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C深度处理垃圾渗滤液生化尾水的试验研究_水力负荷-论文网

时间:2014-01-22  作者:吉芳英,张琳苑,谢志刚,黄鹤
由上述结果可见,水力负荷的增加对COD和色度的去除影响最大,其次是TN、NH-N。水力负荷为1.50m/(md)、2.25m/(md)时BAC对COD、色度的去除效果达到最好,水力负荷为2.25m/(md)时BAC对TN的去除效果最好,四种负荷下NH-N均具有很好的处理效果。而在水力负荷允许的范围内提高负荷,有利于对老化生物膜的更新,维持微生物的活性,节约成本,因此试验得出最优水力负荷为2.25m/(md)。

2.2柑橘皮BAC反应器在最优负荷下对COD、色度、氨氮和总氮去除效果分析

试验选取在最优水力负荷2.25m/(md)下运行柑橘皮BAC,考察BAC的运行效果。

2.2.1柑橘皮BAC反应器在最优负荷下对COD的去除效果分析

柑橘皮BAC反应器在最优负荷下对COD的去除效果见图6。

图6BAC对COD的去除

Fig6RemovalofCODbybiologicalactivatedcarbon

BAC反应器对COD的平均去除率为75.3%,当进水COD浓度在300~400mg/L时,出水COD浓度保持在100mg/L以下,能够满足排放标准的要求。反应器运行初期,活性炭巨大的比表面积和丰富的孔隙结构使其具有充分的截留和吸附能力,微生物生命活动旺盛,生物量丰富,生物活性较强,活性炭吸附和生物降解的协同作用使其具有较好的去除效果。随着进水时间的延长,活性炭的一些孔隙由于吸附了过多的有机物而堵塞失效,降低了活性炭的吸附能力,在取样的30天和80天,COD去除率分别从75.14%、77.2%下降到70.58%、66.67%,此时对生物炭柱进行反冲洗,反冲洗后的1~2天,COD的去除率即得到恢复。BAC反应器在稳定运行的后期阶段对COD仍然保持较好的处理效果,原因一方面是生物炭的生物再生作用使活性炭保持了较强吸附能力,活性炭吸附和生物降解协同作用,实现对COD的稳定去除;另一方面可能是实验后期时间正处于夏天,环境温度的升高促进了微生物的新陈代谢,生物量增加,生物活性增强,增强了微生物对有机物的去除效果。

2.2.2柑橘皮BAC反应器在最优负荷下对色度的去除效果分析

柑橘皮BAC反应器在最优负荷下对色度的去除效果见图7:

图7BAC对色度的去除

Fig7Removalofcoloritybybiologicalactivatedcarbon.

BAC反应器对色度的平均去除率为78.68%,当进水色度值在120~200时,出水色度值保持在40以下,能够满足排放标准的要求。在取样的30天和80天,色度去除率分别从83.08%、77.64%下降到72.37%、70.53%,此时对生物炭柱进行反冲洗,反冲洗后的1~2天,色度的去除率即得到恢复。BAC反应器在稳定运行的后期阶段对色度仍然保持较好的处理效果,原因一方面是微生物可以降解吸附于活性炭上能缓慢释放的可降解有机物,另一方面是长期运行的生物炭柱形成了复杂的生物膜系统,可以利用部分难降解有机物。当去除效果下降时,对炭柱进行反冲洗也有利于恢复活性炭的截污能力和吸附能力。

2.2.3柑橘皮BAC反应器在不同负荷下对NH-N的去除效果分析

柑橘皮BAC反应器在最优负荷下对NH-N的去除效果见图8。

图8BAC对NH-N的去除

Fig.8RemovalofNH-Nbybiologicalactivatedcarbon

BAC反应器对NH-N的去除率范围为85.79%~94.18%,平均去除率90.59%,出水氨氮浓度小于10mg/L,能够满足排放标准的要求。BAC反应器在稳定运行阶段一直保持着对氨氮的高效去除,主要是因为反应器运行过程中,活性炭载体为生物膜的生长提供了更为适宜的环境,有利于生物炭吸附和微生物降解协同作用的充分发挥。此外,由于稳定运行阶段处在春夏季节,适宜的温度有利于硝化菌的快速生长繁殖,增强硝化菌的生物活性,从而实现对氨氮的高效去除。

2.2.4柑橘皮BAC反应器在最优负荷下对TN的去除效果分析

柑橘皮BAC反应器在最优负荷下对TN的去除效果见图9。

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