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折流式厭氧反應(yīng)器處理印染廢水技術(shù)研究

來源:印染在線 發(fā)布時間:2012年12月12日

由圖4可見,ABR反應(yīng)器進(jìn)水的吸光度較高,經(jīng)厭氧處理后,每一格室的吸光度得到一定程度地降低,這是因?yàn)樵趨捬蹙图嫘跃淖饔孟?,染料分子結(jié)構(gòu)發(fā)生了開環(huán)、斷鍵、裂解、基團(tuán)取代和還原等反應(yīng),發(fā)色基團(tuán)被打開,廢水組分也相應(yīng)發(fā)生了變化[5]。

2.4.3pH和ORP

pH是影響厭氧水解的重要因素,產(chǎn)甲烷菌的最適pH為6.8~7.2,這也是厭氧處理常常控制的pH范圍。因?yàn)樵趨捬躞w系中,其他非產(chǎn)甲烷菌(如產(chǎn)酸菌等)對pH的變化不如產(chǎn)甲烷菌敏感,在pH發(fā)生較大變化時,這些細(xì)菌受到的影響較小,它們繼續(xù)將進(jìn)水中的有機(jī)物轉(zhuǎn)化為脂肪酸等。

如圖5所示,進(jìn)水pH在7.05~8.79,反應(yīng)器具有一定的pH緩沖能力。經(jīng)過各格室后pH均有不同程度的降低,并且第1格室pH下降最為明顯,主要因?yàn)樵诘?格室內(nèi)發(fā)生的是水解酸化反應(yīng),基質(zhì)首先由不溶性大分子轉(zhuǎn)化為可溶性小分子,然后再被產(chǎn)酸菌進(jìn)一步降解為低分子脂肪酸,如乙酸、丙酸和丁酸等。各個格室內(nèi)pH平均依次為6.99、7.10、7.16、7.19、7.24,呈現(xiàn)先降低后上升的趨勢,原因是進(jìn)入2~4格室后,由于揮發(fā)性脂肪酸和溶解的含氮化合物進(jìn)一步分解為氨、胺、碳酸鹽和部分CO2、CH4、H2。pH的變化為甲烷菌的活動創(chuàng)造了適宜的環(huán)境條件,有利于提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和處理效果。

微生物都有其適宜的ORP,生化反應(yīng)也需一定的ORP。好氧微生物在ORP為100mV以上時能生長,而厭氧微生物只能在ORP為100mV以下時才能生長,兼性微生物在ORP為100mV以上時進(jìn)行有氧呼吸,在ORP為100mV以下時進(jìn)行無氧呼吸[6]。試驗(yàn)中,ORP隨格室的變化見圖6。

由圖6可知,ORP隨格室依次下降,除第2組測試數(shù)據(jù)外,ABR的5個格室的ORP均在-200mV以下,反應(yīng)器處于深度厭氧狀態(tài)。

2.5出水可生化性的變化

印染廢水進(jìn)水平均BOD5/COD為0.2,可生化性較差。在HRT=24h的穩(wěn)定運(yùn)行期,對ABR反應(yīng)器的出水BOD5/COD進(jìn)行測定,均值為0.39,提高了0.19。

3·結(jié)論

采用ABR處理難降解印染廢水,啟動過程試驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)ABR進(jìn)水平均COD在650mg·L-1、HRT24h時,COD在第1格室中的降解幅度最大。ABR對色度去除效果顯著,色度去除率達(dá)63.4%。出水氨氮含量較進(jìn)水均有所增加,5個格室呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢;各格室pH呈先下降后上升趨勢;ORP則隨格室依次下降。經(jīng)過ABR的處理,印染廢水BOD5/COD由進(jìn)水的0.2提高到出水的0.39,廢水可生化性改善明顯,為后續(xù)好氧處理打下基礎(chǔ)。

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