SRB反應(yīng)器快速啟動
論文類型 | 運營與管理 | 發(fā)表日期 | 2008-01-01 |
來源 | 中國水網(wǎng) | ||
作者 | 王亞東,常馨 | ||
關(guān)鍵詞 | 產(chǎn)酸相反應(yīng)器 啟動 馴化 培養(yǎng) | ||
摘要 | 利用產(chǎn)酸相反應(yīng)器作為生物脫硫和有機(jī)物分解的微生態(tài)系統(tǒng),通過 動態(tài)試驗與靜態(tài)試驗,控制、量化硫酸鹽還原菌(SRB)的限制性生理生態(tài)因子的強度,使產(chǎn)酸菌(AB)與硫酸還原菌(SRB)協(xié)同代謝廢水中的有機(jī)物,從而揭示該生態(tài)中SRB與AB的種間關(guān)系,尋求生系統(tǒng)中 SRB的生態(tài)學(xué)規(guī)律,人為調(diào)控微生境,創(chuàng)造SRB與AB的重疊生態(tài)位條件,粗線條描繪其實實現(xiàn)生態(tài)位圖譜,初步探索硫酸鹽還原菌的生理生態(tài)學(xué)理論。研究證明,在污泥接種量6.5gVSS/L的前提下,將進(jìn)水COD質(zhì)量濃度、HRT和PH值分別控制在3000--5000 |
王亞東 常馨
(商丘市水務(wù)公司)
摘 要:利用產(chǎn)酸相反應(yīng)器作為生物脫硫和有機(jī)物分解的微生態(tài)系統(tǒng),通過 動態(tài)試驗與靜態(tài)試驗,控制、量化硫酸鹽還原菌(SRB)的限制性生理生態(tài)因子的強度,使產(chǎn)酸菌(AB)與硫酸還原菌(SRB)協(xié)同代謝廢水中的有機(jī)物,從而揭示該生態(tài)中SRB與AB的種間關(guān)系,尋求生系統(tǒng)中 SRB的生態(tài)學(xué)規(guī)律,人為調(diào)控微生境,創(chuàng)造SRB與AB的重疊生態(tài)位條件,粗線條描繪其實實現(xiàn)生態(tài)位圖譜,初步探索硫酸鹽還原菌的生理生態(tài)學(xué)理論。研究證明,在污泥接種量6.5gVSS/L的前提下,將進(jìn)水COD質(zhì)量濃度、HRT和PH值分別控制在3000--5000mg/l、8.0--10.6h和4.5--7.0的范圍時,可在20d內(nèi)完成產(chǎn)酸相的快速啟動,并可在45d左右實現(xiàn)對乙醇型發(fā)酵菌群的馴化。(本文主要介紹動態(tài)試驗)
關(guān)鍵詞:產(chǎn)酸相反應(yīng)器;啟動;馴化;培養(yǎng)
1 總論
1.1 硫酸鹽有機(jī)廢水的研究現(xiàn)狀
現(xiàn)今,高濃度難降解有機(jī)工業(yè)廢水的治理已迫在眉睫其中。高濃度硫酸鹽廢水主要來自于蒸餾、造紙、食品加工、化工、抗生素、味精、制酒、制糖等工業(yè),其特點為硫酸鹽還原產(chǎn)物H2S等處理設(shè)施和污水管道具有強烈的腐蝕性,且其氣味惡臭,嚴(yán)重影響環(huán)境衛(wèi)生,破壞水體的生態(tài)平衡,造成大批的魚類的死亡和水生植物的滅跡。這些廢水中的三高(高SO42-、高COD、高¸NH4+-N)特性適用于采用厭氧處理工藝,高濃度硫酸鹽在降解過程中對厭氧微生物引起的初級抑制和次級抑制往往使處理難以正常進(jìn)行。究其原因是處理系統(tǒng)中的產(chǎn)酸菌(AB)、硫酸鹽還原菌(SRB)、產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸菌(HPA)和產(chǎn)甲烷菌(MPA)沒有充分發(fā)揮各自最佳的工作狀態(tài),沒有形成有效的降解污染物的“生物鏈”式生化反應(yīng),尤其是硫酸鹽還原菌(SRB)的作用格外重要。
目前,SRB的生態(tài)學(xué)研究是國內(nèi)外學(xué)者關(guān)注的熱點。盡管人們對SRB的生理學(xué)、生物化學(xué)和生態(tài)學(xué)的認(rèn)識日趨深入和完整,但研究多處于單因子水平,未與廢水處理的工藝和運行狀況有機(jī)結(jié)合。以往研究主要集中在以下幾方面:(1)SRB的營養(yǎng)多樣性。SRB是一類較獨特的生理群組,它的營養(yǎng)多樣性水平相當(dāng)高。根據(jù)廢水中SRB底物利用的不同,SRB可分為四類:a .氧化氫的硫酸鹽還原菌(HRSB);b.氧化乙酸的硫酸鹽還原菌(PSRB)。c.氧化較高級脂肪酸的硫酸鹽還原菌(FASRB);d.氧化芳香族化合物的硫酸鹽還原菌(PSRB)。(2)通過純培養(yǎng)和混合培養(yǎng)SRB降解環(huán)境污染物。SRB可代謝一些可引起“三致”的鹵代物,通過還原菌脫鹵反應(yīng),避免毒物在環(huán)境中積累。(3)在厭氧反應(yīng)器中,SRB與MPB對共同底物資源的競爭。
1.2 目的及意義
硫酸鹽廢水的厭氧處理是一個人工控制的微生物生態(tài)系統(tǒng),其實質(zhì)是污染物被微生物生化代謝的過程。因此,從生態(tài)學(xué)、生物化學(xué)、生理生態(tài)學(xué)等角度研究硫酸鹽還原菌在反應(yīng)器生態(tài)系統(tǒng)中的結(jié)構(gòu)與功能作用,可以為硫酸鹽廢水的有效治理提供必要的理論依據(jù),對處理工藝的工程控制和運行提供有益的指導(dǎo)。而且,對產(chǎn)酸脫硫反應(yīng)器中硫酸鹽還原菌的生理生態(tài)學(xué)研究,目前在國內(nèi)外尚屬空白,其研究成果具有重要的理論價值。
本課題根據(jù)“產(chǎn)酸脫硫—硫化物氧化—有機(jī)物礦化”的高濃度硫酸鹽廢水處理系統(tǒng)工藝指導(dǎo)思想,利用兩相厭氧工藝的產(chǎn)酸相反應(yīng)器作為富集硫酸鹽還原菌的產(chǎn)酸脫硫微生態(tài)系統(tǒng),通過動態(tài)與靜態(tài)試驗,控制、量化硫酸鹽還原菌(SRB)的限制性因子的強度,消除SRB對產(chǎn)酸菌(AB)和產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸菌(HPA)的初級抑制和次級代謝抑制,使AB、SRB、HPA形成“生物鏈”式的協(xié)同代謝關(guān)系。從而實現(xiàn)人為調(diào)控微生境、創(chuàng)建SRB的實際生態(tài)位的目的。
1.3 研究內(nèi)容
產(chǎn)酸脫硫反應(yīng)器中硫酸鹽還原菌的生理生態(tài)學(xué)研究目前在國內(nèi)外尚屬空白,本研究從種群生態(tài)學(xué)、群落生態(tài)學(xué)及生理生態(tài)學(xué)角度揭示產(chǎn)酸脫硫系統(tǒng)的生態(tài)學(xué)規(guī)律,并且通過量化SRB的限制性生態(tài)因子(致變因子、因變因子)的強度,尋求其與SRB生理代謝調(diào)節(jié)之間的關(guān)系,實現(xiàn)人為創(chuàng)建的最佳生態(tài)條件。主要研究內(nèi)容:
產(chǎn)酸脫硫反應(yīng)器中的群落生態(tài)學(xué)研究
(1) 產(chǎn)酸脫硫反應(yīng)器的群落結(jié)構(gòu)與組成;
?。?) 群落的動態(tài)特征與群落的演替方向;
(3) 頂極群落的優(yōu)勢種群組成與種間關(guān)系;
產(chǎn)酸脫硫反應(yīng)器中SRB的種群生態(tài)學(xué)研究
(1)SRB的種群的功能與地位;
?。?)SRB的種群動態(tài)與群落演替;
?。?)SRB的種群調(diào)節(jié);
產(chǎn)酸脫硫系統(tǒng)中影響SRB的因變因子與致變因子的量化與調(diào)控對策
?。?)致變因子(COD/SO42- 比、負(fù)荷率、底物種類等);
?。?)因變因子(PH值、ALK、ORP、氫分壓、硫化物等);
產(chǎn)酸脫硫系統(tǒng)的生理生態(tài)學(xué)分析
?。?) SRB的代謝與產(chǎn)能模式;
(2) AB的代謝模式;
?。?) SRB的電子流分量;
(4) SRB與AB的“共代謝”機(jī)制;
(5) 氫分壓的平衡調(diào)節(jié);
基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)酸脫硫微生態(tài)系統(tǒng)建模與仿真。
本實驗主要研究 致變因子(COD/SO42- 比、負(fù)荷率、底物種類等),因變因子(PH值、ALK、ORP、氫分壓、硫化物等)。
2 SRB的重要生態(tài)因子的量化與調(diào)控對策
2.1 COD/SO42-值
COD/SO42-值是判定SRB代謝狀態(tài)、硫化物抑制程度的關(guān)鍵因素。但我們認(rèn)為COD/SO42-之值不能單獨作為控制指標(biāo),它只反映氧化劑和還原劑的相對量,可作為SRB種群與其它種群競爭的條件,卻不能決定硫化物的絕對產(chǎn)量,而硫化物恰恰抑制SRB的主導(dǎo)因素。盡管COD/SO42-值不能單獨作為控制指標(biāo),但是COD濃度和SO42-濃度之一為定值時,與SRB 受抑制存在密切關(guān)系。
2.1.1 硫酸鹽致變COD/SO42-值對SRB的影響
硫酸鹽致變COD/SO42-值就是以COD為定值,考察由于硫酸鹽濃度的改變導(dǎo)致不同的COD/SO42-值對SRB的影響。利用靜態(tài)試驗,可知隨COD/SO42-值減小的實質(zhì)是提高了硫酸鹽的投加量,充足的底物使SO42-絕對去除量增加。但隨COD/SO42-值的降低,SO42-去除率呈下降趨勢,尤其是在COD/SO42-值小于3之后,這種下降趨勢更加迅速??梢姡蛩猁}投加量提高,雖然利于SRB對底物的利用,但過量的SO42-不被SRB充分利用,加之硫化物對SRB的抑制使其活性降低。COD/SO42-值大于3.0時,SO42-去除率保持較高水平且相對穩(wěn)定;COD/SO42-值小于3.0時,SO42-去除率迅速下降
2.1.2 COD致變COD/SO42-值對SRB的影響
COD致變COD/SO42-值就是以 SO42-濃度為定值,考察由于COD濃度的改變導(dǎo)致不同的COD/SO42-值對SRB的影響。利用靜態(tài)試驗,可知硫酸鹽去除率隨COD/SO42-值的提高而增加,與硫酸鹽致變COD/SO42-值對SRB的影響的變化趨勢相同,并且數(shù)值也比較接近。說明COD/SO42-值反映了COD對SO42-的還原能力。COD/SO42-=3.0是轉(zhuǎn)折點,COD/SO42->3.0時,反應(yīng)系統(tǒng)對SO42-去除率可以穩(wěn)定在高達(dá)90%以上的水平,說明此時系統(tǒng)中的COD還原能力過剩;COD/SO42-值<3.0 時,SO42-相對過剩,COD還原能力不足,致使生物活性和系統(tǒng)對SO42-的去除率下降,且COD/SO42-值越小,這種下降趨勢越嚴(yán)重。
根據(jù)COD/SO42-值對系統(tǒng)SO42-去除率的影響實驗結(jié)果,要想使產(chǎn)酸脫硫反應(yīng)系統(tǒng)保持較高的SO42-去除率(大于90%)和運行穩(wěn)定性,須將系統(tǒng)的COD/SO42-值控制在不小于3.0的水平。
2.2 SO42-負(fù)荷率與污泥負(fù)荷率
SO42-負(fù)荷率直接反映了底物與SRB之間的平衡關(guān)系,是產(chǎn)酸脫硫反應(yīng)器的重要控制指標(biāo)參數(shù)和生態(tài)指標(biāo)。當(dāng)反應(yīng)器擁有的SRB生物量 和生物活性一定時,欲獲得理想的運行效果,負(fù)荷率必須控制在一定的限度內(nèi),否則將會引起生物活性的下降和系統(tǒng)運行的失敗。
我們的目的是利用產(chǎn)酸脫硫反應(yīng)系統(tǒng)中的SO42-最大限度去除硫酸鹽,但酸鹽的還原往往伴隨有H2S產(chǎn)生,會對SRB等微生物產(chǎn)生反饋抑制。這就要求我們在控制系統(tǒng)運行過程中,SO42-的負(fù)荷率的提高要以系統(tǒng)微生物未受到H2S明顯抑制為度,充分發(fā)揮系統(tǒng)對硫酸鹽去除率和COD的去除率的潛能。
產(chǎn)酸脫硫反應(yīng)器的污泥保有量高,污泥停留時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于水力停留時間,因此污泥濃度高,允許的污泥負(fù)荷率相對較高。污泥活性不僅取決于各細(xì)菌種群的數(shù)量與組成,還于群體能否在污泥中組成一定的生物鏈和有序的生態(tài)系直接相關(guān)。產(chǎn)酸脫硫反應(yīng)器運行的各階段,生態(tài)條件滿足時,乙酸型頂極群落是一條可以完全降解底物的“生物鏈”維持著微生態(tài)系統(tǒng)的平衡。
對污泥活性影響最大的是硫化物的抑制。溶解性硫化物引起SRB的次級抑制,其中自由H2S是抑制作用的主導(dǎo)成分。在游離的H2S濃度相同的情況下,反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度高則相應(yīng)單位生物量承受的H2S負(fù)荷就小,群落,所受的次級抑制程度要小。高污泥濃度對硫化物抑制的緩解作用可從污泥綜合活性的概念來解釋。污泥綜合活性由單個細(xì)胞的活動能力和細(xì)胞總量兩個因素決定。硫化物使單個細(xì)胞的活性 降低,但污泥活性可因污泥總量的增加得到補償。污泥濃度高時,受H2S抑制的種群生物量占總生物量的比例就少。相對地,反應(yīng)器內(nèi)剩余的具有活性的生物量就多。
反應(yīng)體系中混合液的紊流程度也是影響污泥負(fù)荷率的重要因素。產(chǎn)酸脫硫反應(yīng)器為連續(xù)攪拌槽式反應(yīng)器,攪拌速率不但影響混合液的流動狀況,決定微生物與底物的接觸機(jī)會,而且對代謝速率、氣體釋放速率等都有較大影響。
本研究整個動態(tài)試驗階段,攪拌器在轉(zhuǎn)速為110—120r/min時,反應(yīng)器內(nèi)的污泥絮體能夠完全懸浮,硫酸鹽負(fù)荷率在4.0—7.0kgSO42-/m3.d的條件下,污泥保有量處于較高水平,反應(yīng)區(qū)的底部與中部污泥濃度相差很小。
2.3 HRT
在本研究的動態(tài)試驗中,硫酸鹽負(fù)荷率的改變是通過調(diào)節(jié)HRT實現(xiàn)的。
根據(jù)資料實驗結(jié)果證明,SO42- 濃度一定時,產(chǎn)酸脫硫反應(yīng)器的最佳HRT為6-8h左右,在此范圍內(nèi)SRB有最大的硫酸鹽去除率和適宜的還原能力。超過此HRT范圍,硫化物對反應(yīng)體系的反饋控制使SRB的硫酸鹽還原能力降低,硫酸鹽去除率下降。再者,產(chǎn)酸脫硫反應(yīng)器為完全混合式,縮短HRT在一定程度上降低了系統(tǒng)的PH值,可加速H2S的吹速作用。但超過一定限度(SO42-負(fù)荷率大于7kg/m3.d),則PH值的降低使更多H2S溶于液相中,并引發(fā)其它“因變因子”的調(diào)整,使優(yōu)勢種群的生態(tài)態(tài)位發(fā)生變遷,系統(tǒng)處于“亞穩(wěn)”狀態(tài)。要使產(chǎn)酸脫硫反應(yīng)系統(tǒng)獲得較好的SO42- 去除率,需根據(jù)進(jìn)水的SO42-濃度和水量,將SO42-負(fù)荷率控制在7kg/m3.d以下,同時維持HRT在6-8h 。
2.4 溫度
溫度是影響有機(jī)體生存和生化反應(yīng)最重要的因素之一,它對生物體的表現(xiàn)在對生物酶的影響。各種酶在最適宜的溫度范圍內(nèi),酶促反應(yīng)速度快,隨著溫度的生長上升,生化反應(yīng)速率增加1-2倍。過高過低的溫度,都可抑制酶的活性,甚至使酶失活。另一方面,機(jī)體的重要組成如蛋白質(zhì)、核酸等對溫度都較敏感,溫度如果過高可能會遭受不可逆的破壞。因此,只有在一定范圍內(nèi),機(jī)體的代謝活動與繁殖才隨著溫度的上升而增加,當(dāng)溫度上升到一定程度,開始對機(jī)體產(chǎn)生不利影響,如果在繼續(xù)升高,則細(xì)胞功能急劇下降以至死亡。
微生物都有其生長的溫度范圍,通常最適溫度是指微生物迅速生長繁殖的溫度,而且不同種群的最適溫度范圍不一樣的。特別注意的是,最適生長溫度不一定是代謝活動最好的溫度。根據(jù)資料表明,當(dāng)產(chǎn)酸脫硫反應(yīng)器溫度控制在35℃左右時,活性污泥具有最快的代謝速度,其酸化率和產(chǎn)氣率可達(dá)到最大。
2.5 PH值與堿度(ALK)
產(chǎn)酸反應(yīng)器運行的重要目標(biāo)是人為創(chuàng)建適于硫酸鹽還原菌富集的條件,去除高濃度硫酸鹽。PH值與ALK是影響SRB活性及發(fā)揮最佳代謝功能的重要生態(tài)因子之一,主要體現(xiàn)在:(1) PH值引起細(xì)胞膜電荷的變化,從而影響SRB對底物的吸收。(2) 影響SRB代謝過程中各種酶的活性與穩(wěn)定性,改變生態(tài)環(huán)境中底物的可給性以及毒物的毒性。(3)透過細(xì)胞膜的有機(jī)酸在SRB細(xì)胞內(nèi)重新電離,改變胞內(nèi)的PH值,影響許多生化反應(yīng)的進(jìn)行及ATP的合成。各SRB種群有其生長與代謝的最適PH值,超過這個PH范圍往往導(dǎo)致細(xì)胞生理活性的喪失。另外,同一SRB種群由于生境中的PH值與ALK不同,其生長繁殖速率及代謝途徑均可能發(fā)生改變??梢哉f,PH值不僅對SRB個體影響很大,而且對彼此相互聯(lián)系、相互影響、有序協(xié)調(diào)的SRB種群所組成的頂極群落影響更加復(fù)雜和顯著。
系統(tǒng)中的PH值與ALK存在密切的關(guān)系。堿度的變化,勢必引起PH值的改變;而對系統(tǒng)進(jìn)行PH值調(diào)節(jié)時,其ALK也將隨之改變。因此,PH值的研究往往與ALK的研究聯(lián)系在一起。
堿度(ALK)標(biāo)志著某一反應(yīng)體系在一定范圍內(nèi)對H+ 變化的中和能力。在厭氧處理系統(tǒng)中,微生物發(fā)酵往往產(chǎn)生大量的H2CO3揮發(fā)酸,需要系統(tǒng)中有適宜的堿度來中和,以防止PH值下降,維持厭氧微生物的活性。厭氧處理系統(tǒng)中的堿度一般認(rèn)為主要是碳酸氫鹽堿度。
測定產(chǎn)酸脫硫反應(yīng)器的總堿度時,所采用的滴定終點PH=3.7,總堿度應(yīng)該包括水中的[HS-]、[HCO3-]、[CO32-]、[Ac-]、[OH-]、[S2-]等,但因反應(yīng)器的PH值范圍在5.5-6.4,上述堿物質(zhì)中[OH-]、[S2-]的濃度極小,可以忽略不計。因此,可以認(rèn)為緩沖體系中的總堿度為:
[ALK]總=[HS-]+[HCO3-]+[CO32-]+[Ac-]
2.6 氧化還原電位(ORP)
SRB屬于嚴(yán)格厭氧菌,其生長的氧化還原電位必須低于-100v。氧氣(空氣)、氧化劑、氧化態(tài)物質(zhì)對SRB都有很強的抑制作用。實驗結(jié)果表明,盡管經(jīng)過不同條件下的運行階段,但反應(yīng)器中ORP 始終低于-300v,呈現(xiàn)出一種穩(wěn)定趨勢。
在本實驗中ORP的測定采用了一種比較先進(jìn)的儀器,Quick Check TM Model 108 ORP Pocket Meter .操作簡單、方便、快捷、準(zhǔn)確。節(jié)省了很多的時間,而一般都是采用PH來檢測ORP,非常不方便。
2.7分析項目和方法
分析項目 | 分析方法 | 頻度 |
SO42- | 分光光度法 | 常規(guī) |
堿度 | 中和滴法,以CaCO3計 | 常規(guī) |
PH值 | PHS—3C精密PH計 | 常規(guī) |
COD | 重鉻酸鉀法 | 常規(guī) |
SS,VSS | 重量法 | 定期 |
ORP | Quick ChekTMModel108 ORP Pocket Meter | 常規(guī) |
3. 產(chǎn)酸相反應(yīng)器的快速啟動
3.1 實驗設(shè)計與實驗裝置
本課題研究主要針對諸如味精生產(chǎn)廢水之類的高濃度硫酸鹽廢水處理中SO42-的生理生態(tài)學(xué)進(jìn)行研究。根據(jù)研究內(nèi)容和目的的需要,本課題在研究過程中采用的主要實驗?zāi)P陀袆討B(tài)和靜態(tài)兩種。(本文主要介紹動態(tài)實驗)
3.1.1 動態(tài)實驗?zāi)P?/P>
動態(tài)實驗?zāi)P筒捎米孕性O(shè)計的反應(yīng)器,屬連續(xù)攪拌槽式(CSTR)結(jié)構(gòu), 內(nèi)設(shè)氣--液--固三相分離器,總?cè)莘e27L,反應(yīng)區(qū)有效容積 15.6 L。反應(yīng)器通過水封和攪拌器封保證內(nèi)部相對厭氧環(huán)境。該反應(yīng)器結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,可使生物脫硫過程中產(chǎn)生的H2S迅速釋放,從而保證反應(yīng)系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性和高效性。反應(yīng)器模型由有機(jī)玻璃制成,外弦加熱絲,通過溫控裝置將反應(yīng)器內(nèi)溫度控制在35℃。
3.1.2 種泥
產(chǎn)酸脫硫反應(yīng)器接種的污泥是取自哈爾濱工業(yè)大學(xué)環(huán)境生物技術(shù)研究中心厭氧生物處理反應(yīng)器排除的污泥,并和取自平頂山污水處理廠的污泥混合在一起作為種泥。通過生物相的觀察發(fā)現(xiàn),以上兩種來源不同的污泥中,其生物種類均十分豐富。
3.1.3 實驗廢水
實驗廢水采用食品加工廠的糖蜜(主要成分為單糖和二糖)加水稀釋而成,廢水配制時投加一定量的農(nóng)用復(fù)合肥,使水中的COD、N、P的質(zhì)量比保持在200—500:5:1左右,以保證污泥在生長過程中對N、P的營養(yǎng)要求。并加入硫酸鈉作為硫酸鹽還原菌的電子受體。
3.1.4 相關(guān)控制參數(shù)
采用較高的有機(jī)負(fù)荷對產(chǎn)酸相反應(yīng)器的啟動進(jìn)程和厭氧活性污泥的馴化比較有利。在本次試驗中,模型反應(yīng)器啟動時的水利停留時間(HRT)按階段分別設(shè)定為50h和30h,進(jìn)水COD為5000mg/L,SO42-為500mg/L,PH值控制在6—9,溫度控制在35℃。
3.1.5 實驗結(jié)果與分析
模型反應(yīng)器接種量為3.303gVSS/L,VSS/SS為75%,整個啟動過程分為兩個階段,前13天為第一階段,HRT為50h;第13天之后的運行為第二階段,HRT為30h。
圖1. 模型器在污泥馴化期間生物量及產(chǎn)氣量的變化
啟動前5d,反應(yīng)器中的生物量有所減少,這是由于部分微生物不適應(yīng)厭氧環(huán)境而被淘汰所致。隨著運行時間的推移,反應(yīng)器中的生物量逐漸增加。根據(jù)馴化過程的VSS與產(chǎn)氣量的變化情況分析,厭氧活性污泥的活性也同樣經(jīng)歷了一個由遞減到逐漸增加的變化過程。這些現(xiàn)象都證明,種泥在接種到產(chǎn)酸相反應(yīng)器之后的馴化過程中經(jīng)歷了一個從不適應(yīng)到適應(yīng),從適應(yīng)到活性逐漸增強的演變歷程。
在污泥馴化的整個階段中,COD去除率從開始的23.9%下降到6.8%,然后上升到27.2%又下降到9.6%,最后在上升到15.2%。這一變化過程證明,有機(jī)負(fù)荷的提高對反應(yīng)器內(nèi)污泥的微生物組成產(chǎn)生了顯著影響,不同微生物種群在環(huán)境條件變化時因競爭作用而此消彼長,不同優(yōu)勢菌群生理代謝特性的差異和代謝強度的不同,導(dǎo)致了產(chǎn)酸相對COD去除率的變化。
圖3反應(yīng)了污泥馴化期間模型反應(yīng)器之進(jìn)水和出水的PH值變化情況。在污泥馴化的前12天保持在7.0—8.0,而反應(yīng)器出水的PH值在8天內(nèi)迅速從啟動時的6.74降到6.10。之后,盡管進(jìn)水的PH在8.6—7.0之間頻繁變化,HRT也由50h降到30h,反應(yīng)器出水的PH均維持在6.0左右,這說明了此時的產(chǎn)酸相反應(yīng)器具備了良好的酸堿緩沖性能。適宜的酸堿環(huán)境,加速了乙醇型菌群在競爭中優(yōu)勢地位的建立。到了污泥馴化后期,反應(yīng)器的出水更加穩(wěn)定,
圖2. 模型反應(yīng)器在污泥馴化期間的COD去除率的變化
圖3. 模型反應(yīng)器在污泥馴化期間的進(jìn)、出水PH變化
說明此時產(chǎn)酸相反應(yīng)器內(nèi)已建立了生態(tài)穩(wěn)定的微生物群落。
圖4為產(chǎn)酸厭氧反應(yīng)器從開始啟動直到現(xiàn)在的硫酸鹽去除率的變化情況。從圖中可以看出第一階段的去除率較高但不穩(wěn)定,從第二階段開始到現(xiàn)在去除率一直穩(wěn)定在60%左右,這說明本次的快速啟動還是成功的。
圖4. 模型器在污泥馴化期間硫酸鹽去除率的變化
3.1.6 結(jié)論
(1)厭氧活性污泥和好氧活性污泥均可作為產(chǎn)酸相反應(yīng)器的啟動種泥,但必須保證種泥生物相的多樣性和足夠數(shù)量的可馴化細(xì)菌種群。
(2)較高的種泥量有利于反應(yīng)器的快速啟動。研究證明,在污泥種量6.5gVSS/L時,產(chǎn)酸相可在30天左右快速啟動成功,COD去除率可達(dá)15%左右。
(3)反應(yīng)器啟動時采用較高的有機(jī)負(fù)荷更有利于污泥的快速馴化,進(jìn)水有機(jī)物的適宜質(zhì)量濃度為3000—5000mgCOD/L。
參考文獻(xiàn):
[1]:李建政,任南琪,秦智,郭爽編著。產(chǎn)酸相快速啟動和乙醇型發(fā)酵菌群馴化,中國圖書出版社,2002年。
[2]:王愛杰編著。產(chǎn)酸脫硫反應(yīng)器中硫酸鹽還原菌的生態(tài)學(xué)研究。博士學(xué)位論文,2002年。
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