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微生物反硝化处理污水的研究

点击次数:434 发布时间:2022-08-29

微生物反硝化处理污水的研究

摘要:以塑料网为载体附着生长厌氧消化菌、反硝化菌和厌氧氨氧化菌。厌氧消化菌将有机污染物转化为小分子有机酸、醇类、醛类、二氧化碳和甲烷等,有机物厌氧消化产生的丙酸和丁酸等作为反硝化菌和厌氧氨氧化菌脱氮时的碳源被消耗,从而实现模拟污水中有机污染物和含氮污染物的协同、高效去除。

 

前言

 

微生物代谢具有一定的协同性,如厌氧消化菌在降解有机污染物时将产生小分子的有机酸、醇类和醛类,而这些小分子的有机物很容易被反硝化菌和厌氧氨氧化菌在脱氮时作为碳源而消耗,从而促进厌氧消化菌的代谢作用。可见厌氧消化菌和反硝化菌、厌氧氨氧化菌在污染物的代谢过程中具有相互促进和协同作用。本研究利用微生物共培养技术,以塑料网为载体共培养厌氧消化菌、反硝化菌和厌氧氨氧化菌实现了污水中有机污染物、氨氮和硝态氮的协同、高效去除。

pH做为基本的污水指标,势必成为供求的热点,这对广大的E-1312 pH电极制造商,比如美国BroadleyJames来说是个重大利好。美国BroadleyJames做为老牌的E-1312 pH电极制造商,必将为中国的环保事业带来可观的经济效益。我们美国BroadleyJames生产的E-1312 pH电极经久耐用,质量可靠,测试准确,广泛应用于各级环保污水监测以及污水处理过程。

 

材料与方法

 

2.1 微生物的驯化、培养

 

厌氧消化菌培养基配方为(mg/L)(NH4)2SO4 30KH2PO4 30KHCO3 500MgSO4 200FeCl3 100CaCl2  30C6H12O6 500NaNO3 40;反硝化菌培养基配方为(mg/L)(NH4)2SO4 60KH2PO4 30KHCO3 500MgSO4  200FeCl3 100CaCl2 30C6H12O6 200NaNO3 200。每升培养基添加微量元素液12  ml,微量元素液配方(g/L)EDTA 50.0ZnSO4 2.2CaCl2 5.5MnCl2˙4H2O 5.06FeSO4˙7H2O  5.0(NH4)6Mo7O2˙4H2O 1.1CuSO4˙5H2O 1.57CoCl2˙6H2O  1.61。分别接种污水处理厂的厌氧消化污泥和反硝化污泥到密闭的锥形瓶中驯化培养,每天更换一次培养基,并用高纯氮气排除系统内的氧气,培养期间溶液pH均控制在6.57.5之间。控制污泥浓度在35004000mg/L,出水中CODNO3-的浓度保持稳定,表明厌氧消化菌和反硝化菌已经驯化好了。

 

2.2 反应器的构建

 

以内径6cm、长10cm的圆柱形有机玻璃为反应器,两端采用螺母加盖固定,一端固定50mm×80mm网格间距为180μm的塑料网。各接种20ml驯化培养好的厌氧消化菌和反硝化菌悬浮液到反应器培养4天后,用培养液洗掉网面上附着不牢的污泥,每天更换一次待处理的模拟污水,下部用磁力搅拌器搅拌(100rpm)

 

2.3 模拟污水和分析测试方法

 

采用去离子水配制待处理的模拟污水(mg/L)KH2PO4 30KHCO3 500MgSO4 200CaCl2 30(NH4)2SO4  60FeCl3 100C6H12O6 500NaNO3 100,每升添加12mL微量元素液,调节pH7.0±0.2,每天更换一次处理污水。

 

相关指标的测定:用pH(pHS-25型,上海精科雷磁)测定pH,用重铬酸钾微波消解快速测定法测定COD含量,用纳氏试剂分光光度法测量氨氮含量,用N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法测定亚硝盐氮含量,用紫外分光光度法测量硝酸盐氮含量。文中实验数据均为三次测定结果平均值。

 

实验结果与讨论

 

每天定时更换1次污水,连续运行10天后,测定进出水中CODNH4--NNO3--NNO2--N的浓度,并计算去除率,结果如表1所示。进水中CODNH4--NNO3--N的浓度分别为535mg/L12.7mg/L16.5mg/L,而出水中的浓度分别为128mg/L10.8mg/L2.00mg/L。可见CODNH4--NNO3--N的去除率分别为76.1%15.0%87.9%。这说明共培养厌氧消化菌、反硝化菌和厌氧氨氧化菌对CODNO3--N有较好的去除率。该微生物共培养体系对NH4--N的去除效果不明想,这可能与在厌氧体系中以葡萄糖作为碳源时,NO3--N易被异化还原为NH4--N,因此出水中NH4--N浓度较高,去除率相对较低。出水中NO2--N仅为0.10,说明NO2--N没有明显的积累。

 

已有的研究表明:在以C6H12O6为碳源的反硝化脱氮工艺中,当COD/NOx--N介于8.8653时,同时存在反硝化和厌氧消化作用。在本研究中进水的COD/NO3--N32.2,结合进、出水中CODNO3--N含量的变化,说明在该反应体系中存在明显的厌氧消化和反硝化协同作用。因此共培养厌氧消化菌、反硝化菌和厌氧氨氧化菌,利用微生物代谢的协同性,实现污水中有机污染物和含氮污染物的协同、高效去除是可行的。

 

结束语

 

污水中同时含有有机污染物和含氮污染物,利用微生物代谢的协同性,共培养厌氧消化菌、反硝化菌和厌氧氨氧化菌,在同一个反应器内可实现污水中有机污染物和硝态氮污染物的协同、高效去除,减少了污水处理的工艺流程,可明显降低污水的处理成本,具有十分重要的意义。

 


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