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2、4二氯苯酚降解循环过程中循环流量对活性污泥在好氧水解时性能和特点的影响
王海涛 李青彪 王远鹏 何宁 孙道华
化学与生物工程系,化学化工学院,化学生物学重点实验室,福建省,厦门大学,
厦门361005,福建,中国
摘要:对于退化的分子模型,2 , 4 -二氯苯酚(2 , 4 - DCP),我们研究活性污泥水解–好氧循环过程(HARP)。2 , 4 - DCP和化学需氧量(COD)总去除效率为98%和96%时,在回收过程中的循环流量以15毫升/分钟后24小时降解。与、同时回收通量增加,峰值的浓度挥发性脂肪酸酸(VFA)下降。水解–好氧循环过程中多糖和蛋白质含量在胞外聚合物中急剧增加的回收量的增加从5到15毫升/分钟。显然有适合的线性关系来描述聚氯乙烯聚氯乙烯
2.1、污泥和废水
水解好氧微生物是从厦门生活污水处理厂提供活性污泥中得到的,处理厂几乎没有机会接触2,4-DCP。可水解的好氧微生物分别同时在两套反应堆培养。在适应周期,为了提高微生物对2,4-DCP废水的适应性,在大约1月,2000 mg / L的葡萄糖作为外部碳源,2,4-DCP浓度逐步从5增加到20 mg / L。在适应环境后,2 L的适应水解好氧污泥接种到水解好氧反应堆, 分别使得水解好氧反应堆内混合悬浮物固体浓度(MLSS)浓度为4.6和4.8 g / L。
好养水解反应堆内模拟2,4-DCP废水的组成(g/L)包括:2,4-DCP 0.02, NH4Cl 0.07, KH2PO4 0.03, NaHCO3 1.5. 微量元素(mg/L)包括: CaCl2·6H2O 0.01, FeSO4·7H2O 1.55, MnSO4 4.95, ZnSO4·7H2O 0.71, CuSO4·5H2O 0.48, CoCl2·6H2O 0.01.微量元素组成溶液是根据Sponza et al. [38,39]准备的。
相比之后,所有的实验管理在2,4-DCP 20 mg / L和葡萄糖2000 mg / L(COD 2100 mg / L)。在每次运行之前,模拟废水是通过自来水中加入2,4-DCP和葡萄糖得到的。模拟废水的pH值通过氢氧化钠和盐酸溶液调整到约7.5。
2.2。实验装置和程序
正常规模活性污泥水解–好氧循环过程如图1。水解反应器是直径30厘米,高度60厘米。有氧反应器是直径9厘米,高80厘米。在批量处理操作模式下,两个反应器的水解好氧反应堆工作容积为4升。水解好氧反应器沿在其侧端口配备了取样器。水解反应器温度控制在35±2之间?利用一个机械搅拌器来进行温度控制和混合问题。在水解反应过程中,溶解氧(DO)的值低于0.5毫克/升,在室温条件下,好氧反应器利用空气压缩机进行流量为3升/分钟的曝气,溶解氧超过2 mg / L。
图1
利用水解–好氧循环过程的方式进行的双外循环蠕动泵(bt01-100)连续回流24小时到达一定的循环流量(5,8,10,12,和15毫升/分钟)。首先,在水解好氧反应器中同时加入模拟废水。其次,打开双蠕动泵。水解反应器中污水被分发到入口的好氧反应器的一个蠕动泵中,液体通过滤波器从顶部的水解反应器的作用移送底部,好氧反应器保证了其在反应器液体充分的混合。同时,好氧反应器分中的污水发到入口的水解反应器,并由蠕动泵的工作,通过过滤器的液体从顶部的氧反应堆并转移至底的好氧反应器。
样本(2毫升)被回收和离心12000rmp,由此可有效去除液相。在冷冻前的分析时,样品保存在4摄氏度的环境中。。每当操作参数变化时,反应堆会运行至少五批样品到反应器,此时性能又达到了一个新的稳定状态。
2.3。计算方法
总去除2 , 4 - DCP(Rd(吨)),化学需氧量(Rc(吨))最后时刻在水解–好氧循环过程的计算根据以下方程:
Cadi:初始浓度的2 , 4 - DCP在好氧反应器,毫克/升;研制:初始浓度的2 , 4 - DCP水解反应器,毫克/升;Cad(吨):残留浓度的2 , 4 -氧反应器中减少,毫克/升;Chd(吨):剩余浓度的2 , 4 - DCP水解反应器在不再降解,毫克/升; Caci:初始氧量好氧反应器,毫克/升;氯仿:最初的化学水解反应器,毫克/升;Cac(吨):残留的化学需氧量在好氧反应器在刻在退化,毫克/升;Chc(吨):的残留化学需氧量水解反应器在降解过程中时刻,毫克/升州:有效容积的好氧反应器;Vh:有效体积的水解反应器
2.4。分析方法
测量化学需氧量的浓度需要使用标准的分析方法[ 40 ]。浓度的2 , 4 - DCP测定4 -氨基比色法[40]。在水解反应器中利用滴定法,测定挥发性脂肪酸的浓度 [ 41 ]。在提取物中,每次产生的提取物是由蛋白质和高浓度多糖组成的。蛋白质含量的测定采用改良的Lowry法[ 42 ],在浓度范围
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