强化厌氧处理含酚废水研究.docx
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1、强化厌氧处理含酚废水研究 摘要:为提高含酚废水的厌氧降解性能,降低水力停留时间,以导电性强、能加速铁还原过程的纳米Fe3O4为投加物,在上流式厌氧污泥床反应器(UASB)中处理含酚废水。结果表明,纳米Fe3O4的加入使COD、苯酚去除率分别提高约11、26一百零一分点,废水可生化性提高、生物毒性降低。在纳米Fe3O4的作用下污泥结构紧密、粒径增大。高通量测序分析表明,投加纳米Fe3O4可以使微生物群落结构得以改变:古菌Methanothrix丰度提高11.9%,细菌在属的分类水平上富集Pelotomaculum、Syntrophus、Seditntibacter等功能微生物,提高反应器的降解效
2、率。 关键词:纳米Fe3O4;含酚废水;厌氧生物处理 厌氧生物法存在低运行能耗、高有机负荷和厌氧微生物时代时间长等优点,是处理含酚废水最为现实有效的方法之一。传统厌氧法虽然能够实现酚类污染物的部分去除,但也存在去除效果较差和水力停留时间过长等不足1-2。近年来,一些学者提出向厌氧体系投加铁氧化物,此方法有助于污染物的厌氧降解。其中,纳米Fe3O4作为一种粒径小、导电性强的典型铁氧化物,广泛应用于污染物降解、污水处理等环境领域3-5。本研究希望通过考察纳米Fe3O4对含酚废水的厌氧降解性能,探究其对于含酚废水中特征污染物的去除、可生化性及生物毒性的影响,并对反应后污泥体系微生物形态变化及种群丰度
3、进行分析,进而为含酚废水的实际处理提供实践及理论依据。 1实验部分 1.1装置与材料。连续流实验设置2个上流式厌氧污泥床反应器(UASB),有效工作体积均为1L,分别为对照组R1,加入纳米Fe3O4的R2。HRT为12h,运行温度为(381)。纳米Fe3O4外购,粒径为50101nm。称取3.3g纳米Fe3O4加入适量超纯水中,用玻璃棒搅拌均匀。添加0.5g的十二烷基苯磺酸钠至纳米颗粒水溶液中搅拌均匀,在R2加入纳米Fe3O4溶液前,将溶液超声1h,以促进体系的分散。1.2接种污泥与废水。接种污泥取自大连市夏家河污泥处理厂的厌氧污泥。在2个UASB中内驯化该污泥,每个反应器接种350mL污泥。
4、添加葡萄糖作为碳源(COD为2g/L),NH4Cl和KH2PO4作为氮源和磷源(COD:(N):(P)=200:5:1)。利用NaHCO3调节反应器pH为7.07.2。实验用水包括含酚废水和葡萄糖废水2部分。含酚废水的组分为苯酚、喹啉、吡啶,以理论COD计的比为76:18:4。添加NH4Cl和KH2PO4作为氮源和磷源(COD:(N):(P)=200:5:1)。除碳源、氮源和磷源之外,每升含酚废水中还加入1mL微量元素6。葡萄糖废水的组分为葡萄糖、NH4Cl、KH2PO4,COD:(N):(P)=200:5:1,每升葡萄糖废水中加入1mL微量元素。1.3实验流程。实验分为2个阶段:微生物驯化阶
5、段以及反应器稳定阶段。在微生物驯化阶段,以驯化和富集功能微生物为主要目的。反应器进水由含酚废水和葡萄糖废水混合而成,该模拟废水提供的COD为2g/L。利用NaHCO3调节反应器pH为7.07.2。驯化过程中,通过逐步提高含酚废水占模拟废水的COD比例来实现功能微生物的富集。在驯化初期,含酚废水的COD的比例为20%,该阶段稳定运行10d后,向R2内加入含有3.3g纳米Fe3O4的水溶液,与污泥充分搅拌后静置,使污泥与纳米Fe3O4完全混合。随后每10d提高一级含酚废水的COD的比例(40%、80%、101%),直到含酚废水COD比例达到101%。该阶段运行时间为50d。在稳定阶段,模拟废水的C
6、OD全部由含酚废水提供。向R2内再次加入含3.3g纳米Fe3O4的水溶液并连续运行10d,待R2的COD去除率达到稳定后,将含酚废水的COD从2g/L分别提升至3、4g/L,考察反应器抗冲击能力。该阶段运行时间为30d。1.4分析方法。采用重铬酸钾法测定水中COD7;采用高效液相色谱法检测出水中苯酚的含量8;依据GB748887测定并计算废水BOD5的变化9。利用扫描电镜(SEM)观察UASB污泥表面的微生物形态10。依据OECD的“Fish,AcuteToxicityTest.OECDGuideline203”毒性标准方法评估反应前后废水急性毒性的变化11;以斑马鱼作为受试物分析2个反应器出
7、水急性毒性的差异。斑马鱼购于当地花鸟虫市场,使用曝气手段去除自来水中的氯并驯化1周,期间自然死亡率不超过5%,实验前ld停止喂食12。随机选取7条成年斑马鱼,使其在96h内静态暴露于3L的玻璃鱼缸内。将饲育水作为稀释水,每个水样至少选取5个暴露含量,每组均再设置平行实验。采用96h的半数致死含量(LC50)和相应毒性单位(TU)评价含酚废水对斑马鱼急性毒性。利用软件SPSS13.0,通过概率元分析方法(p<0.05)计算LC50。TU的计算式为13:TU=l/(101LC50)。1.5高通量测序连续流实验结束后,反应器内污泥的微生物群落结构采用高通量测序技术进行分析。污泥样品的DNA利用
8、土壤快速DNA提取试剂盒提取,随后分别对古菌和细菌的16SrRNA基因进行PCR扩增14。将汇集和纯化后的PCR产物采用IlluminaTruSeqDNA文库的制备方案构建出来,放于上海某公司的IlluminaHiseq2000测序仪进行测序15。 2结果与讨论 2.1纳米Fe3O4对COD及苯酚去除的影响。为评价纳米Fe3O4对含酚废水厌氧处理性能,R1和R2连续运行80d。图1和图2分别是COD及苯酚的去除率。由图1可知,当纳米Fe3O4加入至R2后(第1020天),逐渐提高含酚废水在模拟废水中的COD的比例,R2的COD去除率始终高于R1。当COD提高至4g/L时,最终R2的COD去除率
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