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嗟 嘧

0嗦

3嗾

嘈 嘞

啾(

20

6嘹

 

嗥 嘀

啵2

00

嗥 嗳

09嚓

2帻

嗬 嗫2

嗥 嘌

啾.

物附着生长构成的复合生物反应器,能有效提高反
应器中的污泥浓度及增强其运行稳定性,是增强活
性污泥法效能的有效措施。

2.

HBR 工艺除臭性能比较

实验对

HBR 工艺的除臭效果与新乡市某污水

处理厂污水处理工艺臭味去除情况进行了对比,对
比结果见表 2。

表 2 除臭性能比较

Tab.2 Odor removal efficiencies in HBR and

Xinxiang wastewater treatment plant

实验室运行结果

进水臭

阈值

出水臭

阈值

除臭率

污水处理厂运行结果

进水臭

阈值

出水臭

阈值

除臭率

133

14

89

66

 

37

44

 

100

92

50

 

30

38

 

87

93

45

 

29

34

 

33

77

40

 

25

35

 

25

75

30

 

20

32

 

20

73

28

 

19

30

 

16

58

25

 

17

32

 

  

注:表中数值为均值。

  

由表 2 可知,该污水处理厂现有污水处理工艺

对污水中臭味物质的去除效果较差,平均除臭率为

35.

4%,

处理后的出水中仍有一定的恶臭物质。 在

投加有污水除臭专性菌种填料的

HBR 工艺中, 臭

味平均去除率约为 80%,在进水臭阈值为 133.3 时,
处理后的出水仍能达到国家规定排放标准。

[ 7]

结果

表明,

HBR 工艺对恶臭物质的去除主要是接种特种

除臭微生物作用的结果。

2.

接种微生物相分析

实验对接种微生物进行了菌落形态观察及革兰

氏染色和芽孢染色。

[ 8]

分析结果表明,该接种的臭味

去除专性菌主要为芽孢杆菌属。 实验同时对

HBR

工艺运行过程中的活性污泥进行细菌的分离计数,
结果见表 3。 由表 3 可知,

HBR 工艺自投加接种污

泥运行 24

h 后,培养槽中活性污泥量基本达到稳定

状态,细菌菌落浓度约为 2.6 ×10

个/

mL,臭味去除

专性 菌 ( 芽 孢 杆 菌 ) 的 增 殖 量 约 占 细 菌 总 数 的

13.

5%,

且受有机容积负荷变化的影响不大,基本维

持在相对稳定的比例状态。

表 3 不同阶段反应器内细菌菌落数与芽孢杆菌菌落数一览表

Tab.3 The bacterium colony number and bud spore bacillus colony number at different stage

运行阶段

芽孢杆菌菌落数

个/

mL)

细菌菌落总数

个 /

mL)

两者比率 /

启动运行 12

h 时

1 ×10

 

2 ×10

启动运行 24

h 时

5 ×10

 

6 ×10

13

 

80

kgCODcr/(m

d) 负荷条件下运行时

3 ×10

 

0 ×10

14

 

20

kgCODcr/(m

d)负荷条件下运行时

5 ×10

 

1 ×10

14

  

注:表中菌落总数为均值。

结论

初步实验表明,

HBR 工艺对污水中臭味以及

CODcr、NH

N 和 TP 等有良好的去除功能,反应器

中对臭味高效去除的专性菌主要为好氧革兰氏阳性
芽孢杆菌属。

复合生物反应器不仅能增加反应器中的生物

量,增强系统的处理能力和运行稳定性,具有较强的
抗冲击负荷能力,能较好地弥补传统活性污泥法的
不足,而且可以较方便地在现有的传统活性污泥法
工艺基础上进行改造,工程上比较可行、实用,有着
广阔的推广应用前景。
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【 责任编辑 

黄艳芹】