2023/7/14 9:18:04
近年来,烟气的微生物脱硫技术与含硫酸盐废水的厌氧处理工艺迅速发展,产生大量的硫化物留在废水中,对环境造成严重危害。本文采用人工合成的含硫废水来模拟含硫酸盐废水生物还原反应器的出水,研究以活性炭为载体的好氧内循环三相流化床反应器去除硫化物并将其转化为单质硫的工艺特性,对生物脱硫的效果及主要影响因素进行研究,控制条件使硫化物主要被氧化成单质硫从而对其进行回收。
生物膜反应器的挂膜广泛采用的方法有密闭循环法和快速排泥挂膜法,但密闭循环法挂膜需要设置循环池和循环泵,而且需要较多的接种污泥,操作不方便,为了缩短启动时间,采用快速排泥挂膜法。
根据显微镜观察,发现生物膜结构由丝状菌和菌胶团组成,微生物相对比较丰富,说明生物膜驯化成功。从第20d起反应器正常运行,开始正式试验。试验废水温度为18~21℃,进水COD确定为350mg·L-1左右。试验分为五个阶段,第Ⅰ阶段研究HRT对生物氧化废水中硫化物的影响,第Ⅱ阶段研究进水硫化物浓度的改变对反应器处理效果的影响,第Ⅲ阶段研究不同曝气量对反应器处理效果的影响,第Ⅳ阶段研究进水pH的改变对反应器处理效果的影响,第Ⅴ阶段研究进水硫化物浓度和曝气量对反应器运行效果的综合影响。Ⅰ~Ⅳ阶段各历时12d,第Ⅴ阶段历时20d。
结论
(1)内循环三相好氧流化床用于处理含硫废水非常合适,硫化物94%以上被氧化为单质硫,反应器脱硫效果相当明显。
(2)对于好氧升流式流化床反应器,在一定范围内,当其他影响因素确定时,即给定某个HRT、进水硫化物浓度、曝气量和进水pH值,都可以通过调整,使得反应器处理硫化物的去除率达到95%以上,同时氧化产物中S占的比例超过93%,有机物的去除率在25%左右。
(3)硫化物去除率主要与硫化物容积负荷和曝气量有关,当反应器运行良好时,反应器内所需要的硫化物容积负荷和曝气量具有正相关性。
(4)随着硫化物被氧化,反应器内pH值会升高,其升高值由单质硫生成量决定。
(5)尾气中H2S含量与出水硫化物浓度是正相关的,另外与反应器的pH值有一定关系。
(6)反应器进水硫化物浓度高或者曝气量小时,会出现出水SO42-浓度比进水SO42-浓度低的情况。
(7)反应器出水的形态与操作条件密切相关,只有在出水呈乳白色浑浊状时,反应器的处理效果才好,单质硫生成率也高。
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