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文檔簡介
1、膜曝氣生物膜反應器 (MABR) 采用透氣膜對生物膜進行曝氣供氧,是一種將膜技術與生物膜技術相結合的污水處理新技術。它利用了膜能夠將氣液兩相分離的特性,空氣通過透氣膜為附著在其上的生物膜進行無泡曝氣供氧,使生物膜能夠高效降解水中污染物。雖然 MABR 具有許多傳統(tǒng)生物反應器無可比擬的優(yōu)點,但目前反應器膜污染、膜材質(zhì)穩(wěn)定性差、過高的膜組件造價等缺點很大程度上限制了它的推廣應用。對此,本論文采用一種成本低廉的煤基炭膜作為 MABR 膜組件,
2、進行了炭膜曝氣生物膜反應器(CMABR) 處理廢水的實驗研究。 實驗探討了炭膜作為透氣性載體膜的可行性。結果表明煤基炭膜表現(xiàn)出了較高的微生物吸附能力,單位面積微生物吸附量為 0.55 gTOC/m<'2>,能夠作為生物膜的載體;炭膜具有較高的傳氧能力,傳氧系數(shù)K<,M>為 0.36 m/h,適用于作為 MABR 的供氧裝置,能夠保證生物膜的用氧需求。 CMABR 處理生活污水實驗表明,反應器平均COD、NH<,4><
3、'+>-N、TN 去除率分別為 88%、90%和78%,膜比表面COD、NH<,4><'->-N 去除速率分別達到 35.6 CODg/m<'2>.d、9.34 gNH<,4><'+>-N/m<'2>.d,系統(tǒng)具有較高污染物去除能力,在同時脫碳除氮方面表現(xiàn)突出。反應器長時間運行過程中,微生物新陳代謝產(chǎn)物—胞外聚合物 (EPS) 是引起膜內(nèi)污染的關鍵物質(zhì),疏水性的 EPS 填充在膜孔內(nèi),大大降低了膜的氧傳遞系數(shù)。堿洗是有效的去除膜污染的方
4、法,經(jīng)清洗后的膜組件幾乎可以恢復其原有的傳氧性能。 將 CMABR 用于處理無機含氨氮廢水,通過調(diào)節(jié)膜內(nèi)氣壓來控制氧的供給。在膜內(nèi)氣壓 0.017 MPa、0.015 MPa下,CMABR 中生物膜消耗掉炭膜所供給全部氧氣的同時保證氨氮良好去除效果。在氣壓 0.009 MPa 下,MABR 出水 NH<,4><'+>-N:NO<,2><'->-N 接近 1:1,可以利用厭氧氨氧化工藝進行繼續(xù)處理;最大比表面積氨氮去除負荷可以達
5、到 9.7g/m<'2>.d,單位面積炭膜上有限的生物量以及生物膜內(nèi)底物擴散作用限制了其進一步的提高。 實驗考察不同的運行參數(shù) (膜內(nèi)氣壓、進水碳氮比、水力停留時間) 對反應器處理效果的影響,優(yōu)化了系統(tǒng)的運行條件。生物膜重復掛膜過程縮短了反應器的啟動過程,僅 8d 就可以完成;在膜內(nèi)氣壓0.025 MPa,進水碳氮比 5:1,水力停留時間8 h條件下,NH<,4><'->-N、COD 去除率和反硝化效率分別達95%、88%和9
6、2%以上;炭膜曝氣生物膜反應器具有良好的穩(wěn)定性,抗沖擊負荷能力強。 采用熒光原位雜交技術 (FISH) 分析不同生物膜內(nèi)部群落結構及空間分布。處理無機含氨氮廢水的生物膜優(yōu)勢硝化菌是亞硝化單胞菌群 (Nitrosomonas)、亞硝化螺菌群(Nitrosospira) 和硝化螺菌 (Nitrospira),三者數(shù)量占總菌數(shù)的60 %以上。另外,亞硝化菌貫穿于整個生物膜內(nèi)部,未出現(xiàn)分層結構;而對于處理進水碳氮比為 5:1 的異養(yǎng)/
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