微藻/菌藻共生系统处理污水
PART 01 单一藻株进行污水处理 为探究微藻污水处理的可行性,许多研究者使用单一藻株对污水进行处理并得到了较为理想的效果。姜红鹰等使用小球藻处理6个不同浓度的模拟废水,发现小球藻对模拟污水中NH3-N的去除率可达到80%,对的最高去除率接近100%。简恩光使用小球藻处理养猪沼液,发现沼液中COD、NH3-N和TP的去除率分别可达77.61%、94.76%和80.03%。He等使用小球藻对已灭菌的、不同浓度的城市污水进行为期14 d的处理,发现小球藻可以将ρ(NH3-N)<148 mg/L污水中的NH3-N完全去除,也可以完全去除污水中的P。使用单一藻株进行污水处理,虽然可以有效去除污水中的N、P等营养物质,但是对COD等污染物的去除并不理想,甚至会出现COD不降反升的情况。另外,自然条件下的微藻难以保持纯种的培养状态,需要浪费大量时间精力进行微藻的纯化和保存。此外,使用单一藻株进行污水处理需要对污水进行消毒或灭菌,体系稳定性差,微藻极易因外来物种污染而死亡,对培养设备要求较高,不利于实际应用
微纳气泡分段臭氧氧化技术处理难降解工业废水
导 读 工业废水的复杂性使得处理后稳定达标排放成为难题,高效、稳定、经济的深度处理技术是工业废水行业的重大需求之一。臭氧氧化技术被广泛应用于工业废水深度处理,但是现有臭氧曝气技术的利用率低,存在系统不稳定、成本高等技术瓶颈。本课题组提出了分段臭氧氧化工艺,第一段采用微纳气泡强化传质,开发了迷宫式水力切割微纳气泡发生技术克服了现有技术能耗高、稳定性差的瓶颈问题;第二段采用双氧水催化微纳气泡臭氧氧化,创新性地提出基于ORP的在线监测反馈技术,随水质变化实时调整臭氧、双氧水的投加量,大大降低臭氧成本,保障出水水质稳定。该技术已经成功应用在印染、制药等工业园区的废水深度处理中,保障了出水水质稳定达标。