楊彪+王昕宇
摘 要:污水中有機(jī)物含量指標(biāo)主要有BOD5,COD,TOC等指標(biāo)。要想知道污水中有機(jī)物的降解的性能,則測得有機(jī)物含量指標(biāo)的變化即可,即測定有機(jī)物的去除率。將污水通過生物降解過程,測定降解前后水中有機(jī)物含量,了解生物降解的性能。
關(guān)鍵詞:生物降解性能 污水處理 污水有機(jī)物含量
1、污水生物降解發(fā)展歷史
污水處理的需求是伴隨著城市的誕生而產(chǎn)生的。城市污水處理技術(shù),歷經(jīng)數(shù)百年變遷,從最初的一級處理發(fā)展到現(xiàn)在的三級處理,從簡單的消毒沉淀到有機(jī)物去除、脫氮除磷再到深度處理回用。其中,活性污泥法的問世更是具有劃時代的意義。
1.1、一級處理階段
城市污水處理歷史可追溯到古羅馬時期,那個時期環(huán)境容量大,水體的自凈能力也能夠滿足人類的用水需求,人們僅需考慮排水問題即可。而后,城市化進(jìn)程加快,生活污水通過傳播細(xì)菌引發(fā)了傳染病的蔓延,出于健康的考慮,人類開始對排放的生活污水處進(jìn)行處理。早期的處理方式采用石灰、明礬等進(jìn)行沉淀或用漂白粉進(jìn)行消毒。明代晚期,我國已有污水凈化裝置。但由于當(dāng)時需求性不強(qiáng),我國生活污水仍以農(nóng)業(yè)灌溉為主。1762年,英國開始采用石灰及金屬鹽類等處理城市污水。
1.2、二級處理階段
1.2.1、有機(jī)物去除工藝
生物膜法
十八世紀(jì)中葉,歐洲工業(yè)革命開始,其中,城市生活污水中的有機(jī)物成為去除重點。1881年,法國科學(xué)家發(fā)明了第一座生物反應(yīng)器,也是第一座厭氧生物處理池—moris池誕生,拉開了生物法處理污水的序幕。1893年,第一座生物濾池在英國Wales投入使用,并迅速在歐洲北美等國家推廣。技術(shù)的發(fā)展,推動了標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生。1912年,英國皇家污水處理委員會提出以BOD5來評價水質(zhì)的污染程度。
活性污泥法
1914年,Arden和Lokett在英國化學(xué)工學(xué)會上發(fā)表了一篇關(guān)于活性污泥法的論文,并于同年在英國曼徹斯特市開創(chuàng)了世界上第一座活性污泥法污水處理試驗廠。兩年后,美國正式建立了第一座活性污泥法污水處理廠?;钚晕勰喾ǖ恼Q生,奠定了未來100年間城市污水處理技術(shù)的基礎(chǔ)。
活性污泥法誕生之初,采用的是充-排式工藝,由于當(dāng)時自動控制技術(shù)與設(shè)備條件相對落后,導(dǎo)致其操作繁瑣,易于堵塞,與生物濾池相比并無明顯優(yōu)勢。1936年提出的漸曝氣活性污泥法(TAAs)和1942年提出的階段曝氣法(SFAS),分別從曝氣方式及進(jìn)水方式上改善了供氧平衡。1950年,美國的麥金尼提出了完全混合式活性污泥法。該方法通過改變活性污泥微生物群的生存方式,使其適應(yīng)曝氣池中因基質(zhì)濃度的梯度變化,有效解決了污泥膨脹的問題。
1.2.2、脫氮除磷新工藝
近幾十年,能源、資源的短缺已經(jīng)引起了廣泛的關(guān)注,進(jìn)一步脫氮除磷及對能源節(jié)約及資源回收的需求成為了污水處理工藝發(fā)展的主流方向。一批新興脫氮除磷技術(shù)得以應(yīng)用。
ANAMMOX-SHARON組合工藝。
1994年,荷蘭Delft大學(xué)開發(fā)了厭氧氨氧化(ANAMMOX)技術(shù),厭氧氨氧化菌在缺氧環(huán)境中,能夠?qū)@離子(NH4+)用亞硝酸根(NO2-)氧化為氮氣。
該工藝與傳統(tǒng)反硝化工藝相比是完全自養(yǎng),不需任何有機(jī)碳源。
目前,以SHARON工藝為硝化反應(yīng)器,ANAMMOX工藝為反硝化反應(yīng)器,與傳統(tǒng)工藝相比能夠節(jié)省60%的供氧和100%的碳源。
SBR工藝
序批式活性污泥法(SBR)工藝是在時間上將厭氧段與好氧段進(jìn)行分割。20世紀(jì)70年代初由美國Irvine公司開發(fā)。它在流程上只有一個基本單元,集調(diào)節(jié)池、曝氣池和二沉池的功能于一池,進(jìn)行水質(zhì)水量調(diào)節(jié)、微生物降解有機(jī)物和固液分離等。經(jīng)典SBR反應(yīng)器的運行過程為:進(jìn)水→曝氣→沉淀→潷水→待機(jī)。
隨后,Goranzy教授開發(fā)了CASS/CAST工藝。與ICEAS工藝類似,在反應(yīng)池前段增加了一個選擇段,污水先與來自主反應(yīng)區(qū)的回流混合液在選擇段混合,在厭氧條件下,選擇段相當(dāng)于前置厭氧池,為高效除磷創(chuàng)造了有利條件。
MSBR法即改良型的SBR(ModifiedSBR),采用單池多格方式,結(jié)合了傳統(tǒng)活性污泥法和SBR技術(shù)的優(yōu)點。反應(yīng)器由曝氣格和兩個交替序批處理格組成。主曝氣格在整個運行周期過程中保持連續(xù)曝氣,而每半個周期過程中,兩個序批處理格交替分別作為SBR和澄清池。該工藝可連續(xù)進(jìn)水且可使用更少的連接管、泵和閥門。
1.3、三級處理階段
近十幾年,隨著污染加劇,水資源短缺嚴(yán)重,人類對水質(zhì)提出了更高的要求,污水深度處理與回用技術(shù)興起。污水處理廠的側(cè)重點不再是核算污染物的排放量,而是如何改善水質(zhì)。膜技術(shù)開始顯現(xiàn)其獨特優(yōu)勢。
生物膜技術(shù)在20世紀(jì)60-70年代,隨著新型合成材料的大量涌現(xiàn)再次發(fā)展起來,主要工藝有生物濾池、生物轉(zhuǎn)盤、生物接觸氧化、生物流化床等。目前,應(yīng)用較多的膜處理技術(shù)主要有微濾(MF)、超濾(UF)、反滲透(RO)和膜生物反應(yīng)器(MBR)技術(shù)。本世紀(jì)初的新加坡“Newwater”水廠就是采用在二級處理后加超濾膜及反滲透膜的方式進(jìn)行再生水回用處理。
2、調(diào)研工作內(nèi)容、過程、論證和小結(jié)
取一定污水水樣,經(jīng)過生物降解,測定前后的有機(jī)物的含量,然后計算出去除率,通過去除率的數(shù)據(jù),從而得出生物降解性能的結(jié)論。
2.1、生物降解機(jī)理以及生物降解性能的表示方法
污水中含有的種種復(fù)雜的有機(jī)物(如糖類、脂肪、蛋白質(zhì))。在厭氧菌的作用下分解轉(zhuǎn)化為甲烷和二氧化碳的過程可概括為三個階段。
第一階段是在水解與發(fā)酵細(xì)菌的作用下,使復(fù)雜的有機(jī)物得到水解與發(fā)酵,轉(zhuǎn)化成較高級的脂肪酸、甘油、氨基酸、單糖、醇類、二氧化碳、氨、硫化氫等,稱為酸性發(fā)酵階段;第二階段是在產(chǎn)氫、產(chǎn)乙酸菌的作用下,把第一階段的產(chǎn)物轉(zhuǎn)化為氫、二氧化碳及乙酸,稱為產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸階段;第三階段是通過兩組生理不同的產(chǎn)甲烷菌起作用,一組把氫和二氧化碳轉(zhuǎn)化為甲烷,;另一組從乙酸脫羧產(chǎn)生甲烷。
污水通過厭氧處理之后,已將除去大部分有機(jī)物。然后將污水經(jīng)過好氧菌的作用進(jìn)一步處理,從而得到較好的水質(zhì)。
好氧處理也分為三個階段。第一階段為吸附階段,污水中的污染物與活性污泥微生物充分接觸過程中,被具有巨大比表面積(可達(dá)2000~10000m2/m3)且表面有多糖類粘性物質(zhì)的活性污泥微生物所吸附及粘連,從而使污水得到凈化。第二階段為氧化階段活性污泥在有氧條件下,以吸附及吸收的一部分有機(jī)物為營養(yǎng),進(jìn)行細(xì)胞合成,以另一部分進(jìn)行分解代謝,并釋放能量。第三階段為絮凝體的形成與凝聚沉淀階段,氧化階段合成的菌體絮凝形成絮凝體,通過重力沉淀從水中分離出來,使水得到凈化。
有機(jī)物的生物降解性能即生物降解效果,可通過測定水中的有機(jī)物含量(以BOD5、COD值表示)的變化、微生物的增長量或輔酶轉(zhuǎn)化等來判斷,本研究采用測廢水生物降解前后的BOD5、COD的變化量來判斷。如果前后變化較大,即去除率較高,表示生物降解性能較好;反之,去除率低,生物降解性能不好。
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作者簡介:
王昕宇(1996.06)男,滿族,遼寧丹東,210623199606214730,本科生,研究方向:給排水科學(xué)與工程
楊 彪(1995.02)男,回族,河南開封,410222199502080052,本科生,研究方向:給排水科學(xué)與工程