利用固定化污泥反應器處理都市廢水之操作探討

上传人:j****9 文档编号:46337983 上传时间:2018-06-25 格式:DOC 页数:8 大小:155.50KB
返回 下载 相关 举报
利用固定化污泥反應器處理都市廢水之操作探討_第1页
第1页 / 共8页
利用固定化污泥反應器處理都市廢水之操作探討_第2页
第2页 / 共8页
利用固定化污泥反應器處理都市廢水之操作探討_第3页
第3页 / 共8页
利用固定化污泥反應器處理都市廢水之操作探討_第4页
第4页 / 共8页
利用固定化污泥反應器處理都市廢水之操作探討_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《利用固定化污泥反應器處理都市廢水之操作探討》由会员分享,可在线阅读,更多相关《利用固定化污泥反應器處理都市廢水之操作探討(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、利用固定化污泥反應器處理都市廢水之操作探討利用固定化污泥反應器處理都市廢水之操作探討STUDY ON OPERATION MODEL OF MUNICIPAL WASTEWATER BY IMMOBILIZED-SLUDGE REACTOR陳彥州,曾慶威,何姝怡 ,蘇姵瑜 ,林佳蓉,蘇婷婷,吳建一Yan-Chou Chen, Cing-Wei Zeng, Shu-Yi Ho, Pei-Yu Su, Chia-Jung Lin,Ting-Ting Su, Jane-Yii Wu大葉大學 生物產業科技學系Department and Graduate Program of Bioindustry

2、Technology, Da-Yeh University,Changhua, Taiwan摘要摘要本研究建立一個連續進流固定化污泥反應器的生化系統模式,以動力學對都市 廢水處理進行預測,並且以實際實驗進行驗證。本研究不但具有生物膜系統與 菌體包覆系統的特色,並且對菌體增值、基質消耗及質傳阻力進行生化系統模 式的建立。 HRT 大小對 TKN 去除效率的影響不大,均可保持在 38.5 - 40.0 之間。當溶氧量由 5.6 mgL-1 降低至 2.3 mgL-1 以及再調整至 6.5 mgL-1 的過 程中,發現其出流水的 COD 及 NOx-N 並無明顯變化。而當溶氧濃度降低至 0.7 mg

3、L-1左右,則會形成厭氧環境,因此放流水中之 TKN 濃度逐漸升高,而最高 值達 18.6 mgL-1 ;相反地 NOx-N 則降低至 3.5 - 4.5 mgL-1 之間。倘若改以間 歇曝氣方式操作,溶氧為 0.8 mgL-1 時, TKN 濃度將會下降,而 NOx-N 濃度 上升至 10.2 mgL-1 。另外,在閒歇曝氣操作方面,實驗結果顯示間歇曝氣對固 定化污泥反應器的 COD 與 NOx-N 將有相當的影響。而再考慮曝氣成本與去 除效率,間歇曝氣為一可行之操作策略,為兼顧顆粒內部的好氧菌群與厭氣菌 群分佈,適當的曝氣比例仍須進一步探討。另外,改變反應器操作條件,固定 化反應器在 4

4、天以內即可達到穩定地且處理效果良好,顯示本系統具有相當好 的操作穩定性。關鍵字:固定化污泥反應器,都市廢水,閒歇曝氣1. 1.前言前言因人口日益增加且對生活品質要求的提高,相對的也使畜牧廢物與家庭廢 水排放量逐日提高,並可想而之含氮廢物對環境污染問題已達刻不容緩容緩的 地步。傳統使用自營性硝化菌之生物處理系統,但因自營菌的生長速率較異營 菌來的緩慢,進而自營菌在氧氣競爭上會無法與異營菌競爭。而使傳統上活性污泥與滴濾法的硝化能力極為有限。因此,以菌體固定化來提高菌體溶度藉而 克服自營菌生長緩慢特性,且不致於引起其他負面影響,是現行可行的改善方 法的發展方向。而有工業應用潛力的技術,尤以膠體包覆法

5、在活性污泥系統中 最具潛力(1-3),固定化具有將生長緩慢菌體以高濃度狀態保存於連續式反應器中 的優點。如固液分離容易、提高菌體濃度減少 HRT 及反應體積、較高忍受水 力與有機物或氮突然變動負荷力、擔體內部形成特殊喜氣-兼氣-厭氣環境、大 為減少污泥產生量等。2. 2.材料與方法材料與方法使用系統是以固定化污泥之顆粒置於 CSTR 反應器中,並曝氣,使顆粒流 動混合而進行反應。2-1.實驗材料本研究中以 PVA (polyvinyl alcohol) 固定化污泥,PVA 是由長春石化公司提 供。H3BO3、NH4Cl、Na2S2O35H2O 、 COD 測定 A、B 試劑等藥品購自 Merc

6、k (Darmstadt,Germany) 。NaOH、NaCl 購自聯工化學廠股份有限公司 (新竹,台 灣) 。 (NH4)2SO4、KH2PO4、MgSO47H2O、CaCl22H2O、FeCl36H2O、NaHCO3、MnCl2、 ZnSO7H2O 購自上美儀器股份有限公司 (員林,台灣) 。Yeast peptone powder 購自振芳股份有限公司 (台北,台灣) 。2-2.污泥來源本研究所使用之污泥取自彰化縣溪湖鄉養豬場之廢水處裡程序中的活性污 泥,以含氮混合培養基作為污泥營養來源且經一段時間馴養後,再經沈澱濃縮 並且離心濃縮,隨即進行污泥固定化。2-3.污泥之固定化利用本實驗室

7、自行開發的 PVA 磷酸酯化法(4)將四株污泥菌群固定化。將定 量的 PVA 加熱溶於水中,待其冷卻至室溫後,將四株污泥菌群以 1:1:1:1 的比例之濃縮混合菌和活性污泥均勻混合後滴入硼酸溶液中製備成固定化污泥 顆粒。2-4.分析方法研究中主要分析項目有化學需氧化 ( COD ) 、NH4-N、總凱式氮 ( TKN )、 NOX-N ,其中分析如下:(1) 化學需氧量 ( COD ) 之測定COD 測定方法採用 Closed Refiux,Colorimetric Method 分析。(2) 氨氮濃度之測定取適當之水量進行蒸餾,以硼酸收集蒸餾之凝結液並以蒸餾水做適當稀釋。 然後利用納式比色法

8、 ( Nesslerization Method ) 呈色,對照標準液測得知檢量線 即可算出所取水樣中的氨氮量。(3) TKN濃度之測定其測定步驟與氨氮相同,唯在蒸餾步驟前須加入硝化步驟使水樣中的有機 氮分解成氨氮 ( TKN = 有機氮+氨氮 ) 。其硝化步驟如下:將配好之NaOH- Na2S2O35H2O 溶液加入樣品中,在通風櫥中以 420 之加熱裝置加熱約 30 分鐘。(4) 硝酸根與亞硝酸根濃度之測定硝酸根與亞硝酸根的濃度是利用離子層析法分析。本研究所使用的離子層 析儀,簡稱 IC (Ionic chromatograph,Model 2000i,Dionex,UAS) 配有導電度偵

9、 測器 ( Conductivity detector ) 及陰離子層析管柱 ( Ionpac AS4A,Dionex ) 可用來 分析水樣中之硝酸根或亞硝酸根。本實驗 IC 所使用之流洗液為 1.7 mM NaHCO3 與 1.8 mM NaCO3之混合液,流速控制在 2 mL/min,再生液為 12.6 mM 之 H2SO4。(5) 菌體顆粒內污泥濃度估算取 2 ml 懸浮污泥於 105 烘乾後秤取乾菌重,進行三重複後換算每升菌 量。3. 3.理論方法理論方法此種增值模式的優點在於使用時,有如一種開關函數(switch fuction) ,藉以定 論處於環境狀況時,對於菌群增殖較好,如處於

10、較高溶氧和具有基質濃度時好 氧菌群才可增殖。綜合微生物增殖動力學、基質消耗、反應器系統等,彙整為固定化污泥反應器 的動力學特性與操作狀況的完整的系統描述如下:(1)HXDOHO,KDO Hb-HX Hd,K-HX HdtH dX(2)NSXDOAO,KDO Ab-NSX NSd,K-NSX NSdtNS dX(3)NBXDOAO,KDO Ab-NBX NBd,K-NBX NBdtNB dX(4)DXDOHO,KDO Hb-DX Dd,K-DX DdtD dX(5) DXDmHXHm DYDHYHSSTXpXSDSSSeffDSS SeffDtSS max,222,(6)TKNSHXRKTKNS

11、TXpXTKNDTKNSTKNeffDTKNS TKNeffDtTKNS max,222, DOTXpXDODDODOeffDDO DOeffDtDO max,222 ,(7)(,)(,14. 143. 314. 1)1(43. 3(X NBX NSDOKAODObAX DX HDOKHODObHX NBmNBX NSmNSX HmHYDNBfNY NSNSYHH NHSTXpXNHDNHSNHeffDNHS NHeffDtNHSmax,222,(8) TKNSHXRKDNBHNfNSXNSm NSYNS)( 2 max,222,22222,2NSTXpXNDNSNeffDNS NeffDtN

12、S(9) )1(Nf NSYNSNBXNBm NBYNB 3 ,max333,2 2323,3NSTXpXNDNSNeffDNS NeffDtNS(10) NBYNBDXDmDYD 86.286.24. 4.結果與討論結果與討論4-1.HRT 對系統操作的影響據系統的實際操作結果,得知氧化氮在出流水中多以硝酸根存在,而 HRT ( 水力滯流時間 ) 是硝化作用有效與否的主要因子。依理論,反應槽內如果有 足夠滯留時間 ( SRT ) 或水力滯留時間 ( HRT ) ,就可充分進行硝化反應,而 藉由變動 HRT 的操作 ,加以探討 HRT 對出流水各物質濃度影響。 依圖一得知,將 HRT 降至 3

13、.5 hr 時出流水的 COD 濃度有少許增加,但 TKN 和 NOX-N 的濃則無明顯變化。而出流水的 COD 、 TKN 和 NOX-N 濃 度依理論計算並在系統中進行 HRT 變動模擬,而知理論值不會有顯著差異。 HRT 對總氮 ( TN ) 出流濃度與去除效率影響,可知 HRT 的變動並不會影響總氮的出流濃度,而總氮去除率也可保持穩定於 38.540.0之間,藉此得知 本系統對於總氮去除具有穩定性。4-2.DO 對系統操作的影響除 HRT 外, DO 同為影響反應系統的重要因數,在實際操作過程下溶氧 濃度從 5.6 mg/L 降至 2.3 mg/L 後調整為 6.5 mg/L 的程序中

14、,如 COD、NOX-N 的 出流水質都無明顯變化,且在溶氧度降至 0.7 mg/L 使外部溶液呈厭氧環境,致 使放流水的 TKN 濃度升高,最高值為 18.6 mg/L 上下;相反的 NOX-N 降為 3.5 4.5 mg/L 間。此外,在操作條件為低氧濃度時( DO1.50.3mg/L ) 因低氧環境與擴散阻 力的影響,使顆粒表面隨徑向逐次降低亞硝化菌群與硝化菌群濃度 。隨外部環 境呈低氧時有利脫硝菌群的生長,即使因固定化顆粒引起的擴散阻力阻礙了溶 氧運輸,但顆粒內部仍有溶氧,並非完全厭氧環境這對脫硝菌群的生長不利, 因此在操作條件為外部溶氧偏低時才可能至使顆粒內部為厭氧環境。如圖二所 示

15、,當溶氧濃度從 5.8 mg/L 直接降至 0.4 mg/L 進行操作,此時顆粒內部溶氧量 剛從好氧環境過渡轉換為厭氧環境時,顆粒中溶氧效應仍大,因此對脫硝菌群 增殖不利,但當進行操作時的溶氧濃度從 0.6 mg/L 上升到 1.2 mg/L 後,因顆粒 內部已約為厭氧環境而有利於脫硝菌群的生長。4-3.間歇曝氣對系統操作的影響由上述可知,固定化顆粒中的菌群比例會因外部溶液的溶氧濃度而改變, 進而影響處理效果 因此研究中所使用的系統模式藉由模擬間歇曝氣操作,而得 知對連續型固定化污泥反應器的影響。由曝氣比分別為 85 (好氧優勢)與 15 (厭氧優勢) 操作條件中,當操作 循環中的曝氣比為 85 時, COD 與 NH4-N 的出流濃度在曝氣階段會逐次下 降至低值,但 COD 與 NH4-N 的出流濃度在曝氣階段停止時再次逐漸上升。但 曝氣階段中 NOX-N 出流濃度呈逐次上升,直到曝氣階段停止後才逐漸下降。當 操作條件為 15 曝氣比時偏向厭氧環境,因此在操作循環中,COD 與 NH4-N 的出流濃度會降至最低後隨即上升。此結果異於高曝比,在低值保持一段時間 再行上升的現象。此外厭氣優勢導致,TKN 顯注增大,但 NOX-N 變動呈現

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 中学教育 > 初中教育

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号