两相厌氧系统处理抗生素生产废水

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1、中国给水排水两相厌氧系统处理抗生素生产废水买文宁!,孙中党"(!#郑州大学环境与水利学院,河南郑州$%&&&";"#郑州市环境保护科学研究所,河南郑州$%&&&’)摘要:采用两相厌氧系统处理抗生素生产废水的实践表明:当系统进水()值为%#$*,!"#、$%&、’%&%值分别为!+’*、,%-’、$!"*./!0时,若产酸器(厌氧折流板反应器,123)的停留时间为!"4则123出水()值升高至*#!,,!"#浓度升高至+",!./!0,’%&%!$%&由&#$,升高至&#%";当产甲烷器(厌氧复合床反应器,526)的停留时间为+-4时,526对$%&和’%&%的去除率分别为-&#$7和-$

2、#%7。关键词:抗生素生产废水;两相厌氧系统;厌氧折流板反应器;厌氧复合床反应器中图分类号:8’&+#!文献标识码:9文章编号:!&&&:$*&"("&&+)&’:&&-%:&"华中医药集团采用生物发酵法生产乙酰螺旋霉构(共,座),每座反应器的直径为,.、高为!".,素,产量为$%&;!<,产生废水量为"%&&.+底部设有布水器,上部设有三相分离器和排水装置,!=。!工艺流程在反应器的%"’.处设有".高的弹性立体填料。工艺流程见图!。三相分离器的设计对沼气采用二次分离技术,以创造较好的泥水分离条件,提高沼气的分离效果,减少厌氧污泥的流失;底部布水器的设计则形成了整体连续进水、局部脉冲间

3、断进水的有效混合与均匀布水的效果,选用弹性立体填料以提高填料的作用效果。以上技术措施满足了现代高效厌氧生物反应器的三个重要条件:提高了处理设备单位容积的生物图!两相厌氧工艺流程量和生物种类;改善了反应器中的水力条件,强化了乙酰螺旋霉素生产废水经过格栅、沉淀隔油池反应器中微生物与基质之间的传质作用,加速了有和调节池等预处理单元后进入两相厌氧处理系统,机底物从废水中向微生物细胞的传递过程;创造了先经123再由加热配水塔加热至+%>后进入良好的微生物生长环境,改善了微生物群体的生长状态,增强了微生物生态系统的稳定性。526,然后进入好氧生物系统做进一步处理。水解酸化采用123反应器[!、"],

4、甲烷发酵采用526反应两相厌氧处理系统的设计参数见表!。[+、$]表!两相厌氧系统的设计参数器。123为钢筋混凝土结构,!座分"组,每组分+格,每格下流室和上流室的容积比为!?+,第+进水出水$%&容积负荷停留有效反应器$%&$%&去除率[@/9AB!时间容积格在上流室上部设有".高的弹性立体填料,既扩(./!0)(./!0)(7)(.+·=)](4)(.+)大了反应器容积、改善了水流状态和传质效果,又有123-&&&,!&&!&!,#&!"!"%&利于强化沉淀效果并阻止污泥流失。526为钢结526,!&&!"!%,%%#&+-$!&&基金项目:河南省科技攻关项目(--!"&&"!%)·

5、-%·!运行结果与分析期、提高负荷期、稳定运行期三个阶段。在启动初期!"#两相厌氧系统的启动与运行采用低浓度间歇脉冲进水,以增加反应器内部反应接种污泥取自某淀粉厂废水处理工程中的厌氧液的混合程度,保持进水浓度不变并逐步增加进水污泥,其!""!""!"#$%,&’(中厌氧污泥的平均量,使污泥得到驯化。在提高负荷阶段保持进水量浓度为)*++!,,-’.中厌氧污泥的平均浓度为%%不变,逐渐增加进水浓度以提高反应器的容积负荷。当厌氧处理系统达到设计负荷且各项指标稳定时,*++!,。该废水处理工程于/))0年/月投入菌种启动则该系统进入稳定运行期。从系统启动到稳定运行运行。厌氧处理系统的启动运行可

6、分为污泥驯化期历经1个月左右。稳定运行期的监测结果见表%。表!两相厌氧处理系统的运行结果23""(4*!,)!#$(4*!,)%&’(4*!,)(&’$(4*!,)项目范围平均值范围平均值范围平均值范围平均值范围平均值&’(进水$#/%"5#%1$#65$5%"/510)1//%$/"/)%5/7155%56")1/50$)175/%"$%0/6/%5&’(出水$#6)"5#1%5#/0/70"5)06%5%1))"7)/17%0/5%1/"05)$115/%)61"6/5%7)65-’.出水1#"5"1#601#%5//0"1"5771/5/"7/)%%)$6)")$0165/51"7

7、75%/5!"!酸化反应器的运行结果的23值由$#65升高至5#/0,""值由)/14*!,降由表%可见,乙酰螺旋霉素生产废水经过酸化低至6%54*!,,!#$浓度由/7154*!,升高至器的作用,23值从$#65升至5#/0,这主要是有机7%0/4*!,,(&’$!%&’由"#60升高至"#$%,为下氮化合物进行氨化反应而分解转化为氨态氮的结一步的甲烷化反应创造了有利条件。果;""值明显降低主要是颗粒状悬浮有机物在水%在甲烷化反应

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