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9

张  楚

:

高盐有机废水生物处理技术研究进展

系中以递增方式添加

Na

2

SO

4

NaCl

的方法

,

研究了

SO

2 -
4

Cl

-

对厌氧体系抑制作用的规律 。结果发现

,

氧体系中

SO

2 -
4

的累积浓度

< 300 mg /L

时体系不受任何

影响

,

> 2 000 mg /L

时厌氧体系将受到重度抑制

; Cl

-

的累积浓度 ≤

20 000 mg /L

时对生物处理系统影响不大

,

> 250 000 mg /L

时厌氧体系将受到重度抑制 。

2

 高盐有机废水生物处理方法

  高盐有机废水生物处理方法很多

,

包括

A

2

B

两段接

触氧化法 、传统活性污泥法 、

SBR

法 、接触氧化法 、生

物滤池法 、生物转盘法 、厌氧处理法 、耐盐细菌法组合

工艺法等

,

其中

A

2

B

两段接触氧化法 、传统活性污泥法

SBR

法应用广泛 。

2

1

1

 

A

2

B

两段接触氧化法

两段接触氧化工艺有较强的抗毒性和抗冲击负荷能

,

体积小

,

可以维持较高的泥龄

,

生物相相对稳定

,

水力停留时间大为缩短 。刘忠伟

[ 11 ]

在两段接触氧化法

处理生活污水的模拟实验基础上

,

探讨了水力停留时间

和供气量对处理效果的影响

,

结果表明

,

当总气水比为

5

1

、两段的水力停留时间均为

1 h

, COD

BOD

5

SS

的去除率分别达到

94

1

5%

93

1

2%

91

1

7%

。与活

性污泥法相比

,

两段接触氧化法对氨氮的去除效果较

好 。工程实例运行情况表明

,

出水水质符合国家污水排

放标准

,

该法也适用于厂矿企业及城镇生活小区的生活

污水处理 。安丽

[ 12 ]

对两段生物接触氧化法处理含盐有

机废水进行了研究

,

采用一段法和两段法平行试验

,

留时间均为

3

1

58 h,

含盐量为

5 000

35 000 mg /L ,

机负荷为

4

14 kg / (m

3

d)

(

BOD

5

) ,

结果表

,

盐度和有机负荷对系统有明显的抑制作用

,

要保持

较好的出水水质

,

必须控制盐度和有机负荷

,

两段法的

去除率明显高于一段法 。

2

1

2

 传统活性污泥法

传统活性污泥废水生物处理系统由曝气池 、二次沉

淀池以及污泥回流管线和设备

3

部分组成 。液流为有回

流的推流式 。初次沉淀后的废水津水域由二次沉淀池来

的回流污泥混合后在曝气池前段进入池内

,

约曝气

6 h,

进水与回流污泥通过扩散曝气或机械曝气作用进行混

,

混合液推流前进

,

曝气强度不变

,

流动过程中发生

有机物的吸附 、絮凝和氧化作用

,

从曝气池流出的混合

液在二次沉淀池沉淀后

,

沉淀出的活性污泥以进水量的

25%

50%

返 回 曝 气 池

(

即 污 泥 回 流 比 为

25%

50% )

。这种方法常用于低浓度生活污水的处理

,

对冲

击负荷较敏感

,

生化需氧量的去除率达

85%

95%

盐度对活性污泥法的影响大于对膜法的影响 。因

,

通过活性污泥的驯化过程培养出具有良好有机物降

解性能的耐盐微生物

,

是处理高盐有机废水的重要前

提 。祝贵兵等

[ 13 ]

采用传统推流式活性污泥法进行低温

环境下生物处理混有冲厕海水的污水中试

,

结果表明

,

在海水比例为

30%

5

9

℃低温条件下

,

系统对

COD

仍有较高的去除率

,

出水

COD

50 mg /L

左右 。低温对

硝化菌生长具有抑制作用

,

海水明显抑制亚硝酸盐至硝

酸盐的转变

,

造成亚硝酸盐积累

,

实现了短程硝化 。

传统活性污泥法处理系统仍存在一些问题

:

( 1 )

曝气池首端有机污染物负荷高

,

好氧速度也高

,

为了避

免由于缺氧形成厌氧状态

,

进水有机物负荷不宜过高

,

因此

,

曝气池容积大

,

占用的土地较多

,

基建费用高

;

( 2)

好氧速度沿池长是变化的

,

而供氧速度难以与其

相吻合和适应

,

在池前段可能出现好氧速度高于供氧速

度的现象

,

池后段又可能出现溶解氧过剩的现象

,

,

采用渐减供氧方式

,

可在一定程度上解决这一问

;

( 3)

对进水水质 、水量变化的适应性较低

,

运行效

果易受水质和水量变化的影响 。

2

1

3

 

SBR

SBR

法 是 序 批 式 活 性 污 泥 法

( Sequencing Batch

Reactor)

的简称

,

又名间歇曝气

,

其主体构筑物是

SBR

反应池 。污水在该反应池中完成反应 、沉淀 、排水及排

除剩余污泥等工序

,

使处理过程大为简化 。近年来

SBR

法以其独特的优点得到迅速推广

,

不断改进和完善使其

成为目前世界上采用较多的污水处理工艺 。

间歇反应器有较强的抗冲击负荷能力

,

比连续流反

应器的处理效果更好 。

Woolard

[ 14 ]

从大盐湖分离出嗜盐

,

分别在序批式反应器和序批式膜反应器中培养

,

果表明

,

嗜盐菌并不需要很复杂的营养物质

,

要维持酚

的降解

,

只需要

150 g /L

的盐 、氨 、磷和铁

,

且盐质量

分数为

1%

15%

的合成酚废水经过

12 h (

反应时间

7 h)

处理后

,

酚去除率在

99%

左右

,

出流悬浮物浓度

较高

, SV I

100 mg /L

以上 、

SS

50 mg /L

左右 。王志

霞等

[ 15 ]

研究了

SBR

法对含海水城市污水的脱氮除磷效

,

在 盐 浓 度

< 10 500 mg /L

MLSS

2 100 mg /L

COD

负 荷 为

0

1

3

1

1

0 kg / ( m

3

d )

、厌 氧 段

DO

0

1

2 mg /L

、好氧段

DO

2

1

0

3

1

0 mg /L ,

运行周期为

12 h

的条件下

, COD

去除率在

87%

以上

, NH

+

4

2

N

TP

去除率均在

68%

以上

;

盐质量浓度的提高使出水

SS

度降低

,

污泥沉降性能也逐渐增强

,

表明

SBR

反应器

对含海水城市污水具有良好的脱氮除磷效果 。严素定

[ 16 ]

研究了在

COD

去除和脱氮除磷

2

种运行模式下

Pb

2 +

对校园污水

SBR

处理系统的影响

,

结果发现

,

COD

去除模式和脱氮除磷模式下

, Pb

2 +

SBR

胁迫的

临界浓度分别为

34

1

80 mg /L

0

1

214 mg /L ,

脱氮除磷

模式对

Pb

2 +

的胁迫比

COD

去除模式更为敏感 。

3

 展望

  盐度对生物处理系统有机污染物的降解效率和脱氮

效率等均有不同程度的影响

,

众多学者也在一些问题上

达成了一致看法

,

对高盐有机废水生物处理方法的研究

也取得了一定成果

,

但在研究中仍存在一些问题

,

将成

9

7