水污染处理:氨氮去除率高达91.2%
hewf12144
hewf12144 Lv.7
2015年08月09日 15:23:58
来自于水处理
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  水体中的氨氮可导致水富营养化的产生,是主要耗氧污染物,对生态环境和人体健康有着负面的影响。近日,有媒体报道,汉江武汉段水质出现氨氮超标,白鹤嘴水厂、余氏墩水厂以及汉阳国棉水厂先后停产。如何去除氨氮,也就成为了广大民众关注的话题。  来自辽宁科技大学王树成的研究团队采用了煤制烯烃生产时排放的废水进行硝化菌属培养驯化的研究,不仅能得到富集硝化菌属的活性污泥,同时,使得氨氮去除率最高达到91.2%。此研究发表在汉斯出版社《水污染及处理》2014年4月的期刊上。文中介绍,王树成的研究目的在于考察硝化菌属对该废水的适应性,通过培养驯化得到富集硝化菌属的活性污泥,服务于煤制烯烃类废水处理,除碳同时达到高效脱氨。

  水体中的氨氮可导致水富营养化的产生,是主要耗氧污染物,对生态环境和人体健康有着负面的影响。近日,有媒体报道,汉江武汉段水质出现氨氮超标,白鹤嘴水厂、余氏墩水厂以及汉阳国棉水厂先后停产。如何去除氨氮,也就成为了广大民众关注的话题。

  来自辽宁科技大学王树成的研究团队采用了煤制烯烃生产时排放的废水进行硝化菌属培养驯化的研究,不仅能得到富集硝化菌属的活性污泥,同时,使得氨氮去除率最高达到91.2%。此研究发表在汉斯出版社《水污染及处理》2014年4月的期刊上。文中介绍,王树成的研究目的在于考察硝化菌属对该废水的适应性,通过培养驯化得到富集硝化菌属的活性污泥,服务于煤制烯烃类废水处理,除碳同时达到高效脱氨。
  实验水取自宁夏某化工厂煤制烯烃废水调节池,用自制纱布滤筛去除浮渣。水质指标如表1。实验装置采用圆柱形容器,有效容积20L,内设曝气头,采用鼓风机曝气。采用间歇性进水运行方式,通过控制进水成分、培养装置内的温度和pH值等为硝化细菌的生长提供最佳条件,以达到富集硝化细菌的目的。

  实验运行模式为:进水2h→曝气8h(含进水2h)→沉淀3.5h→出水0.5h。其中运行周期设为12h,每日两周期。每周期进出水量为4L,通过不断控制优化各个参数,逐步增加进水氨氮质量浓度的培养方式。根据相关研究及现场实验条件,相关实验参数控制为:温度(26℃~30℃);DO(2~4mg/L);pH(7.5~8.5);HRT(12h);MLSS(3000mg/L)左右。

  结果表明:1)将温度控制为26℃~30℃,DO为2~4mg/L,pH为7.5~8.5,实验HRT为12h,MLSS控制为大约3000mg/L左右时,经过65个周期培养驯化,能够得到富集硝化菌属的活性污泥,服务于煤制烯烃废水的治理,出水COD30mg/L以下,出水氨氮10mg/L以下,达到国家《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准。
  2)氨氮容积负荷在110g·m−3·d−1左右时,硝化细菌活性强,硝化速率达到1.4×10−3mg(4NH+-N)/(mgMLSS·h),对硝化细菌的富集较为有利。随着容积负荷的增大,出水氨氮质量浓度逐渐升高,但氨氮的去除量基本维持不变。在培养富集硝化细菌过程中,氨氮容积负荷应采取逐步加大的方式。
  3)碳氮比对氨氮的去除有重要的影响。碳氮比控制为8:1时,COD、氨氮去除率能分别达到93%和91.2%。在C/N比仅为2:1时,硝化作用依然进行,且硝化速率达到1×10−3mg(4NH+-N)/(mgMLSS·h)。适当的C源不仅刺激了少量的伴生菌的生长,而且为硝化细菌的生长提供了碳源,促进硝化作用的进行。

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