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氯离子对污水处理中细菌的影响及对策

来源:AG8亚洲国际游戏集团环保     宣布时间:2023-03-28

       高浓度氯离子对废水生物处理的迫害作用主要是通过升高的情况渗透压而破坏微生物的细胞膜和菌体内的酶,从而破坏微生物的生理运动。

       微生物在等渗透压下生长良好,如微生物在质量为5~8.5g/L的NaC1溶液中;在低渗透压(p(NaC1)=0.1g/L)下,溶液水分子大宗渗入微生物体内,使微生物细胞爆发膨胀,严重者破裂,导致微生物死亡;在高渗透压,(p(NaC1)=200g/L)下,微生物体内水分子大宗渗到体外(即:脱水),使细胞爆发质壁疏散。

       微生物的单位结构是细胞,细胞壁相当于半渗透膜,在氯离子浓度小于即是2000mg/L时,细胞壁可蒙受的渗透压为0.5-1.0大气压,纵然加上细胞壁和细胞质膜有一定的坚韧性和弹性,细胞壁可蒙受的渗透压也不会大于5-6大气压。

       但当水溶液中的氯离子浓度在5000mg/L以上时,渗透压约莫将增大至10-30大气压,在这样大的渗透压下,微生物体内的水分子会大宗渗透到体外溶液中,造成细胞失水而爆发质壁疏散,严重者微生物死亡。工程经验数据标明:当废水中的氯离浓度大于2000mg/L时,微生物的活性将受到抑止,COD去除率会明显下降;当废水中的氯离子浓度大于8000mg/L时,会造成污泥体积膨胀,水面泛出大宗泡沫,微生物会相继死亡。

       抑制污泥活性的体现

       当生化系统氯离子浓度大幅度突变时,污泥的碳化性能和硝化性能会很快减弱甚至消失,导致COD去除率明显下降,硝化历程亚硝酸盐累积,纵然提高污水中的溶解氧,效果不明显。也就是说,活性污泥对氯离子浓度具有一定的容忍性,当氯离子浓度凌驾一定值时,系统降解能力下降,直至系统失去处理能力。

       氯离子突然变革比氯离子逐渐变革对系统的滋扰更大。随着氯离子的升高,有机物降解速率下降,因此低F/M(养料与活性污泥在质量上的比值)更适合含氯离子废水的处理。

       氯离子改变污泥中微生物的组成,改变了污泥的沉淀性和出水SS,导致污泥流失严重,活性污泥的浓度下降,污泥指数升高,30分钟沉降率下降。

       活性污泥镜检结果来看,低盐度时显示其中生物相比较富厚,丝状细菌、菌胶团、原生动物种类繁多,活性污泥颗粒很大,菌胶团呈关闭状,絮凝体具有一定的紧密度。随着来水氯离子浓度的升高,当氯离子突变由原来的150mg/L增至1000mg/L时,丝状菌及原生动物基本不保存,而菌胶团变得更为密实,此时絮体变得细小,异常紧密。污水中有机物的降解主要靠污水中大宗微生物的配相助用完成,氯离子增加导致活性污泥中微生物中属数量减少,从而使有机物降解速率下降。

       污水生化处理系统中氯离子含量凌驾几多会对微生物爆发影响

       (1)随着盐度的升高,活性污泥的生长受到影响。其生长曲线的变革体现在:适应期变长;对数增恒久的生长速度变慢;减速生恒久的历时变长;

       (2)盐度增强了微生物的呼吸作用和细胞的溶胞作用;

       (3)盐度降低了有机物的可生物降解性和可降解水平。使有机物的去除率和降解速率下降。虽然延长曝气时间可以提高有机物的去除效率,可是超一准时间,随着曝气时间的增加有机物去除率的升高缓慢。就经济考虑,通过延长曝气时间来提高高盐有机物去除率的要领不可取;

       (4)无机盐使活性污泥的沉降性增强。随着盐度的增加,污泥指数下降;

       (5)处理高盐污水驯化活性污泥是处理系统取得乐成的一个须要手段。活性污泥的驯化历程就是使微生物代谢方法逐渐适应高盐情况,并使耐盐菌大宗滋生的历程。

       如何消除氯离子的影响?

       1.活性污泥的驯化

       通过逐步提高生化进水氯离子含量,微生物会通过自身的渗透压调理机制来平衡细胞内的渗透压或掩护细胞内的原生质,这些调理机制包括聚集低分子量物质来形成新的胞外掩护层,调理自身的代谢途径,改变基因组成等。

       因此,正常活性污泥可以在一定氯离子度规模内通过一准时间的驯化处理高氯离子废水,虽然活性污泥通过驯化可以提高系统耐氯离子规模,提高系统的处理效率,可是,驯化活性污泥中的微生物对氯离子的耐受规模有限,并且对情况的变革敏感。当氯离子情况突然变革时,微生物的适应性会立刻消失.驯化只是微生物适应情况的暂时生理调解,不具有遗传特性。这种适应性的敏感对污水处理很倒运。

       活性污泥的驯化时间一般为7-10d,驯化可提高污泥微生物对盐浓度的耐受水平,驯化初期活性污泥浓度减少,是由于盐溶液的增加对微生物爆发迫害,使部分微生物死亡,体现为负增长,在驯化后期适应了情况的微生物开始滋生,故活性污泥浓度增多。以1.5%、2.5%的氯化钠溶液中活性污泥对COD的去除情况为例,驯化初期与驯化后期COD去除率划分为:60%、80%和40%、60%。

       2.稀释高氯离子浓度的废水

       为降低进生化系统氯离子的浓度,可将进水进行稀释,使氯离子低于毒域值,生物处理就不会受到抑制。它的优点是要领简单,易于操作和治理;缺点是增加了处理规模、基建投资和运行用度。针对洋里污水厂而言,由于进水量大且连续运行,纵然通过在线仪表测得某一时间氯离子浓度高,但进行针对性的稀释的可操作性较差。故该要领更适用于爆发高氯离子浓度废水的工厂企业。

       3.选择合理的工艺流程

       针对差别浓度的氯离子含量选择差别的处理流程,适中选择厌氧工艺流程来降低后序好氧段的耐受氯离子浓度的规模。

       4.提高生化系统DO

       适当提高生化系统中的溶解氧,以包管活性污泥的活性。

       5.排放剩余污泥

       加大剩余活性污泥的排放,确保污泥的生长在对数生恒久,以提高污染物的去除效率。

       6.投加营养源

       提高溶解氧的同时,污泥的新陈代谢加速。为包管污泥的新陈代谢,应确保营养的富足,如有需要可适当投加一定营养源,来包管污泥的活性。
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