高效复合微生物技术处理化工试剂废水.doc

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1、以诚为本、品质第一、顾客第一、信誉第一高效复合微生物技术处理化工试剂废水 高效复合微生物的生物强化技术可以有效处理化工试剂厂产生的废水,有效解决了传统生物处理技术不能处理有毒、有害、难降解污染物的问题。 上海某化工试剂厂所排废水不仅有机污染物浓度高,而且由于污染物主要为苯环类物质,导可生化性特别差。采用传统活性污泥法的厌氧(水解酸化)SBR工艺处理,COD一直未能达标,因此选用投加高效复合微生物的生物强化技术进行了试验。 生物强化技术针对传统生物处理技术不能有效处理有毒、有害、难降解污染物的不足,利用现代生物技术选育优势菌种,构建基因工程菌以提高生物处理系统对难降解有机物的去除能力,并增强系统

2、的稳定性和耐冲击能力。林则等1利用连续流紫外诱变技术直接对活性污泥进行驯化,将这种污泥与普通驯化污泥进行比较,发现其具有很高的降解活性和抗毒性能力。黄霞等2针对焦化废水中的3种难降解有机物(喹啉、异喹啉、吡啶)筛选了具有较高降解能力的优势菌种,采用无纺布PVA复合载体对优势菌种进行包埋固定,研究了包埋固定化优势菌种对相应有机物的降解特性,结果表明经优势菌种处理8h后3种难降解有机物的降解率90%。刘建荣等3利用光合细菌(PSB)活性污泥法处理含酚废水,投加PSB于活性污泥中,经过苯酚诱导驯化可产生酚氧化酶,明显地提高了除酚能力。 由于许多有毒、有害、难降解有机废水所含的污染物并不单一,因而也并

3、不是某单一菌种所能处理的。高效复合微生物技术就是通过投加人工培育的优势菌群并利用其高浓度、高活性以及微生物之间的各类共代谢作用来解除废水的毒性,并通过打断长链、破坏杂环和官能团等提高废水的可生化性,进一步进行降解去除。 1 试验材料与方法 水解酸化、SBR反应器均由相同尺寸的有机玻璃柱构成,内径为190mm,高为400mm,总容积为11.3L,有效容积为10L。水解酸化反应器进水由高位水箱供给,从底部进入,高位溢流出水,内设搅拌器。SBR反应器设有两个曝气头(以压缩空气为氧源)、两个排水口,分别可排出25%、50%的上清液。 高效复合微生物采用进口菌种并经进一步人工培养驯化而成。试验中的高效复

4、合微生物是由芽孢杆菌属(Bacillus)、产碱假单胞菌属(Pseudomonas)、硫杆菌属(Thiobacillus)、无色杆菌属(Achrommnabcter)、亚硝化单胞菌属(Nitrobacter)、肠杆菌属 (Enterobacter)及微球菌属(Micococcus)等组成,试验时一次性投加,投加量根据 经验确定为装置有效容积的1/15,并加入适量的粉末活性炭作为载体。活性炭同时具有富积 有机物和提高生物量的作用(整个试验过程中没有补加高效复合微生物)。 为便于控制,试验用水为从各主要车间取水按比例人工配制而成(COD为25004000mg/L,BOD5/COD值为0.2左右,S

5、S50%,但在超过24h后继续延长HRT,COD去除率已不再有明显提高。由于化工试剂废水成分非常复杂,富含大量难降解有机物和对菌种有毒、有害的物质,因此要取得较好的水解酸化效果,HRT必须足够长。从该试验结果看,水解酸化反应器的HRT应满足24h。 2.2 曝气时间对COD去除率的影响 从水解酸化反应器排出的废水一次性进入SBR反应器进行曝气、沉淀。 随着曝气时间的延长,COD去除率逐步提高,当曝气时间达到18h后COD去除率达到88%,此时出水COD800mg/L,而BOD5却为零(说明普通活性污泥对这部分COD已无能为力,对氨氮的去除率也非常低,而采用高效复合微生物时出水COD100mg/L,脱氮效果也非常好,出水总氮和氨氮均可达到排放标准。 3 结论 将高效复合微生物技术应用于厌氧水解酸化SBR工艺处理化工试剂废水是完全可行的,系统对COD、总氮、氨氮的去除率分别可达到93%、83.93%、100%,出水各项指标均达到排放标准。 高效复合微生物能够有效地提高废水的可生化性(BOD5/COD值由0.237提高到0.423),比普通活性污泥具有更强的破坏杂环、打断长链能力。 水解酸化SBR反应器中投入高效复合微生物,同时必须满足一定的HRT要求才能取得良好的效果。水解酸化HRT应达到24h,SBR曝气时间应达到18h。 广州市深华生物技术有限公司

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