水解酸化法预处理青霉素废水的试验_孙京敏
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2020-02-24 16:28:17
文档简介:
幅度提高,系统的氨氮污泥负荷可达到0.06~0.73kgkg·d。(4)当酒精消化液碳源不足时,可投加乙酸钠作为外加碳源进行生物脱氮。当乙酸钠投加量相当于CODCr497mgL时,消化液的CODCrTN为6.61,TN的去除率可达63%。参考文献[1]李锡英,丁建南.处理酒精废醪的厌氧反应器类型.中国沼气,1997,15(3):35-37.[2]江鸿,郭仁惠,张盼月等.酒精糟废水的回收利用与净化研究.工业水处理,1998,18(3):43-44.[3]孙锦宜.含氮废水处理技术与应用.北京:化学工业出版社,2003.[4]HallinSara,PellMikael.Metabolicpropertiesofdenitrifyingbacteriaadaptingtomethanolandethanolinactivatedsludge.WaterResources,1998,32(1):13-18.[5]章非娟.生物脱氮技术.北京:中国环境科学出版社,1992.作者通讯处杨健200092上海市四平路1239号同济大学环境科学与工程学院电话(021)65984275E-mailyishu@online.sh.cn2005-04-19收稿水解酸化法预处理青霉素废水的试验*孙京敏1,2王路光2王世研2(1.哈尔滨工业大学,黑龙江150090;2.国家环境保护制药废水污染控制工程技术中心,石家庄050051)摘要在系统分析青霉素废水水质的基础上,进行该废水不同稀释比的水解酸化试验。结果表明:采用水解酸化工艺作为生物处理的预处理手段是有效的,选取HRT为8~10h,CODCr的进水负荷取6~8kgm3·d,废水酸化率达到10%左右,CODCr去除率为20%左右。关键词青霉素废水水解酸化预处理0引言抗生素原料药生产过程排出的废水有机污染物浓度高、组分复杂,含有大量发酵残余物,包括发酵代谢产物、残余的消沫剂、凝聚剂、破乳剂和残留的抗生素效价及其降解产物,可生化降解性差。通过水解酸化预处理,使废水中难降解有机物转为低分子有机酸,以改善废水的可生化性,水解酸化反应主要是通过厌氧途径,将生化过程控制在水解和酸化阶段,反应过程与两相厌氧法中的酸化过程有相似之处。本研究着重研究了青霉素提炼生产废液在水解酸化条件下,有机酸变化的过程和CODCr的去除情况,为优化青霉素废水处理工艺提供了依据。1厌氧水解酸化反应器的启动本研究采用上流式厌氧污泥床装置,反应器有效*河北省环保局重点科技攻关计划项目、国家制药废水污染控制工程技术中心资助项目(冀环科200404)容积为20L。接种污泥直接利用华北制药股份有限公司青霉素生产废水处理厂的厌氧消化污泥。1.1试验废水试验废水取自华北制药股份有限公司青霉素生产车间。青霉素生产发酵液经过滤除去菌渣,其滤液通过溶媒萃取、溶剂回收后产生的废液,废水中主要含有蛋白质、糖类、醇类及青霉素的残余物等,并含有高浓度的硫酸根离子和高浓度的残留溶酶。废水水质见表1。可见,青霉素废水BOD5CODCr的比值偏低,可生化性较差。表1青霉素废水水质mgL(除pH)CODCrBOD5悬浮物硫酸盐氨氮总氮pH15000~26400~70001100~34005000~700099~3601200~22006.0~9.0另外,可以看出该废水有机物浓度高,碳氮营养源比例失调,氮源过剩,同时废水中含有大量硫酸盐及部分残留青霉素效价。因此在去除青霉素这类生30环境工程2006年2月第24卷第1期DOI:10.13205/j.hjgc.2006.01.009产废水CODCr污染物过程将受以下几个方面因素影响:一是废水碳氮营养源比例失调,氮源过剩,BOD5TN比值为4左右,比一般厌氧处理微生物理想营养要求值40平均低近10倍,表明氮源严重过剩。过剩的有机氮不仅影响废水CODCr的去除效果,同时厌氧氨化反应可使NH3或NH+4过分积累,严重时导致厌氧硝化过程受到抑制,其次青霉素废水中含有大量残留药物效价,青霉素对于大多数有机废水生化处理系统的微生物有较强的杀菌或抑制作用。1.2反应器的启动运行首先将厌氧污泥直接放入水解酸化反应器中,加入量约占反应器体积的13左右。反应器的启动采用逐步加量法,从青霉素废水进水CODCr浓度为2000mgL开始启动。为了保证测定数据的可靠性,每次提高进水负荷要保证反应器稳定运行,1个驯化期为1周左右,以增大进水CODCr浓度1000mgL为基准,逐步加大进水CODCr浓度,同时测定反应器出水CODCr浓度和pH,至CODCr去除率稳定在20%左右,水解酸化反应器启动阶段有机物处理效果见图1、2。图1水解酸化启动期CODCr去除效果图图2CODCr去除效果与进水容积负荷关系图图1可以看出,在反应器启动不长的时间里,CODCr去除率即可
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