陶瓷平板膜生物反應器處理煤化工廢水研究
發(fā)布時間:2021-08-27 21:05
煤化工廢水具有水量大和生物毒性高的特性,結(jié)合MBR高污泥濃度和陶瓷平板膜良好的抗有機物污染性能,使用浸沒式陶瓷平板膜生物反應器處理粗酚模擬配制的煤化工廢水,結(jié)果表明COD、氨氮和總酚的去除率分別達到94.91%、96.60%、97.92%以上。跨膜壓差在曝氣量為200 mL/min,抽停比為9:1時運行66 d達到40 kPa。對細菌群落結(jié)構(gòu)分析發(fā)現(xiàn),膜片上的生物群落較混合液中更加豐富,膜組件的加入提高了反應器中的物種多樣性。
【文章來源】:水處理技術(shù). 2020,46(09)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
裝置示意圖
反應器連續(xù)運行25 d,從圖2中可以看出,進水COD為417.45~542.11 mg/L時,出水COD較穩(wěn)定,范圍是18.09~31.40 mg/L,小于50 mg/L,滿足污水綜合排放一級標準(GB 8978-2002)。COD平均總?cè)コ蕿?4.91%,平均生物去除率為92.55%,平均膜截留去除率僅為2.36%。說明在運行中,活性污泥活性較強,微生物降解吸附大量的污染物質(zhì)。雖然膜片及其表面的生物膜只去除小部分污染物質(zhì),但增強了工藝的處理效果。2.2 氨氮的去除效能
煤化工廢水中含有的酚類物質(zhì)對活性污泥的硝化反應具有抑制效應,其搶奪氨氧化細菌(AOB)對于氨單加氧酶(AMO)的活性位點,影響氨轉(zhuǎn)換為羥胺[7]。從圖3中可以看出,進水中氨氮質(zhì)量濃度范圍是66.27~76.95 mg/L時,上清液氨氮質(zhì)量濃度范圍是1.70~3.92 mg/L,出水氨氮質(zhì)量濃度范圍是1.68~3.03 mg/L,出水和上清液中氨氮濃度幾乎相同,均小于4 mg/L。AOB,亞硝酸鹽氧化細菌(NOB)均為自養(yǎng)細菌,世代時間較長(平均在10 h以上),MBR工藝可以保持較長的污泥齡,有利于硝化細菌數(shù)量的增加,保證氨氮的處理效果。在此條件下,反應器對氨氮具有較穩(wěn)定的去除效率,在MBR系統(tǒng)中氨氮的去除幾乎全部由生物的硝化和反硝化作用完成,微濾膜對于氨氮幾乎不能截留。2.3 總酚的去除效能
【參考文獻】:
期刊論文
[1]4種酚類化學品對硝化污泥的抑制效應研究[J]. 古文,周林軍,劉濟寧,石利利,陳國松,徐炎華. 環(huán)境科學與技術(shù). 2016(10)
[2]焦化廢水活性污泥細菌菌群結(jié)構(gòu)分析[J]. 蒙小俊,李海波,曹宏斌,盛宇星. 環(huán)境科學. 2016(10)
[3]新型陶瓷平板膜MBR工藝在煉油廢水處理中的應用[J]. 高冰,劉宏菊,郭勰,楊會會,李昌蹄. 環(huán)境工程. 2016(07)
[4]煤氣化廢水處理方法研究進展[J]. 喬麗麗,耿翠玉,喬瑞平,安樂,王俠,俞彬,陳廣升. 煤炭加工與綜合利用. 2015(02)
[5]煤化工廢水零排放處理方法研究[J]. 吳勃,王偉東. 應用能源技術(shù). 2013(03)
[6]煤制氣廢水處理技術(shù)研究進展[J]. 王偉,韓洪軍,張靜,徐瑞捷,王順. 化工進展. 2013(03)
[7]O3-MBR法深度處理煤氣廢水[J]. 韓超,葉杰旭,孫德智. 環(huán)境科學研究. 2010(07)
[8]中空纖維簾式與平板式膜組件在浸沒式MBR中的對比試用研究[J]. 鄭宏林,俞三傳,周勇,高從堦. 水處理技術(shù). 2009(03)
[9]活性污泥法處理低濃度煤氣化-焦化含酚廢水[J]. 汪大翚,徐根良,陳雪明,徐錦水,郭俊才. 環(huán)境污染與防治. 1990(04)
碩士論文
[1]MBR用于城市污水處理最優(yōu)工況的研究[D]. 李波.天津大學 2007
本文編號:3367096
【文章來源】:水處理技術(shù). 2020,46(09)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
裝置示意圖
反應器連續(xù)運行25 d,從圖2中可以看出,進水COD為417.45~542.11 mg/L時,出水COD較穩(wěn)定,范圍是18.09~31.40 mg/L,小于50 mg/L,滿足污水綜合排放一級標準(GB 8978-2002)。COD平均總?cè)コ蕿?4.91%,平均生物去除率為92.55%,平均膜截留去除率僅為2.36%。說明在運行中,活性污泥活性較強,微生物降解吸附大量的污染物質(zhì)。雖然膜片及其表面的生物膜只去除小部分污染物質(zhì),但增強了工藝的處理效果。2.2 氨氮的去除效能
煤化工廢水中含有的酚類物質(zhì)對活性污泥的硝化反應具有抑制效應,其搶奪氨氧化細菌(AOB)對于氨單加氧酶(AMO)的活性位點,影響氨轉(zhuǎn)換為羥胺[7]。從圖3中可以看出,進水中氨氮質(zhì)量濃度范圍是66.27~76.95 mg/L時,上清液氨氮質(zhì)量濃度范圍是1.70~3.92 mg/L,出水氨氮質(zhì)量濃度范圍是1.68~3.03 mg/L,出水和上清液中氨氮濃度幾乎相同,均小于4 mg/L。AOB,亞硝酸鹽氧化細菌(NOB)均為自養(yǎng)細菌,世代時間較長(平均在10 h以上),MBR工藝可以保持較長的污泥齡,有利于硝化細菌數(shù)量的增加,保證氨氮的處理效果。在此條件下,反應器對氨氮具有較穩(wěn)定的去除效率,在MBR系統(tǒng)中氨氮的去除幾乎全部由生物的硝化和反硝化作用完成,微濾膜對于氨氮幾乎不能截留。2.3 總酚的去除效能
【參考文獻】:
期刊論文
[1]4種酚類化學品對硝化污泥的抑制效應研究[J]. 古文,周林軍,劉濟寧,石利利,陳國松,徐炎華. 環(huán)境科學與技術(shù). 2016(10)
[2]焦化廢水活性污泥細菌菌群結(jié)構(gòu)分析[J]. 蒙小俊,李海波,曹宏斌,盛宇星. 環(huán)境科學. 2016(10)
[3]新型陶瓷平板膜MBR工藝在煉油廢水處理中的應用[J]. 高冰,劉宏菊,郭勰,楊會會,李昌蹄. 環(huán)境工程. 2016(07)
[4]煤氣化廢水處理方法研究進展[J]. 喬麗麗,耿翠玉,喬瑞平,安樂,王俠,俞彬,陳廣升. 煤炭加工與綜合利用. 2015(02)
[5]煤化工廢水零排放處理方法研究[J]. 吳勃,王偉東. 應用能源技術(shù). 2013(03)
[6]煤制氣廢水處理技術(shù)研究進展[J]. 王偉,韓洪軍,張靜,徐瑞捷,王順. 化工進展. 2013(03)
[7]O3-MBR法深度處理煤氣廢水[J]. 韓超,葉杰旭,孫德智. 環(huán)境科學研究. 2010(07)
[8]中空纖維簾式與平板式膜組件在浸沒式MBR中的對比試用研究[J]. 鄭宏林,俞三傳,周勇,高從堦. 水處理技術(shù). 2009(03)
[9]活性污泥法處理低濃度煤氣化-焦化含酚廢水[J]. 汪大翚,徐根良,陳雪明,徐錦水,郭俊才. 環(huán)境污染與防治. 1990(04)
碩士論文
[1]MBR用于城市污水處理最優(yōu)工況的研究[D]. 李波.天津大學 2007
本文編號:3367096
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