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當(dāng)前位置:山東明基環(huán)保設(shè)備有限公司>>技術(shù)文章>>造紙廢水接觸氧化反應(yīng)器的啟動及微生物性研究
摘要:采用逐漸增加進(jìn)水cod濃度、減小水力停留時間的方法啟動接觸氧化反應(yīng)器,反應(yīng)器啟動34 d后,cod的總?cè)コ史€(wěn)定在 88%,鄰苯二甲酸和二甲苯的總?cè)コ史謩e達(dá)到75%和78%。沿水流方向,細(xì)菌數(shù)量隨機物質(zhì)的減少而逐漸減少,生物膜厚度呈遞減 趨勢,兼氧、好氧段依次出現(xiàn)游泳型鞭毛蟲、游泳型纖毛蟲、固著型纖毛蟲。
關(guān)鍵詞:接觸氧化;微生物;細(xì)菌;生物膜
我造紙工業(yè)年廢水放量約占工業(yè)廢水總放 量的15.6%,放廢水中化學(xué)耗氧量占工業(yè)總放量的 43.5%[1];造紙廢水中存在一類污染面廣、毒性大、難降解的 機,這些物質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、毒性大,大多難以被微生物 快速、效利用,且很容易進(jìn)入自然環(huán)境并存留,對生態(tài) 環(huán)境和人體健康構(gòu)成嚴(yán)重威脅。用人工強化的微生物將這 些物質(zhì)轉(zhuǎn)化為毒物質(zhì)或*降解已成為近年來的研究熱點。
陳永靜等[2]用gc-ms聯(lián)用儀測定造紙廢水中的復(fù)雜機物,檢測出進(jìn)水中主要機50種,包括長鏈烷烴、 酯類、苯類等。筆者以造紙廢水中2種代表性的機污 染物鄰苯二甲酸二丁酯和二甲苯為研究對象,研究其在接觸 氧化反應(yīng)器啟動過程中的降解情況和反應(yīng)器啟動過程中生 物膜的微生物性,以期為造紙工業(yè)廢水的微生物降解提供指導(dǎo)。
1 材料與方法
1.1 廢水來源 廢水水樣為實驗室的occ制漿造紙 廢水,屬于非脫墨廢紙造紙廢水。采用多級接觸氧化反應(yīng)器 對廢水進(jìn)行生物處理。原水主要水質(zhì)指標(biāo)為ph值5. 0~ 7.5,cod 1 100~1 700mg/l,ss 140~260mg/l。
1.2 試驗裝置 接觸氧化反應(yīng)器的效容積為60 l。厭 氧段效容積為16l,兼氧、好氧段采用接觸氧化法,效容 積為38 l,內(nèi)置網(wǎng)狀填料,采用穿孔曝。接種污泥取自廣 州某生物處理二沉池。
1.3 測定項目及方法 對在厭氧、兼氧、好氧工藝階 段的降解情況進(jìn)行分析。測定的主要項目及方法如下。
1.3.1 生物相的觀察。用鑷子從填料上刮取一小塊生物膜, 用蒸餾水稀釋一定倍數(shù)制成菌液,用膠頭滴管取1滴菌液,放在干燥、潔凈的載玻片上,蓋上蓋玻片,在顯微鏡下觀察。
1.3.2 生物膜厚度的測定。采用顯微鏡法測定生物膜總厚度。將生物膜樣品從反應(yīng)器中取出后直接放置于顯微鏡觀 察平臺上加以固定,選定觀察倍數(shù)為100倍,對生物膜表面 和載體表面分別進(jìn)行對焦,直到獲得清晰圖像, 2次成像時 微調(diào)讀數(shù)之差即為生物膜厚度。對生物膜表面測量15次后 取其平均值作為生物膜的觀察厚度[3]。
1.3.3 細(xì)菌計數(shù)。培養(yǎng)基:牛肉膏5 g,蛋白胨10 g,氯化鈉 5 g,瓊脂15 g,加蒸餾水至1 000m,l調(diào)ph值至7.0。用微生 物稀釋平皿計數(shù)法測定生物膜上的細(xì)菌數(shù)目[4]。
1.3.4 其他分析方法。cod采用xj-15型cod消解儀測定;鄰苯二甲酸二丁酯和二甲苯采用紫外分光光度法測定。
2 結(jié)果與分析
2.1 反應(yīng)器的啟動 將污泥按30%的池容接種于接觸氧 化反應(yīng)器中。廢水的cod為1 100 mg/l,同時補充尿素、磷 酸二氫鉀,使進(jìn)水的bod∶n∶p=100∶5∶1(m∶m∶m),悶曝3 d。 開始6 d只加入葡萄糖、機鹽溶液、微量元素,從7天開 始由少到多加入造紙廢水,12天后加入鄰苯二甲酸二丁 酯和二甲苯,繼續(xù)馴化22 d。
2.1.1 反應(yīng)器啟動過程各隔室cod的降解情況。圖2為反應(yīng)器啟動期間各格室cod濃度的變化。由圖2可知,啟動期間進(jìn)水cod從1 100mg/l左右逐漸上升至1 700mg/l 左右,反應(yīng)器啟動34 d后,厭氧段出水cod基本穩(wěn)定在1 200mg/l左右,cod去除率達(dá)30%,而一級好氧段的cod 穩(wěn)定在800mg/l左右,二級好氧段的cod穩(wěn)定在230mg/l 左右,反應(yīng)器,流程cod總?cè)コ势骄_(dá)88%, 說明微生物對營養(yǎng)物質(zhì)的吸收和利用達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),反應(yīng)器已成功啟動。
2.1.2 反應(yīng)器啟動過程中各隔室鄰苯二甲酸二丁酯和二甲 苯的降解情況。由圖3可知,進(jìn)水鄰苯二甲酸二丁酯和二甲 苯的濃度分別約為150和86 mg/l。雖然造紙廢水較難降 解,但其中也可溶性的易降解的機物,這些機物可為 微生物的生長提供碳源和能量,從而促進(jìn)鄰苯二甲酸二丁酯 和二甲苯降解。微生物降解葡萄糖時可產(chǎn)生與降解鄰苯二甲酸二丁酯和二甲苯相似的酶,從而促使鄰苯二甲酸二丁酯 和二甲苯較快降解。反應(yīng)器啟動34 d時,鄰苯二甲酸二丁酯 的降解率從剛啟動時的49%逐漸上升到75%,出水鄰苯二 甲酸二丁酯的濃度為37.5mg/l;二甲苯的降解率從55%逐 漸上升到78%,出水二甲苯的濃度為19 mg/l,說明適應(yīng)鄰苯二甲酸和二甲苯的微生物已馴化成功。2.2 微生物性觀察
2.2.1 不同格室中微生物的數(shù)量。分析不同格室中微生物數(shù)量的差異,可了解被微生物利用的機物的降解情況。圖 5是反應(yīng)器25天各格室中微生物的數(shù)量。由圖5可 知,由于剛進(jìn)入反應(yīng)器的廢水中含較多的機物質(zhì),所以 厭氧段菌落數(shù)達(dá)到1.8×107cfu/m,l且一級兼氧、一級好氧段中微生物數(shù)量明顯多于二級兼氧段和二級好氧段,隨著廢 水的推進(jìn),可被微生物利用的機物越來越少,所以微生物 數(shù)量呈遞減趨勢。
2.2.2 不同格室生物膜的厚度。由表1可知,隨水流方向 cod降低,生物膜平均厚度逐漸減小;生物膜厚度隨反應(yīng)器 啟動時間的延長逐漸增厚,后基本穩(wěn)定在一定范圍內(nèi)。到 33天,一級兼氧段生物膜平均厚度達(dá)到2 412μm,而二級 好氧段生物膜厚度只754μm,說明cod濃度越高,為微生 物提供的能量越多,生物膜越厚。一級兼氧段、一級好氧段生物膜顏色較深(深褐色),二級兼氧段、二級好氧段生物膜 顏色較淺(黃褐色)。12天加入鄰苯二甲酸二丁酯、二甲苯后生物膜發(fā)黑,微生物受到毒物質(zhì)沖擊, 7d后,生物膜又逐漸恢復(fù)到原來的顏色,說明不適應(yīng)這種水質(zhì)的微生物已被淘汰。觀察生物膜可及時了解微生物的生長狀況,從而及時發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器過程中存在的問題。
2.2.3 生物相觀察。初期1~8 d,反應(yīng)器cod的去 除率低于75%,反應(yīng)器的污水處理能力較低,生物膜呈黑褐 色,污泥結(jié)構(gòu)松散。鏡檢發(fā)現(xiàn),游泳型鞭毛蟲早出現(xiàn)并逐 漸增多。反應(yīng)器至20 d時,cod去除率達(dá)80%,隨著細(xì)菌數(shù)量的增多,以細(xì)菌為食的螺旋狀蟲和纖毛蟲類開始出 現(xiàn),早出現(xiàn)的是小型游泳型纖毛蟲類,如腎形蟲等,隨后出 現(xiàn)掠食性較強的游泳型纖毛蟲如游仆蟲等。
從20天開始,反應(yīng)器穩(wěn)定, cod去除率穩(wěn)定在 80%以上,固著型纖毛蟲出現(xiàn),游泳型纖毛蟲、鞭毛蟲數(shù)量逐 漸減少,隨后出現(xiàn)變形蟲等肉足綱原生動物。反應(yīng)器30 d時,二級兼氧段和二級好氧段出現(xiàn)暗紅色的藻類和線蟲、鐘 蟲等原生動物,這些生物的出現(xiàn)標(biāo)志著反應(yīng)器的穩(wěn)定。 原生動物和細(xì)菌之間存在相互依存的關(guān)系。前段廢水中 機物較多,微生物可利用水中的機物滿足自身生長的需 要,所以,一級兼氧段和一級好氧段廢水中原生動物較二級 兼氧段和二級好氧段多。資料顯示[5],活性污泥系統(tǒng)中的原生動物纖毛蟲160種,鞭毛蟲約36種,肉足蟲約29種, 但由于造紙廢水中含鄰苯二甲酸二丁酯和二甲苯等毒 物質(zhì),所以微生物種類相對較少。觀察廢水中的微生物可了解反應(yīng)器的狀況,從而及時控制、調(diào)整其條件。
3 結(jié)論
(1)該研究采用逐漸增加進(jìn)水cod濃度、固定水力停留時間的方法啟動反應(yīng)器,34 d即可達(dá)到較好的啟動效果。反應(yīng)器,cod總?cè)コ势骄_(dá)88%。
(2)反應(yīng)器啟動的34 d,鄰苯二甲酸二丁酯的降解率從 49%逐漸上升至75%,二甲苯的降解率從55%逐漸上升至 78%,說明微生物已馴化成功。
(3)各格室的生物膜在時間和空間上呈不均勻分布。一級兼氧段和一級好氧段生物膜較厚,顏色為深褐色;二級兼氧段和二級好氧段生物膜顏色為褐色和淺褐色。隨著時間 的推移,生物膜逐漸變厚。
(4)厭氧段原生動物種類較單一,以能生活在厭氧且高 機物濃度條件下的微生物為主,且數(shù)量較少;厭氧段廢水 cod濃度較高,含較多的營養(yǎng)物質(zhì),所以細(xì)菌數(shù)目較多,達(dá) 1.8×107cfu/ml。沿水流方向微生物數(shù)量逐漸減少,二級好 氧段微生物僅7×105cfu/ml。
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