焦化废水处理厂活性污泥对硫氰化物的降解机制.docx
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1、焦化废水处理厂活性污泥对硫氧化物的降解机制用分光光度法和离子色谱法,研究了A/A/O工艺焦化废水处理厂的进出水质和活性污泥对硫氟化物(SCN-)的降解机制.研究结果说明,SCN-主要在A/A/O工艺的好氧单元中降解去除;在常温(25。C)下活性污泥对SCN-降解的动力学过程符合米氏方程,VnIaX为IL15mgSCN-(g-1MLSS)h-l,Km为44.96mgLT;15C低温显著降低SCN-的降解速率;在15下,92.62明卜代0-能在2411内完全降解,其中的N和S元素相应地生成了NH3、NO-2和S2-等中间代谢产物,并最终转化为产物N0-3和S02-4;N和S元素的转化率分别为94.
2、32%和99.08%,基本符合物料守恒定律,说明SCN-中N和S元素在好氧池中可以彻底降解转化N0-3和S02-4.这些结果对于了解好氧池的功能和提高焦化废水中的SCN-去除率具有重要意义.焦化废水是原煤高温干储、煤气净化和化工副产品回收与精制过程中产生的工业废水,其中含有酚类、叱哽、口引喋、喳琳、氧化物、硫氧化物(SCN-)和氨氮等几十种污染物质,成分复杂,污染物浓度高,毒性大,性质非常稳定,是一种典型的难降解有机废水,其特征之一是富氮缺磷.在焦化废水的含氮化合物中,无机氮化合物主要为NH+4-N(33.6%)、氟化物(7.5%)和SCN-(40.4%),折算的总氮浓度约240mg-L-I,
3、占82.5%左右;有机氮化合物主要为胺类、有机庸类和含氮杂环化合物(如叱哽、呻味和喳琳等),折算的总氮浓度低于50mgL-I,约占17.5%.酚类、硫氟化物和氧化物等是焦化废水COD的三大主要来源,其去除效果直接影响出水的达标排放.SCN-可结合蛋白质,是一种非竞争性抑制剂,能抑制多种酶学反应过程,低浓度(12mmol)的SCN-可以毒害多种高等生物.活性污泥中含有多种微生物,其中一些微生物可以以SCN-作为其碳源、氮源或硫源,将其代谢为So2-4、C02和NH+4,约10%NH+4-N可进一步被微生物转化为生物质,其他则以NH+4形式进入水体.在焦化废水A/A/O工艺中,好氧池能把SCN-逐
4、步氧化为NH3、No-2和No-3,硝态氮可以通过回流实现反硝化,最后转变为氮气而去除.研究说明SCN-的降解有两种途径,在焦化废水处理厂分离的SCN-降解菌Thiobacillusthioparus属于COS降解途径,而在金冶炼废水污染土壤中分离的PseudomonasPutida和Pseudomona,Stutzeri属于CNo一降解途径.两级膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器,在微氧条件下对焦化废水SCN-(287.1539.9mg-LT)的去除率高达99.9%.SCN-与酚类和NH3之间存在交互影响作用,高浓度苯酚严重抑制SCN-的降解,而SCN-抑制苯酚和NH3生物降解.所以,研究SC
5、N-的降解动力学和去除机制对于预测生物反应器的功能具有重要意义.SCN-的降解转化受污泥特性、反应器的性质与运行条件的影响.*韶钢焦化废水处理厂活性污泥对SCN-的降解动力学已有报道,但是对其氧化降解过程中S和N元素的转化规律未见报道.*钢铁集团焦化废水处理厂是A/A/O工艺,不同于韶钢的生物流化床A/01/H/02工艺,此外,我国东北地区冬季寒冷漫长,夏季温暖短暂,六月份平均气温是28。C左右,十月份平均气温是KrC左右,15。C左右的气温经常出现,15。C低温下SCN-降解转化鲜见报道.所以,本研究以*AAO工艺为根底,研究好氧段的活性污泥对SCN-降解机理和动力学特征,可为实际工艺运行提
6、供理论根底.1材料与方法1. 1活性污泥和水样*钢铁集团焦化废水处理厂焦化废水水质和A/A/O工艺运行参数见表1.表1焦化废水主要水质指标和运行参数厌氧池和缺氧池的溶解氧(D0)37935mg-L-1时,前40hSCN-降解缓慢,而随后降解加快,说明低温下379.35-446.51mgLTSCN-能抑制活性污泥微生物菌的活性,从而延长其降解时间.对SCN-浓度与时间的变化开展线性回归分析,求出其相应的降解速率.从图4b看出SCN-的降解速率是先升后降,在200mgL1SCN一时到达最大值,vmax为L5mgSCN(g-lMLSS)h-l),说明低温下SCN-浓度明OOnIgL-I时则抑制活性污
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