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鋁污泥生物填料對黑臭水體的脫氮除磷效果

文章出處:未知發(fā)表時(shí)間:2021-12-28 15:50:07


 

圖片1 

 

 

  近年來,由于工業(yè)廢水以及生活污水大量排入河道,河道水體黑臭現(xiàn)象日漸加重,嚴(yán)重影響了城市形象和居民身體安康,因而,如何有效凈化黑臭河道水體已成為城市安康開展的重中之重。生態(tài)-生物修復(fù)技術(shù)因其費(fèi)用低,管理便當(dāng),兼具美化環(huán)境的特性,成為近年來研討和應(yīng)用的重點(diǎn)。生態(tài)-生物修復(fù)技術(shù)的處置效率受很多要素影響,其中填料是最中心也是最根本的組成局部,是黑臭河道修復(fù)效果的關(guān)鍵要素,填料的挑選、改良和合理配置關(guān)系到這一技術(shù)能否正常發(fā)揮污染管理效能的關(guān)鍵。作為給水廠生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)物,鋁污泥含有大量鋁離子及其聚合物,用作生物填料時(shí)可有效提升脫氮除磷效果。筆者將鋁污泥生物填料與具有高效凈化作用的狐尾藻相分離,以常見的生物填料聚丙烯纖維作為對照,模擬自然河道構(gòu)建生物填料系統(tǒng),研討并剖析該系統(tǒng)的脫氮除磷效果,以期為河道黑臭水體管理提供技術(shù)支撐。

 

  一、資料與辦法

 

  1.1 實(shí)驗(yàn)資料

 

  鋁污泥取自給水廠,主要成分為Al2O3,濃度為38.62%~45.84%,體積密度為(1.18±0.10)g∕cm3,孔隙率為40%,比外表積為21.54~36.50m2∕g,電導(dǎo)率為0.0104~0.0140S∕m。

 

  鋁污泥原料經(jīng)過攪拌、造粒后,在105~120℃下烘干2~3h,以去除水分,在500~600℃無氧焙燒6~8h,自然冷卻后裝入40cm×8cm×8cm尼龍網(wǎng)袋,制備成鋁污泥生物填料。

 

  聚丙烯纖維生物填料從市場上購得,密度為0.90~0.92g∕cm3,長度為40cm,直徑為8cm

 

  狐尾藻取自南京市某湖泊,將狐尾藻置于有機(jī)玻璃柜中用自來水曝氣培育,每隔3d1次水,保證植物外表吸附的懸浮物被氣流沖洗潔凈。

 

  1.2 水質(zhì)剖析

 

  實(shí)驗(yàn)用水取自南京市江寧區(qū)外港河,河道寬為10m,流速為0.54m∕d,CODCr120mg∕L,TP濃度為4mg∕L,TN濃度為20mg∕L,NH3-N濃度為10mg∕L,pH5.5~6.5

 

  1.3 生物填料小試系統(tǒng)在河邊構(gòu)建生物填料小試系統(tǒng),如圖1所示

 

圖片2 

  小試系統(tǒng)主要包括進(jìn)水池、控制區(qū)、生物填料區(qū)等單元,其中生物填料區(qū)由4種處置組組成,即聚丙烯纖維生物填料組、鋁污泥生物填料組、聚丙烯纖維-狐尾藻組和鋁污泥-狐尾藻組,各組均另設(shè)1個(gè)平行實(shí)驗(yàn),取均勻,承載聚丙烯纖維生物填料和鋁污泥生物填料的網(wǎng)架均采用鋼構(gòu)造,生物膜掛膜采用自然掛膜,網(wǎng)架置于水面以下,將生物填料沿池體長邊距離8cm依次系掛于網(wǎng)架上,水流平行方向設(shè)7行,垂直方向設(shè)4行,狐尾藻種植于生物填料區(qū)的上部,種植密度為100∕m2。小試系統(tǒng)各局部規(guī)格如表1所示,生物填料與孤尾藻組合組剖面如圖2所示。

 

圖片3 

圖片4 

  為保證小試系統(tǒng)中狐尾藻的穩(wěn)定生長和生物膜的自然掛膜,在運(yùn)轉(zhuǎn)1個(gè)月后正式開端實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)采用連續(xù)進(jìn)水方式,經(jīng)過爬動(dòng)泵調(diào)理進(jìn)水流速,均由頂部進(jìn)水和出水。該小試系統(tǒng)處置水量為360L∕d,外表水力負(fù)荷為0.3m3∕(m2·d),水力停留時(shí)間為2d。測定系統(tǒng)出水水質(zhì),主要檢測TP、TNNH3-N濃度及CODCr。CODCr采用重鉻酸鹽法測定,TP濃度采用鉬酸銨分光光度法(紫外可見分光光度計(jì),UV1200,MAPADA)測定,TNNH3-N濃度采用氣相分子吸收光譜法(氣相分子吸收光譜儀,GMA3510,森普)測定。

 

  二、實(shí)驗(yàn)結(jié)果

 

  2.1 溶解氧濃度

 

  選取出水口水深10cm處作為溶解氧(DO)濃度監(jiān)測點(diǎn),調(diào)查小試系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)期間不同處置組出水DO濃度隨時(shí)間的變化,結(jié)果如圖3所示。由圖3可知,實(shí)驗(yàn)運(yùn)轉(zhuǎn)期間,各處置組DO濃度分別為:聚丙烯纖維生物填料組,3.2~4.3mg∕L,鋁污泥生物填料組,3.5~4.4mg∕L,聚丙烯纖維-狐尾藻組,6.2~7.1mg∕L,鋁污泥-狐尾藻組,6.1~7.2mg∕L。2個(gè)組合組DO濃度變化趨向分歧,且水體DO濃度遠(yuǎn)高于生物填料組。生物填料組和組合組水體DO濃度均到達(dá)GB3838—2002 地表水環(huán)境質(zhì)量規(guī)范類規(guī)范。

 

圖片5 

  2.2 pH

 

圖片6 

  系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)期間不同處置組的出水pH隨時(shí)間的變化如圖4所示。由圖4可知,不同處置組的出水pH差別較大,其中鋁污泥生物填料組和鋁污泥-狐尾藻組出水pH較為穩(wěn)定,在7左近動(dòng)搖,聚丙烯纖維生物填料組和聚丙烯纖維-狐尾藻組出水pH隨時(shí)間變化動(dòng)搖范圍較大,聚丙烯纖維-狐尾藻組出水pH維持在6.5以上,而聚丙烯纖維生物填料組出水pH根本在6.5以下,與進(jìn)水pH相差不大。

 

  2.3 CODCr的去除效果

 

圖片7 

  系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)期間不同處置組的出水CODCr隨時(shí)間的變化如圖5所示。由圖5可知,不同處置組對CODCr的去除效果為鋁污泥-狐尾藻組>聚丙烯纖維-狐尾藻組>鋁污泥生物填料組>聚丙烯纖維生物填料組。鋁污泥-狐尾藻組對CODCr的去除效果最好,均勻去除率為74.62%,聚丙烯纖維-狐尾藻組次之,均勻去除率為69.71%,鋁污泥生物填料組對CODCr去除效果較差,均勻去除率為65.96%,聚丙烯纖維生物填料組去除效果最差,均勻去除率僅為59.94%。鋁污泥-狐尾藻組的出程度均CODCr可到達(dá)GB3838—2002類規(guī)范(<30mg∕L),聚丙烯纖維-狐尾藻組、鋁污泥生物填料組的出程度均CODCr到達(dá)GB3838—2002類規(guī)范(<40mg∕L),聚丙烯纖維生物填料組對CODCr有一定的去除效果,但其出程度均CODCr處于較高程度,未到達(dá)GB3838—2002類規(guī)范。

 

  2.4 TP的去除效果

 

圖片8 

  系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)期間不同處置組出水TP濃度隨時(shí)間的變化如圖6所示。由圖6可知,不同處置組對TP的去除效果為鋁污泥-狐尾藻組>鋁污泥生物填料組>聚丙烯纖維-狐尾藻組>聚丙烯纖維生物填料組。鋁污泥-狐尾藻組和鋁污泥生物填料組TP去除效果較好,均勻去除率分別達(dá)93.59%93.38%,其次是聚丙烯纖維-狐尾藻組,均勻去除率為90.55%,聚丙烯纖維生物填料組去除效果最差,均勻去除率為84.04%。鋁污泥-狐尾藻組和鋁污泥生物填料組出水TP均勻濃度到達(dá)GB3838—2002類規(guī)范(<0.3mg∕L),聚丙烯纖維-狐尾藻組出水TP均勻濃度到達(dá)GB3838—2002類規(guī)范(<0.4mg∕L),而聚丙烯纖維生物填料組出水TP均勻濃度劣于GB3838—2002類規(guī)范。

 

  2.5 TN、NH3-N的去除效果

 

圖片9 

圖片10 

  系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)期間不同處置組TNNH3-N濃度隨時(shí)間的變化如圖7和圖8所示。由圖7和圖8可知,含有鋁污泥的處置組出水TN、NH3-N濃度隨時(shí)間變化較含聚丙烯纖維的穩(wěn)定。鋁污泥-狐尾藻組對TNNH3-N的去除效果最好,均勻去除率分別達(dá)93.19%96.46%,鋁污泥生物填料組去除效果次之,均勻去除率分別為91.25%94.42%,聚丙烯纖維-狐尾藻組TNNH3-N均勻去除率分別為91.29%91.45%,聚丙烯纖維生物填料組去除效果最差,均勻去除率分別為84.17%88.39%。鋁污泥-狐尾藻組出水TN均勻濃度到達(dá)GB3838—2002類規(guī)范(<1.5mg∕L),鋁污泥生物填料組和聚丙烯纖維-狐尾藻組出水TN均勻濃度均到達(dá)GB3838—2002類規(guī)范(<2.0mg∕L),而聚丙烯纖維生物填料組出水TN均勻濃度劣于GB3838—2002Ⅴ類規(guī)范。生物填料組和組合組出水NH3-N均勻濃度均優(yōu)于GB3838—2002類規(guī)范(<1.5mg∕L),特別鋁污泥-狐尾藻組出水NH3-N均勻濃度到達(dá)GB3838—2002類規(guī)范(<0.5mg∕L)

 

  三、討論

 

  3.1 水體DO濃度和pH對脫氮除磷的影響

 

  DO濃度的上下直接影響著河道生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部好氧和厭氧微生物的活性,而微生物的硝化反硝化作用是主要的脫氮途徑。當(dāng)DO濃度高于1.7mg∕L時(shí),硝化細(xì)菌可將水體中的NH3-N全部轉(zhuǎn)化成硝酸鹽,DO濃度低于0.5mg∕L時(shí),硝化細(xì)菌活性被抑止,水體中的NH3-N濃度逐步增加,DO濃度為0.5mg∕L左右時(shí),反硝化細(xì)菌大量富集,與藻類構(gòu)成有利共生關(guān)系。本實(shí)驗(yàn)中生物填料組出水DO濃度處于較高程度,這可能與生物填料組的整個(gè)水面均與空氣接觸有關(guān),空氣中的氧氣自在進(jìn)入生物填料系統(tǒng)使水體DO濃度增加。生長繁茂的植物會(huì)影響空氣中的氧進(jìn)入水中,但組合組上部水體DO濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于生物填料組,這是由于狐尾藻的根系泌氧等作用保證了系統(tǒng)上部的DO濃度,闡明在實(shí)驗(yàn)運(yùn)轉(zhuǎn)期間,組合組水體上部DO濃度可滿足系統(tǒng)中硝化細(xì)菌對DO的需求,有利于硝化作用的實(shí)行。同時(shí),組合組系統(tǒng)中部至下部的厭氧環(huán)境以及填料大量的孔洞空間為聚磷菌和反硝化細(xì)菌提供了良好生存環(huán)境,好氧與厭氧環(huán)境的轉(zhuǎn)變和分離,使污水閱歷完好的吸附去除過程,從而使組合組取得更好的脫氮除磷效果。

 

  pH影響生物填料系統(tǒng)中微生物的存在方式。當(dāng)pH4.0~6.0或大于9.5時(shí),硝化細(xì)菌的生長會(huì)遭到抑止。實(shí)驗(yàn)運(yùn)轉(zhuǎn)期間,聚丙烯纖維生物填料組的pH低于6.5,不利于反硝化作用的實(shí)行。由于鋁污泥含有大量具有緩沖作用的鋁離子及其聚合物,且狐尾藻也有升高水體pH的作用,因而鋁污泥生物填料組、聚丙烯纖維-狐尾藻組和鋁污泥-狐尾藻組出水pH維持在6.5~7.5,有利于硝化細(xì)菌和反硝化細(xì)菌的生長和繁衍,促進(jìn)系統(tǒng)脫氮過程的實(shí)行。

 

  依據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,鋁污泥生物填料組對水體CODCr、氮、磷的去除較聚丙烯纖維生物填料組強(qiáng),這可能是由于鋁污泥填料提供了更有利于微生物活動(dòng)的微環(huán)境,如較大的比外表積,適合的pHDO濃度,以及較好的緩沖性能,狐尾藻結(jié)合生物填料加強(qiáng)了對水體中CODCr、氮、磷的去除效果,其緣由除了植物吸附吸收外,還可能與狐尾藻根系良好的微環(huán)境有關(guān)。

 

  3.2 脫氮除磷機(jī)理討論

 

  聚丙烯纖維-狐尾藻組和鋁污泥-狐尾藻組對CODCr去除的主要途徑有微生物的吸附降解、植物的吸附吸收和生物膜吸附沉淀等??扇苄杂袡C(jī)污染物大多經(jīng)過狐尾藻根系的吸附吸收被去除,非溶性有機(jī)污染物則被系統(tǒng)填料和植物根系截留,進(jìn)一步被微生物合成應(yīng)用。

 

  聚丙烯纖維生物填料組和聚丙烯纖維-狐尾藻組對磷的去除主要依托生物膜中微生物和植物作用。相比聚丙烯纖維生物填料,鋁污泥生物填料本身對磷的吸附也占領(lǐng)重要作用。鋁污泥固定磷的途徑主要有離子交流作用、絡(luò)協(xié)作用、靜電作用。鋁污泥等電點(diǎn)約為6.4,系統(tǒng)進(jìn)水時(shí)的pH5.5~6.5,闡明此時(shí)鋁污泥外表主要帶正電荷,易于吸附水中的陰離子,此時(shí)水溶液中的磷主要以H2PO-4方式存在,有利于H2PO-4經(jīng)過靜電作用被吸附在鋁污泥上。鋁污泥生物填料組和鋁污泥-狐尾藻組出水pH相對原水的增大,與鋁污泥中大量—OH基團(tuán)與PO3-4發(fā)作離子交流作用有關(guān)。另外,鋁污泥中的鋁主要以無定形形態(tài)存在,增大了對水體中磷的吸附才能,且鋁離子作為一種絮凝劑,可以與水體中的陰離子反響構(gòu)成絮狀物,這些絮狀物對PO3-4也有吸附絡(luò)協(xié)作用。

 

  生物填料與水生植物(狐尾藻)組合系統(tǒng)對氮的轉(zhuǎn)化途徑主要包括微生物作用和水生植物吸收作用。微生物將水體中的有機(jī)氮化合物合成為銨態(tài)氮,同時(shí)吸收銨態(tài)氮或硝態(tài)氮作為營養(yǎng),硝化和反硝化細(xì)菌將水體中的銨態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氣態(tài)氮,使水體中的氮得到有效且徹底的去除。水生植物在系統(tǒng)脫氮過程中也有著重要作用,其可直接吸收污染水體中的銨態(tài)氮或硝態(tài)氮作為營養(yǎng),合成本身組織構(gòu)造所必需的物質(zhì),使水體中的氮得到去除,水生植物具有間接脫氮作用,其龐大的根系可為微生物提供宏大的附著面積,其根部泌氧作用可增加系統(tǒng)內(nèi)的DO濃度,在根系左近構(gòu)成氧化態(tài)的微環(huán)境,為脫氮微生物提供有利條件。另外,鋁污泥生物填料組和鋁污泥-狐尾藻組運(yùn)轉(zhuǎn)期間靠近出水口區(qū)域pH的增大,使OH-NH+4發(fā)作中和反響,且此時(shí)鋁污泥外表帶負(fù)電荷,亦可經(jīng)過靜電作用吸附局部氮。

 

  四、結(jié)論

 

  (1)鋁污泥生物填料能調(diào)理水體pH,系統(tǒng)中參加狐尾藻可提升水體DO濃度,營造有利于微生物生存的微環(huán)境,強(qiáng)化對黑臭水體的脫氮除磷效果。

 

  (2)鋁污泥生物填料組出水水質(zhì)優(yōu)于聚丙烯纖維生物填料組,出水水質(zhì)根本到達(dá)GB3838—2002類規(guī)范,鋁污泥-狐尾藻組對水體污染物的整體去除效果最好,出水水質(zhì)到達(dá)GB3838—2002類規(guī)范。

 

  (3)氮主要經(jīng)過硝化反硝化細(xì)菌的合成轉(zhuǎn)化和植物的吸收轉(zhuǎn)化途徑去除,鋁污泥生物填料能營造良好的微生物生存環(huán)境,強(qiáng)化微生物降解作用,磷主要經(jīng)過填料-植物-微生物的結(jié)合作用去除,其中鋁污泥除了強(qiáng)化微生物作用外,其本身對磷的吸附配位交流、絡(luò)合和靜電作用使系統(tǒng)到達(dá)更好的除磷效果。