯等問題,一直是制約該類廢水處理的瓶頸。
厭氧折流板反應器(ABR)具有微生物相分離、結構設計單、低水頭高容效等特征。ABR反應器作為第三代厭氧生物處理反應器,實現(xiàn)了分階段多相厭氧工藝(SMPA)的思想,其獨特的分格室結構及推流態(tài)使得每個反應格室可以馴化出環(huán)境條件相適應的微生物群落,進而導致產(chǎn)酸相和產(chǎn)甲烷相沿程得到分離,使其在整體性能上相當于一個兩相厭氧處理系統(tǒng)。生物相分離的特性使其抗沖擊負荷能力、處理效能及運行穩(wěn)定而性顯著提高,可以應用于處理各種有機廢水,特別是復雜、難降解的有機廢水。
生物膜厭氧折流板反應器(MABR)是新型水處理專利技術,在兩相分離厭氧的基礎上增設了生物膜填料,極大增加了生物膜接觸面積,提高了厭氧生物處理效率。因此,選用MABR反應器作為榨菜廢水處理工藝,并研究其中試調試運行過程,具有顯著的代表性和應用價值。
一、材料與方法
1.1 研究裝置
該中試實驗MABR工藝設計如圖1所示,反應器總有效體積為110.7m3,分為五個反應格室A1、A2、A3、A4和A5。反應器每個格室采用生物膜組合填料,底部設置排泥及污泥回流系統(tǒng)。
1.2 進水和接種污泥
經(jīng)水解調節(jié)池調節(jié)水質水量后,高鹽榨菜廢水設計進水規(guī)模為50m3/d,COD為3500~4500mg/L,均值4000mg/L,鹽度為1.0%(以NaCl),pH值為5.1~5.3。
接種的污泥取自當?shù)爻擎?zhèn)污水廠的脫水污泥進行污泥馴化,培養(yǎng)耐鹽菌。在馴化開始階段,首先向MABR分別投加污泥6t,此時控制進水鹽度為0.40%、進水量為30m3/d;接種污泥后,MABR靜置2d。以鹽度0.15%、水量5m3/d為進水梯度,平均每周提升一次進水梯度,逐漸培養(yǎng)出耐鹽微生物。
在污泥馴化期間,進水鹽度為1.0%、進水量為50m3/d、各池各指標均正常、MABR反應器去除率達到50%、系統(tǒng)出水清澈并且運行穩(wěn)定時,可以認為耐鹽污泥的馴化完成,然后進入試運行階段。
1.3 實驗方案
研究運行共分為3個階段,各階段的運行參數(shù)見表1所示,每個運行工況均在系統(tǒng)穩(wěn)定運行后進行取樣分析。
1.4 分析測定方法
水樣經(jīng)過0.45μm中性濾紙過濾,以去除懸浮物的影響,水樣按照標準方法測定COD、氨氮、總磷、鹽度等。實驗中檢測項目及其分析方法詳見表2。
二、結果與討論
2.1 MABR在污泥穩(wěn)定階段的VFAs變化特征
本實驗通過檢測揮發(fā)性脂肪酸(VFAs)的變化反映了厭氧生物處理系統(tǒng)中微生物菌群的代謝活性的改變。如圖2所示,在整個MABR穩(wěn)定階段的初期,VFAs在A2的總量始終高于A1,而A3、A4和A5則逐級下降。在整個穩(wěn)定階段,A2的VFAs高達2405mg/L,說明前兩格室產(chǎn)酸發(fā)酵菌群代謝活性較高。A3、A4和A5的VFAs下降非常有限,A4的VFAs仍高達1625mg/L,A5的VFAs高達1513mg/L,說明在A4、A5中消耗的產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸菌群和產(chǎn)甲烷菌群的代謝活性較低。分析認為,主要原因是后兩格室的pH較低,達不到產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸菌和產(chǎn)甲烷菌適宜的范圍(6.8~7.2),使得產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸菌群和產(chǎn)甲烷菌群消耗VFAs的能力受到了嚴重抑制。
在穩(wěn)定階段的后期,MABR前兩格室VFAs在整個穩(wěn)定階段有所上升,但A3、A4和A5中VFAs卻大幅下降,由A2的2296mg/L下降到A5的347mg/L。出水COD為1146mg/L,去除率最終穩(wěn)定在了71.2%。說明在MABR系統(tǒng)的穩(wěn)定階段,嚴格控制pH和VFA/ALK比值在0.3之下,把pH控制在6.8~7.2之間,能夠顯著降低VFAs的殘余量,提高后兩個格室中產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸菌群和產(chǎn)甲烷菌群的代謝活性,從而提升系統(tǒng)的運行效能。
2.2 MABR在效能提高階段的VFAs變化特征
在效能提高階段,采用內回流的的方式,研究MABR對高鹽有機廢水的處理效果。把效能提高階段分為3個10d的周期,從A5回流混合液到A1,回流比分別設置為20%、40%和60%。其中進水COD、溫度和HRT不變,pH保持在7.2左右。
圖3(a)為MABR在不同梯度回流比條件下的VFAs的變化特征??梢钥闯?,在第1和第2個10d周期運行期間,VFAs在的MABR前兩格室呈現(xiàn)逐漸遞增的趨勢,A2中的VFAs始終高于A1,而在后三個格室,VFAs則小幅度下降穩(wěn)定。相比于第1個周期,第2個周期后三格室的VFAs有明顯下降,A5出水VFAs最低為198mg/L。這一現(xiàn)象表明,在MABR中,產(chǎn)酸相和產(chǎn)甲烷相沿程得以分離,前兩個格室為產(chǎn)酸發(fā)酵功能格室,而后三個格室為產(chǎn)甲烷功能格室。
隨著回流比由20%增加到40%和60%,前兩格室中的VFAs顯著升高,在A2中,VFAs由第1周期的2410mg/L,上升到第2周期的2586mg/L和第3周期的2754mg/L,表明回流比的提高刺激了產(chǎn)酸發(fā)酵菌群的生長,并且由于生物相分離,使產(chǎn)酸發(fā)酵菌群可以在其適宜的溫度和pH值環(huán)境中保持較高的代謝活性。產(chǎn)酸發(fā)酵功能格室中的產(chǎn)酸發(fā)酵菌群能夠及時完成對大分子有機污染物水解發(fā)酵。
相較于第1和第2個周期,回流比為60%的第3周期出現(xiàn)了后三格室VFAs小幅度增加的情況,出水VFAs殘余量為326mg/L。這一現(xiàn)象說明,高回流比使整個系統(tǒng)的VFAs都相繼增高,特別是后三個格室增高,增加的出水VFAs殘余量,不是最優(yōu)工況。故在回流比為40%的情況下,出水VFAs能達到198mg/L的最優(yōu)工況。
2.3 MABR在效能提高階段的COD變化特征
在回流比分別為20%、40%和60%的3個周期內,出水COD出現(xiàn)了小幅度變化。如圖3(b)所示,在第1個周期內,出水COD穩(wěn)定并達到1017mg/L;在第2個周期內,出水COD穩(wěn)定并達到872mg/L;在第3個周期內,出水COD穩(wěn)定并達到1026mg/L。表明由于生物相的分離使得MABR反應器具有良好的抗負荷沖擊能力和污染物去除效能。故最佳工況回流比為40%,在高鹽有機廢水的復雜情況下,MABR反應器出水COD穩(wěn)定在872mg/L,COD去除率達到78%。
三、結論
1)采用高鹽榨菜腌漬有機廢水為研究對象,考察了生物膜厭氧折流板反應器(MABR)在實際應用的可行性。在設計構筑物MABR中,進水COD為3500~4500mg/L,有機負荷率為1.80kg/(m3•d),HRT為53h,在厭氧混合液回流比為40%的情況下,取得了78%左右的COD去除率。
2)在MABR中,VFAs在總量的變化深刻影響厭氧生物處理系統(tǒng)穩(wěn)定運行和COD去除率的變化。在MABR中,A1的VFAs小于A2,A1和A2的VFAs越高表示產(chǎn)酸發(fā)酵菌群有較高的代謝活性,后三個格室VFAs逐漸下降,最后的出水VFAs殘余量與出水COD正相關。本次試驗中出水VFAs最低達到198mg/L,出水COD達到872mg/L。( >
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