在系統(tǒng)運(yùn)行過程中,定期取組合工藝的進(jìn)、出水以及厭氧段出水,測定其中的COD和色度,考察厭氧)好氧膜生物反應(yīng)器在連續(xù)運(yùn)行條件下對(duì)污染物的去除效果。
1.4分析方法
COD采用快速測定法測定,pH值采用PHB-1型便攜式酸度計(jì)測定,DO采用Orion-model-810溶解氧儀測定,MLSS采用濾紙重量法測定。
色度采用HP8453-Vis紫外可見分光光度計(jì)測定:樣品經(jīng)離心機(jī)在4000r/min的轉(zhuǎn)速下離心5min后,取上清液在591nm波長處測定吸光度。測定進(jìn)水吸光度A0及出水吸光度A1后,由下式計(jì)算
脫色率:p=(A0-A1)/A0×100% (1)
2結(jié)果與討論
2.1組合工藝的處理效果
在染料濃度為50mg/L時(shí),組合工藝對(duì)COD和色度的去除率如圖2所示。

由圖2可見,厭氧)好氧膜生物反應(yīng)器組合工藝對(duì)蒽醌活性染料廢水的平均脫色率為48%,對(duì)COD的平均去除率為90%。系統(tǒng)的脫色率較低,這是由于帶有乙烯砜基的活性染料KN-R具有穩(wěn)定的稠環(huán)芳香烴結(jié)構(gòu),其分子結(jié)構(gòu)中含有兩個(gè)羰基(C=O)的共軛體系,且蒽醌類結(jié)構(gòu)的染料對(duì)微生物的毒性要高于偶氮類染料的,因此對(duì)蒽醌染料的脫色主要是依靠填料及微生物的吸附作用來完成。
2.2染料濃度對(duì)系統(tǒng)脫色率的影響
進(jìn)水染料濃度對(duì)厭氧)好氧膜生物反應(yīng)器組合工藝處理效果的影響如圖3所示。

從圖3可以看出,系統(tǒng)對(duì)活性艷藍(lán)KN-R的脫色率隨進(jìn)水染料濃度的增大而先升高后下降,當(dāng)進(jìn)水染料濃度為100mg/L時(shí),脫色率最高(為62%)。在厭氧過程中,脫色率隨進(jìn)水染料濃度的升高而下降,這可能與染料濃度升高導(dǎo)致其生物毒性作用增大有關(guān)。試驗(yàn)中還發(fā)現(xiàn),厭氧段對(duì)COD的去除率隨染料濃度的升高而下降,這也是受染料毒性的影響;系統(tǒng)對(duì)COD的總?cè)コ驶揪S持在90%左右。
2.3Mn對(duì)脫色效果的影響
添加微量元素Mn可以提高錳過氧化氫酶(MnP)的活性,從而提高微生物的脫色率,向進(jìn)水中添加7.5mg/L的MnSO4作為增加進(jìn)水中微量元素Mn的手段,考察了對(duì)脫色效果的影響,結(jié)果見圖4。

由圖4可以看出,向進(jìn)水中投加7.5mg/L的MnSO4后,系統(tǒng)對(duì)蒽醌染料廢水的平均脫色率從50%上升到70%;微量元素Mn的投加對(duì)厭氧段脫色率的影響較小而對(duì)好氧段脫色率的影響較大。此外試驗(yàn)中還發(fā)現(xiàn),添加微量元素Mn對(duì)系統(tǒng)去除COD沒有明顯影響。
2.4膜出水流量的變化
圖5給出了進(jìn)水染料濃度為50mg/L時(shí),膜出水流量隨時(shí)間的變化。

由圖5可以看出,在240h的測定時(shí)間內(nèi),膜出水流量沒有顯著降低,變化幅度<5%。這一方面是由于MBR的設(shè)計(jì)初始流量小于膜片的臨界流量,使膜污染發(fā)展緩慢;另一方面是由于膜生物反應(yīng)器的曝氣強(qiáng)度較大,導(dǎo)致活性污泥絮體較小,曝氣所產(chǎn)生的氣泡的剪切作用對(duì)膜片表面的沖刷作用明顯,細(xì)小的活性污泥絮體很難在膜表面沉積,不易形成凝膠層。
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