background image

  

ww

.z

hu

lo

ng

.c

om

由表

和表

可以看出 以上

种方法均可驯

化和培养出耐盐的微生物 均能达到在高含盐条件

下去除废水中有机物的目的

在含

的 氯 丁 橡 胶 废 水 生 物 处 理 试 验

对驯化后的微生物进行菌分离 其优势菌种为

假单孢杆菌 其数量占菌数量的

以上

而处理

不含盐的氯丁橡胶废水的菌种主要是细菌和真菌

这表明微生物在含盐废水的驯化过程中 优势菌属

发生了较大的变化 分离出的优势菌种可以在更高

的盐浓度下生长

表 是耐盐菌种驯化前后的结果

从表

可以看出 经过一定时间的驯化 微生物

耗氧速率大大提高

废水耐盐菌种驯化前后的结果

驯化时间

耗氧速率













微生物的耐盐程度

抑制细菌生长的盐浓度 不同细菌差别很大

如大肠杆菌是

枯草杆菌是

嗜盐菌在

以上也能增殖 因此生物方法可以处理高含盐废水

由淡水环境到高盐环境时 由于菌种选择的结果能

适应高盐的菌种很少 轮虫 固着及游泳性纤毛虫等

原生动物迅速死亡 稳定以后游泳性纤毛虫可以重

新出现

低盐到高盐时 微生物有一个适应期 由高

盐到低盐适应期更长 盐浓度的变化可能引起微生

物代谢途径的改变

细菌驯化过程就是使代谢方式

逐渐适应高盐环境 并使耐盐菌大量增殖的过程 但

这需要一定的时间 急剧地变化盐浓度或驯化时间

过短都会使细菌受到抑制 因此把握盐浓度的变化

程度和驯化时间是十分重要的

活性污泥法处理含盐废水时 若盐浓度变化过

大则可能导致处理效率和微生物活性的急剧下降

图 是处理环氧丙烷废水时

浓度突然变化对

微生物脱氢酶的影响

浓度从

突然

升至

时 微生物由于受抑制而使脱氢酶由



Λ

下降到

出水的

也升高

经一段时间适应后 脱氢酶又逐渐恢复到原来水平

用高含盐氯丁橡胶废水驯化的优势耐盐菌种进

行耐盐试验 观察微生物的生长情况 见表

浓度突然改变时微生物脱氢酶变化情况

高含盐废水驯化菌种耐盐情况

菌生长情况

很弱

尚好

不生长

从表

可以看出 在一定盐浓度范围驯化的微

生物 在低盐或更高盐浓度条件下均难以正常生长

甚至不生长

高含盐废水生物处理

生物处理流程及参数的选择应根据含盐废水的

特点考虑 应注意控制含盐废水处理的不利因素



高含盐废水生物处理流程的选择

高含盐废水生物处理流程与普通生物处理流程

基本一样 主要包括调节池 曝气池 二沉池 污泥回

流 剩余污泥脱水 投加营养盐等

调节池

含盐废水调节池考虑的主要因素

是废水盐浓度的变化 除生产波动周期 冲击因素

外 应重点考虑水中盐浓度的变化和如何进行调整

如低含盐水量的减少或过高含盐来水的冲击

曝气池

根据废水中含盐类型不同 曝气池

选择也应有所不同

生物处理含

较高的废

水 应采用传统曝气方式

钙离子能增加活性污泥

的絮体强度 高

可使污泥中灰分达到

污泥密度增加 曝气池中的污泥浓度可在

以上

因此 应采用提升力较大的传统曝气

深井曝气 流化床曝气等曝气方法

曝气也应选用

气泡较大 提升力较强的散流曝气器等曝气方式

不可采用气泡较小的微孔曝气器和可变孔曝气器

防止曝气孔被无机盐堵塞 不利于曝气池的搅动

曝气强度也应大于普通生物处理 在

左右 或用中心管来增加提升和搅拌能力

高含盐

情况下氧的传递速度增加对高污泥浓度有利 只要

给水排水

ς ολ

Νο