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        混合及曝氣方式對菌藻共生系統(tǒng)處理氨氮廢水的影響研究

        2022-02-14 10:39:58盛化軍
        中國資源綜合利用 2022年1期
        關(guān)鍵詞:小球藻微藻靜置

        盛化軍

        (合肥工業(yè)大學(xué)土木與水利工程學(xué)院,安徽 合肥 230000)

        目前,我國城市污水處理廠大多采用消耗大量能源的活性污泥法,其中機(jī)械曝氣能耗占整個(gè)污水處理過程能耗的45%~75%。近年來,菌藻共生系統(tǒng)得到大量研究,藻類與活性污泥可進(jìn)行耦合,實(shí)現(xiàn)污水凈化、資源化與生物質(zhì)回收同步。20世紀(jì)50年代,已有研究將活性污泥和藻耦合應(yīng)用于污水治理。近年來,學(xué)者將菌藻共生污泥體系應(yīng)用于高鹽工業(yè)廢水處理、焦化高氨廢水處理及養(yǎng)殖廢水處理中。李竺芯等研究發(fā)現(xiàn),間接交替光照可增強(qiáng)菌藻共生污泥的脫氮能力。曝氣可使菌藻共生污泥系統(tǒng)中二氧化碳與溶解氧增加,對污染物降解有促進(jìn)作用。

        光照、溫度、pH、營養(yǎng)物質(zhì)以及其他環(huán)境因子對藻類的生長具有很大影響。藻類與細(xì)菌之間的關(guān)系十分復(fù)雜,包括代謝產(chǎn)物相互利用的關(guān)系,也包含對營養(yǎng)物相互競爭的關(guān)系,而且隨著外界環(huán)境的改變,它們的關(guān)系也發(fā)生改變。將菌藻互利共生最大化是提高出水水質(zhì)的重要途徑。本研究考慮四種不同操作條件下菌藻共生系統(tǒng)的特性,即靜置、攪拌、曝氣、攪拌+曝氣,探究菌藻共生系統(tǒng)最適宜的操作條件,為后續(xù)菌藻共生顆粒在不同條件下的模擬演化提供借鑒。

        1 材料與方法

        1.1 藻與活性污泥

        小球藻購自中國科學(xué)院武漢水生生物研究所藻種庫,在BG11 培養(yǎng)基下,將其置于光照培養(yǎng)箱中,光照強(qiáng)度設(shè)置為9 000 Lux,光周期為12 h 光/12 h 黑,溫度為25 ℃,進(jìn)行擴(kuò)大培養(yǎng)。接種的絮體污泥取自合肥市某污水處理廠,活化后再接種至菌藻共生系統(tǒng)中。

        1.2 進(jìn)水水質(zhì)與操作條件

        采用人工配水,進(jìn)水水質(zhì)方面,化學(xué)需氧量(COD)為300 mg/L,氨氮(NH-N)為45 mg/L,正磷酸鹽(PO-P)為8 mg/L,微量元素液為1 mL/L。設(shè)置4 組燒杯置于光照培養(yǎng)箱(常州普天,GHP-160)中,有效容積均為2 L,分別對應(yīng)靜置組、曝氣組、攪拌組和曝氣+攪拌組。光照培養(yǎng)箱放置在磁力攪拌器上,其條件設(shè)置為3 000 Lux、25 ℃,曝氣強(qiáng)度為 1 L/min,攪拌強(qiáng)度為500 r/min,周期內(nèi)保持12 h 光照、12 h 黑暗。

        1.3 測試方法

        水樣經(jīng)0.45 μm 濾膜過濾后,按照標(biāo)準(zhǔn)方法測定COD、NH-N、PO-P 濃度。本次試驗(yàn)采用丙酮分光光度法進(jìn)行葉綠素測量。測試方法與計(jì)算公式參考相關(guān)文獻(xiàn)。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 COD 去除效果

        由圖1 可知,活性污泥和藻混合,在3 d 后,菌藻共生污泥體系達(dá)到穩(wěn)定。

        圖1 不同條件下COD 去除效果

        其中,曝氣+攪拌組COD 降解率最高,因?yàn)槠貧鈼l件下活性污泥代謝速度快,而且攪拌條件可以使物料均勻,增加反應(yīng)器中O及CO濃度,同時(shí)可有效避免溶液中總懸浮物濃度過高對藻造成的光衰減,影響藻類生長,故其COD 的去除效率最高。

        2.2 N、P 的去除效果

        不同操作條件下的NH-N 和PO-P 去除效果如圖2 所示。經(jīng)過3 d 時(shí)間,NH-N 和PO-P 的去除效果達(dá)到穩(wěn)定,與靜置組和曝氣組相比,攪拌組及曝氣+攪拌組N、P 的去除率更高。這是因?yàn)楣馐怯绊懳⒃迳L的重要因素,絕大多數(shù)光能被藻細(xì)胞吸收利用,光合效率較高。

        圖2 不同條件下的NH4+-N 和PO43--P 去除效果

        2.3 不同條件對葉綠素的影響

        不同條件下葉綠素a 的變化情況如圖3 所示。本試驗(yàn)以葉綠素a 變化表示藻類生物量的變化,初始接種活性污泥和藻類生物量比例為1 ∶1 的情況下,靜置組葉綠素a 含量最高。賈璇等研究發(fā)現(xiàn),在遮光下向小球藻培養(yǎng)基中投加有機(jī)物,小球藻可進(jìn)行異養(yǎng)生長,這可以間接解釋光照不均勻條件下靜置組藻類生物量反而最高的現(xiàn)象。

        圖3 不同條件下葉綠素a 的變化情況

        菌藻共生系統(tǒng)中,藻類和活性污泥之間的關(guān)系很復(fù)雜,協(xié)同與競爭共存。靜置組中微藻生物量最高,污染物降解率反而最低,由此推斷,在藻類與活性污泥的關(guān)系中,拮抗作用占據(jù)主導(dǎo)地位,此時(shí)藻類會(huì)產(chǎn)生抗生素,抑制細(xì)菌的活性,導(dǎo)致藻類占據(jù)優(yōu)勢。整個(gè)試驗(yàn)期間,曝氣組葉綠素a 增量最小,這可能是因?yàn)槠貧鈼l件下過高的溶解氧會(huì)抑制藻的活性,這與ZHANG 等的發(fā)現(xiàn)相同;在光生物反應(yīng)器裝置上,肉眼可見細(xì)菌附著在燒杯內(nèi)壁,形成菌膠團(tuán),阻礙光照,影響藻類進(jìn)行光合作用。

        2.4 不同條件對菌藻共生沉降性能的影響

        由圖4 可知,曝氣組及曝氣+攪拌組的平均污泥指數(shù)()為51 mL/g。曝氣組及曝氣+攪拌組的沉降性能好,這是因?yàn)槠貧饪蓮浹a(bǔ)藻類產(chǎn)氧不足,調(diào)節(jié)污泥活性。此外,菌藻共生污泥體系與單獨(dú)活性污泥系統(tǒng)相比,可降低44%。這說明活性污泥與微藻耦合可解決微藻沉降性能差導(dǎo)致出水不穩(wěn)定的 問題。

        圖4 不同條件下沉降性能的變化情況

        3 結(jié)論

        活性污泥可與小球藻形成穩(wěn)定的菌藻共生污泥體系,且對有機(jī)物、氨氮有很高的去除率,曝氣+攪拌組性能最優(yōu)。菌藻共生污泥體系中,當(dāng)初始接種微藻和活性污泥比例為1 ∶1 時(shí),小球藻可產(chǎn)生部分氧氣,從而減少曝氣強(qiáng)度;在氨氮的降解中,小球藻的同化吸收發(fā)揮主導(dǎo)作用。

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