新鄉紡織印染污水處理設備供應
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人氣:1705 發布時間:2018-09-19 16:07 關鍵詞:新鄉紡織污水處理設備 新鄉紡織污水處理廠家 新鄉紡織污水處理價格 產品型號:lytt 應用領域:水處理 產品價格:29800 |
隨著我國工農業的快速發展,大量氮、磷等營養物質排放到水體中LYHLYHwefa,造成水體富營養化逐年加重,對生態環境和人類健康造成了很大危害。如何高效經濟地降低廢水中氮磷的含量,尤其是氮,已成為水處理領域的一項緊迫任務。但在處理低C/N污水的實際工程中,傳統異養反硝化工藝通常需要外加碳源(如甲醇),造成處理成本升高以及二次污染等問題。與傳統異養脫氮方式相比,自養反硝化工藝具有無需外加碳源、運行成本低以及污泥產量少等優點而逐漸在生物脫氮研究領域受到關注。目前,國內外研究較多的是硫/石灰石自養反硝化(sulfur/limestoneautotrophicdenitrification,SLAD)系統,已有學者利用SLAD系統處理人工模擬廢水,并探究了硫自養反硝化的反應機制以及HRT、溫度、pH及進水負荷等因素對脫氮效果的影響。
硫自養反硝化系統的研究對象大多為實驗室人工模擬低C/N城市生活污水或受硝酸鹽污染的地下水,而對于實際工業廢水的脫氮研究還鮮有報道。本研究以祝塘污水處理廠(進水80%為印染紡織廢水)二級出水為原水,采用以硫/白云石為填料的硫自養反硝化固定床反應器,利用印染廢水堿度較高的特點,在不加任何預處理的條件下對祝塘污水處理廠二級出水進行自養反硝化強化脫氮研究,考察不同污泥接種方式、HRT、溫度(隨季節變化)及進水負荷對該系統脫氮效果的影響,以期為硫自養反硝化系統的工程化應用提供科學依據,同時為污水處理廠的升級改造提供技術儲備。
1實驗部分
1.1實驗裝置
本研究采用硫/白云石固定床反應器,實驗裝置如圖1所示。反應器為有機玻璃柱,內徑140mm、高1000mm、填裝高度500mm,有效容積約9L。將硫磺與白云石按質量比1∶1混合均勻后裝填入反應器中,填料平均粒徑為58mm,孔隙率為43.5%。反應器運行方式采取上流式并定期對裝置進行反沖洗(方式同進水),裝置上部設有排氣口,出水口高度為0.6m。
1.2實驗用水及污泥接種
本實驗用水為祝塘污水處理廠二級出水,各主要水質指標如下:TN720mg·L-1,NH4+-N0.53.0mg·L-1,COD100200mg·L-1,TP0.52.5mg·L-1,pH7.58.6。進水有碳源存在的情況下,反應器出水COD僅略有降低,表明反應器內微生物以自養反硝化為主,異養反硝化作用較弱。李璟等做過相關研究。原水經潛水泵由二沉池打入貯水桶內,DO為13mg·L-1,原水不做任何預處理直接由蠕動泵打入硫自養反硝化固定床反應器內。
實驗共設置3組反應器,分別編號為R1、R2和R3,其中R1不接種污泥,R2和R3分別接種厭氧污泥和回流污泥,接種污泥取自祝塘污水處理廠厭氧池及回流污泥泵出泥管,R2、R3反應器均按2000mgMLSS·L-1的污泥量進行接種。
1.3實驗方法
實驗裝置在室外連續運行200余天,進水溫度隨季節而變化(5—12月),范圍在1040℃。反應器啟動階段,HRT設定為1h,考察不同污泥接種方式對反應器啟動時間的影響。反應器成功啟動并穩定運行一段時間后,通過改變系統的HRT,考察對比在不同溫度和進水負荷下反應器脫氮效果。
1.4分析項目及方法
反應器連續運行期間對裝置進、出水的主要水質指標進行測定,其中TN、NO3--N、NO2--N及SO4^2-均按《水和廢水監測分析方法》測定,溫度為pH為現場測定。
2.2HRT對脫氮效果的影響
反應器穩定運行一段時間后,暫停R2、R3反應器,僅保留R1反應器繼續運行(下同),考察不同HRT、溫度及進水負荷對系統脫氮效果的影響。
圖6為HRT對反應器脫氮效果的影響,運行期間進水TN為5.515.5mg·L-1,進水溫度為2035℃,pH為7.88.4。由圖6可知,隨著HRT持續縮短,系統的脫氮效果逐漸變差。當HRT低降至15min時,反應器對TN的去除率僅為26.2%,主要原因是當進水流量加大后水流上升速度變快,加之反硝化過程產生大量氮氣,造成污泥上浮,導致出水水質變差。李天昕等研究認為當HRT過短時,NO2--N反硝化為N2的反應時間不足,會導致反硝化不能完全進行,脫氮效果變差。當HRT分別為20、30和45min時,反應器均能取得良好的脫氮效果,TN去除率分別為40.2%、40.3%和47.1%。只是隨著水力負荷的提高,需加大對裝置的反沖洗頻率。
1)采用硫/白云石固定床反應器處理印染廢水處理廠二級出水,反應器在3d內啟動成功,污泥接種方式對反應器啟動時間影響較小,可不接種污泥。裝置穩定運行期間,反應器出水pH穩定在7.38.4之間,無NO2--N積累,SO4^2-實際增加量與理論值相差不大。
2)反應器水力停留時間為20min,TN去除速率達到14.1mg·(L·h)-1。隨著HRT的縮短,傳質速率成為影響脫氮效果的制約因素,需對裝置進行反沖洗但頻率加快。
3)溫度對反應器脫氮效果影響較大,溫度在2530℃之間,TN平均去除率為43.8%;溫度在1320℃之間,TN平均去除率僅為17.9%。低溫抑制了自養反硝化細菌的反硝化速率。
4)進水TN負荷為(0.86±0.16)kg·(m3·d)-1,TN平均去除率較低僅為26.7%;當進水負荷為(1.37±0.15)kg·(m3·d)-1時,TN平均去除率為37.1%。反應器在低溫條件下仍具有較強的抗沖擊負荷能力。