解偶联剂对活性污泥产率的影响及机理研究 |
简介: Abstract:Theeffectsofanuncoupler(DNP)ontheresultofthetreatmentbyactivatedsludgeprocess andtheyieldofsludgewereanalyzedandstudiedusingbatch-sequentialtestmethodwith2,4-dinitrophenol (DNP)astheuncoupler,andthemechanismofthegenerationofsucheffectswasexpounded.Itwasshownby theteststhatwhentheconcentrationofsludge,ρ(MLVSS),was1800mg/L,theρ(CODCr)was1700mg/Land thedosageofDNPwas5mg/L,theyieldofsludgedecreasedby19%whiletheefficiencyofthetreatmentdecreasedby1%only.ThetestsalsoshowedthattheeconomiceffectivedosageofDNPwasl~5mg/L. Keywords:wastewatertreatment;activatedsludge;sludgeyield;uncoupler;DNP 活性污泥法广泛应用于污水处理工艺中,但是,无论是城市污水还是工业废水,在处理的过程中都将产生大量的污泥,用于处理或处置剩余污泥的费用约占污水处理费用的50%[l] 1解偶联剂削减污泥产率的理论基础 从根本上说,活性污泥法即微生物以废水中的污染物质(基质)作为生长的碳源和能源,将污染物从废水中去除,并将其转化为新细胞物质和CO2或者其他形式。写成化学计量方程如下[8] 2dNP对活性污泥产率和处理效果的影响 2.1污泥来源及配水方案 污泥采用合肥某生活小区污水处理厂污泥,经实验室培养。污泥培养用水和试验用水由实验室配制。配水用蔗糖作为碳源,CODCr的质量浓度为1700me/L用NaHCO3作为缓冲溶液,使溶液pH值处于7.0左右;氮源由NH4Cl提供,无机氮的质量浓度为52mg/L;磷源由KH2PO4和Na2HPO4提供,总磷的质量浓度为25mg/L;同时还提供镁、铁、钙等细胞生长所需要的营养物质和其他微量元素及生长因子。2.2实验方法 实验装置采用3L反应器,反应过程中采用饱和NaHCO3溶液来调节pH值,使其始终保持在7.0左右;用曝气头进行充氧曝气,DO值始终控制在4.0mg/L左右,同时起到搅拌作用;反应在室温(约22oC)下进行。 为减少内源呼吸对微生物产率的影响,实验只进行3h。通过固定污泥浓度ρ(MLVSS)=1800mg/L和有机物负荷ρ(CODCr 2.3.2dNP投加量对处理效果的影响 dNP对活性污泥处理效果的影响主要通过考察CODCr 2.3.3机理分析 为了进一步分析这种变化产生的原因,从3h的序批实验中,以没有投加dNP的空白试验为基础,绘制了微生物相对增长速率(ui/u0)和底物相对去除速率(qi/q0)曲线,见图3。其中ui与qi代表没有投加dNP的空白试验中微生物的增长速率和底物的去除速率。 根据理论分析,我们认为当dNP的投加量为0时,微生物的氧化反应和磷酸化反应处于耦合状态,即分解代谢产生的能量完全用于生物合成,此时微生物增长速率和底物消耗速率相关联,如图3所示,两条线的起点相重合;投加dNP后,微生物相对增长速率立刻与底物相对去除速率分离,且下降程度远大于底物相对去除速率,充分证明了微生物的增长速率和底物消耗速率已经不再处于完全耦合状态,而是发生一定程度的解偶,即分解代谢产生的能量已经不是完全用于生物合成,而是有一定程度的能量被溅溢掉;随着投加量的增加,微生物相对增长速率下降程度越来越大于底物相对去降速率,两条曲线的分离程度越采越明显,显示出解偶联剂作用在逐渐增强,当dNP投加量为10mg/L时,污泥相对增长速率下降程度达到底物相对去除速率程度的近两倍之多,但此时底物相对去除速率也大大下降,说明解偶联剂开始对微生物产生较大的毒害作用。 3结语 实验证明投加解偶联剂dNP可以在不明显影响处理效果的情况下有效降低活性污泥的产率,且经济有效的投加量为重1~5mg/L。而且,从实验数据中可以明确分析到微生物细胞合成代谢和分解代谢之间的能量解偶联。 实验证明投加解偶联剂是一种有效的降低污泥产率的方法,但是由于这些研究尚处于起步阶段,要将这些观念和方法应用于具体的工程实践,仍有很多问题需要解决,例如,解偶联剂大多为有毒物质,投加解偶联剂可能会引起其他的副作用等。 参考文献: [1]YuLiu.Effectofchemicaluncouplerontheobservedgrowthyield inbatchcultureofactivatedsludge[J].WatRes,2000,34(7):2025-2030. [2]MaxineM,TomS.Biomassyieldreduction:isbiochemicalma-nipulationpossiblewithoutaffectingactivatedsludgeprocessefficiency[J].WatSciTech,1998,38(8):137-144. [3]McWhirterJR.Theuseofhigh-purityoxygenintheactivated sludgeprocess[M].USA:CRCPress,1978. [4]周可新,许木启,曹宏,等.利用微型动物削减剩余污泥量的研究[J].环境污染治理技术与设备,2003,4(1):1-5, [5]RatsakCK,KooiBW,VerseveldHW.Biomassreductionand mineralizationincreaseduetotheciliatetetrahymenapyriformisgrazingonthebacteriumpseudomonasfluorescens[J].WatSciTech,1994,29(7):119-128. [6]TianS,LishmanL,MurphyKLInvestigationsintoexcessactivatedsludgeaccumulationatlowtemperatures[J].WatRes,1994,28(3):501-509. [7]YuLiu.Chemicallyreducedexcesssludgeproductionintheactivatedsludgeprocess[J].Chemosphere,2003,50(1):1-7. [8]GradyCP,DaiggerCT,LimHC.废水生物处理[M].北京:化学工业出版社,2003. [9]贺延龄,陈爱侠.环境微生物学[M].北京:中国轻工业出版社,2001. [10]YuLiu.Thes0/X0-dependentdissolvedorganiccarbondistribu-tioninsubstrate-surfficientbatchcultureofactivatedsludge[J].WatRes,2000,34(5):1645—1651. 作者简介:席鹏鸽(1980—),女,山西运城人,合肥工业大学土木建筑工程学院市政工程专业2002级在读硕士研究生,电话(0551)2907692。
|