曝气生物滤池在印染废水处理中的应用研究

曝气生物滤池在印染废水处理中的应用研究

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时间:2018-10-28

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1、曝气生物滤池在印染废水处理中的应用研究佛山卓实能源环保设备有限公司广东佛山528000摘要:木文主要针对曝气生物滤池在印染废水处理中的应用展开了研宄,通过结合具体的试验,对试验的进行作了详细的介绍,并对试验结果作了阐述和系统分析,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。关键词:曝气生物滤池;印染废水;处理应用所谓的曝气生物滤池,是集生物氧化和截留悬浮固体一体的新工艺,该工艺具有去除SS、COD、BOD、硝化、脱氮、除磷的作用,在废水的处理中有着广泛的应用。印染废水一般都含有极高的污染物质,必须要进行处理后方可排放,而将曝气生物滤池应用到印染废水的处理中能大大促进污染物的处

2、理能力,对废水的处理能有极大的帮助。1材料与方法1.1试验装置与污水样品试验装置如图1所示。曝气生物滤池采用有机玻璃制作,上向流浸没式设计,总高度1300mm,内径50mm:鹅卵石承托层<>使用粒後3〜4mm的活性炭填料,填料层总高900mm。反应器底部曝气。储水箱的污水经泵抽入反应器底部,在滤池内自下而上流动。图1试验装置示意试验所用污水来自污水处理厂二池,出水COD为70〜100mg/L;NH3-N为5〜8mg/L,B/C在0.10〜0.15之间;色度70〜90度,浊度5〜10NTU;pH7〜8o1.2分析测试方法1.2.1常规指标测定方法。NH3-N:纳氏试剂分

3、光光度法测定。COD:重铬酸钾法测定。色度:采用APHA(铂钴色度)法,使用哈希便携式光度计DR890测定。pH采用PB-10型号pH计测定。1.2.2微生物指标的分析方法。微生物量的测定:生物膜用超声波剥落后采用可挥发灰分法(MLVSS)测定微生物量,结果用mg/g表示,即单位干重填料上的微生物量。微生物比耗氧速率:采用溶氧仪测定,单位用mgO2/(g(MLVSS)·h)表示,即单位重量微生物的耗氧速率,可以用来表征微生物活性。2结果与分析2.1气水比对曝气生物滤池运行效果的影响试验稳定运行阶段保持水力负荷0.35m3/(m2·h),通过

4、调节气体流量计改变气水比的大小分别为2:1、3:1、4:1、5:1、6:1、7:1,每改变一次气水体积比,稳定运行5d,结果如图2所示。由图2可知,运行期间,气水比从2:1逐步上升到7:1,这期间内出水污染物浓度都冇明显降低,气水比在2:1吋,出水UDO质量浓度在1.8mg/L以下,过低的DO抑制了好氧微生物的活性,此吋COD去除率为29%,出水COD稳定在53〜70mg八;NH3-N去除率为50%,出水NH3-N稳定在2.69〜2.95mg/L;色度去除率为65%,出水色度为28〜36度。图2不同气水比下COD去除率当气水比为4:1吋,出水口DO浓度上升到5.7mg

5、/L。此吋COD去除率上升至55%,出水COD为37〜46mg/L;NH3-N去除率为91%,出水NH3-N为0.38〜0.70mg/L;色度去除率为75%,出水色度在17〜21度,达到了较好的处理效果。这一气水比取值要低于文献报道。气水比再提高后,污染物去除率出现下降的趋势,表明过量曝气无法让污染物去除效果进一步提高。以上数据表明,反应器对于冇机污染物的去除需要保证一定量D0,但由于进水中污染物浓度较低,过高的气水比无疑是一种浪费。主要原因是气水比过大造成较大的水力剪切力,造成部分溶解氧的溢出,冋吋填料表面生物膜遭受较人程度的扰动,影响生物膜活性,导致出水水质的下降

6、。综合来看最佳气水比为4:1。2.2水力负荷对于曝气生物滤池运行效果的影响该阶段采用气水比4:1,水力负荷分别在0.15、0.20、0.26、0.35、0.45、0.55m3/(m·h)条件下运行,每改变一次水力负荷稳定运行5d,结果如图3所示。图3水力负荷对COD去除效果的影响由图3可知,水力负荷从0.15m3/(m2·h)增大到0.55m3/(m2·h)期间,COD平均去除率从65%分别下降为62%、57%、53%、46%、22%;色度的去除率从81%分别下降为80%、78%、76%、71%、57%;NH3-N去除率从93

7、%分别下降为91%、90%、90%、86%、86%、80%。由此可见,水力负荷对COD的影响较大,色度次之,NH3-N影响最小。在水力负荷0.15〜0.35m3/(m2·h)范围内污染物去除率均较为稳定,但当水力负荷继续增高后,去除率明显下降。分析原因认为,在水力负荷相对较低的情况下,污染物沿着水流方向不断被氧化降解,到达填料层上部后,由于底物浓度不足,限制了反应速率。随着水力负荷的提高,单位吋间内进入滤池的污染物量增加,滤池下部降解的奋机物要比低负荷时增加,但总去除率降低,于是更多的污染物进入滤池上部,使得部分冇机物在此处得到降解,使

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