菌藻共生系统处理垃圾渗滤液试验研究

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垃圾填埋导致大量垃圾渗滤液的产生。其含有较高浓度的COD、氮磷、重金属等复杂的污染物,未经适当处理而排放可能会导致水体富营养化。但渗滤液具有作为微藻培养介质的内在价值,微藻能够以垃圾渗滤液为营养源,为其生长提供充分的养分,同化无机物(氮、磷等)产生基于微藻的生物资源产品,同时实现渗滤液修复和生物资源生成。基于细菌和微藻协同作用的菌藻共生技术,通过菌藻之间的气体交换、代谢互补和物质循环,弥补了微藻工艺处理污水沉降性能差、影响出水水质的不足,被认为是一种缓解渗滤液污染和能源危机绿色有效的方法。本文利用生活污水稀释垃圾渗滤液以节约淡水资源和补充磷元素,并依次提高垃圾渗滤液比例,将微藻的光合作用与SBR系统耦合处理稀释后的渗滤液。首先以静态试验的方式探究了菌藻接种比例对系统的影响;随后构建菌藻共生光生物反应器(PBR),通过优化参数(曝气量、光照)以提高污水处理效能,考察藻菌协同处理渗滤液的效果;最后基于以上参数条件的优化,将反应器Rc只接种活性污泥并控制光照促进藻类的自发生长,将反应器Rs接种活性污泥和小球藻。考察两种不同接种条件的反应器长期运行效果。主要结论如下:(1)在4:1(藻类/污泥)培养观察到最高污染物去除效率,(COD)96.5%、(NH4+-N)97.4%和(PO43--P)92.3%。促进了菌藻协同生长,总生物量浓度为2.32g·L-1。同时污泥有助于提高生物量的沉降性,降低出水浊度。(2)在曝气量为0.6L/min时污染物去除效果最好,去除率分别为(COD)72.7%、(NH4+-N)78.3%和(PO43--P)62.5%。并且发现在较低的曝气量下,菌藻系统的协同优势更加明显,但出水叶绿素含量高影响反应器稳定性。而较高的曝气量打破了菌藻之间的协同与平衡,导致Chl-a/TSS比值降低。在光强为108μmol·m-2·s-1时,达到了(COD)82.6%、(NH4+-N)84.9%、(PO43--P)75.9%的最大污染物去除率。同时发现了光照时间至24h并不能促使微藻光合作用代替外加曝气,相反去除效果有所下降。相比于活性污泥反应器,菌藻反应器的去除率和稳定性更高。(3)Rs系统的处理效果达到了《生活垃圾填埋场污染控制标准》,平均容积负荷为36.22mg·L-1·h-1(COD)、8.53mg·L-1·h-1(NH4+-N)、0.44mg·L-1·h-1(PO43--P),Rc性能不及Rs。两者最终形成的菌藻生物量、群落结构也有明显差异,这是导致两者处理效果不同的主要原因。综上,通过构建适宜菌藻共生的生长环境,实现菌藻共生关系的建立和菌藻共生絮体的形成,从而实现碳氮磷强化降解和系统的稳定运行。为实现高效低耗绿色生物法处理垃圾渗滤液提供新的思路。
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