高盐度(Na+-cl)+钙离子+镁离子对厌氧微生物的抑制.docx
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1、氨氮的(厌氧中氨氮抑制).docx1. 厌氧消化过程抑制因素的研究进展21 31 2 钙离子Ca2+ 对某些产甲烷菌株的生长至关重要。但是大量的Ca2+ 会形成钙盐沉淀物析出, 可能导致以下后果: ( 1) 在反应器和管道上结垢; ( 2) 使生物质结垢, 降低特定产甲烷菌群的活性; ( 3) 造成营养成分的损失和厌氧系统缓冲能力的降低 14 。2. 21 31 3 镁离子Schmidt 等 15 发现适量的Mg2+ 能增强上流式厌氧污泥床( UASB) 反应器中高温( 55 e ) 厌氧污泥的沉降性能、减少被洗出反应器的污泥量, 但是Mg 2+ 对高温厌氧污泥产甲烷活性的促进作用不是很明显。
2、他们还发现Mg 2+ 会影响高温厌氧污泥的微生物特征, 即Mg 2+ 会影响污泥中各种微生物的相对数量, 改变其中的优势菌 16 。肖本益等 17 发现Mg2+ 对厌氧污泥的产气活性有影响, 当Mg 2+ 浓度约为3 10 mmol #L- 1 时, 能够提高污泥的产气活性, 而超出此范围时,对污泥产气活性可能有抑制作用。Mg2+ 提高厌氧污泥产气活性的机制可能是Mg2+ 能够催化甲烷合成过程的一步或几步反应, 另外, Mg 2+ 可能会影响有机物与污泥的有效接触。21 31 4 钾离子K+ 的毒性作用目前研究还不是很多。低浓度的K+ ( 400 mg # L- 1 ) 在中温和高温范围对厌氧
3、消化有促进作用, 而高浓度的K+ 在高温范围很容易表现出抑制作用。这是因为高浓度的K+ 会被动进入细胞膜, 中和细胞膜电位 18 。21 31 5 钠离子当Na+ 浓度在100 200 mg # L- 1 范围时, 对中温厌氧菌的生长是有益的 19 , 因为Na+ 对三磷酸腺苷的形成或核苷酸的氧化有促进作用。N a+ 浓度过高时, Na+ 很容易干扰微生物的代谢, 影响它们的活性 20 。由于实验条件的不同, N a+ 的IC50 限制尚无定论, 一般在51 6 53 g # L- 1 范围内。通过驯化可提高厌氧微生物对高浓度钠环境的适应能力。2. Ca2+ 对厌氧处理系统的影响及其治理Ca2
4、+ 自水中析出、沉淀致使厌氧应器中污泥性能下降。我们经过取样分析主要是CaCO3 为主, 少量CaS, 而CaCO3 的形成主要与水中PH 有关。在PH 7时, Ca2+ 以游离子态存在于水中。在PH 7-7. 5 时, Ca2+ 与水中CO2 开始结合形成CaCO3。在厌氧过程, 进水区和主反应区, 废水和污泥广泛接触, 污泥中产酸菌和产甲烷菌从废水获取营养, 分解出乙酸、甲酸等有机酸, 并产生大量的CH4, CO2 及少量H2S。在这一区域, 由于PH 是酸性, Ca2+ 不析出, 当废水进入沉降区和出水区时, 这时由于水中的有机酸被污泥消化吸收, PH 值不断上升至6. 8- 7. 2,
5、 这时Ca2+破坏了H2O 与CO2 的平衡, CaCO3 开始析出并沉淀, 如果这时反应器不能及时清理出这些小颗粒钙盐沉淀物, 它将附着在反应器设备上形成Ca 垢, 或停留在反应器污泥中形成Ca2+ 沙。Ca2+ 主要以钙盐沉淀物形式析出, 析出的钙盐颗粒与水中未被污泥消化的SS 结合成胶质状态,(出水桶中有一些沉淀-CaCO3)2. 2 Ca对厌氧污泥的影响Ca2+ 析出的钙盐沉淀物, 有极少部分可作为颗粒污泥的惰性载体, 有利于颗粒污泥的形成和生长。如果钙盐颗粒被颗粒污泥吸收过多, 它就如同Ca2+ 沙一样, 沉降在设备底部, 不能体现颗粒污泥良好的悬浮性, 颗粒污泥与废水之间的传质效果
6、变坏。另外Ca2+ 沙的形成,它夹杂在污泥之间, 占据了污泥的活动空间, 使进水系统很难对污泥进行搅拌。3.Na+ 对IC反应器颗粒污泥影响的试验研究李勇华, 周兴求, 伍健东, 牛晓君(华南理工大学环境科学与工程学院, 广州 510006)摘要:利用取自IC 反应器的颗粒污泥, 研究了Na+ 浓度对厌氧颗粒污泥产甲烷活性的影响及其对COD 去除效果和出水挥发酸的影响, 并研究了系统缓冲能力的变化情况。实验结果表明, N a+ 会对颗粒污泥的活性产生抑制,当N a+ 10 g# L- 1时系统具有足够的缓冲能力; 当Na+ 12 g# L- 1时, 有机物去除率保持在82%以上, VFA 稳定
7、在203 643 m g# L- 1。随着Na+ 浓度的增加, 所需要的驯化期变长。驯化期变长是由于N a+ 对厌氧微生物的抑制效应在增强, 厌氧微生物世代时间很长, 不能快速地生长繁殖, 而是要经过一定的时间来抵御和适应新的环境,特别是需要时间来适应体内酶系统和细胞的合成。在高N a+ 浓度条件下, 酶的合成速度将会大大降低,等到酶合成发挥功能时会耗费很长的时间。并且每次浓度的提高都会对微生物造成一定的损害, 特别是对环境特别敏感的产甲烷菌。32 N a+ 对有机物降解的影响图4为Na+ 与有机物降解的关系。总体上随着N aC l的增加, 有机物的去除
8、率下降, 但足够的驯化时间可使有机物去除率仍保持在82% 以上, 充足的驯化时间是系统稳定恢复的前提条件, 这一结果与崔有为等研究的结果相似 10 。然而, Na+ 增加带来的冲击将会使IC颗粒污泥分解, 甚至杀灭适应能力差的微生物, 微生物总量减少, 颗粒污泥负荷增加,出水水质变差, 造成系统某些部分具有不可恢复性。随着N a+ 的增加有机物降解速率下降, 这可能是由于盐析作用增强所致。IC 颗粒污泥由外到内分别为产酸菌和产甲烷菌, 产酸菌先受到盐析作用,酶活性下降; 当盐析作用超过了微生物承受能力的时候, 水分子大量渗到体外环境, 导致细胞质壁分离, 严重者死亡。在一定程度上, 外层的产酸
9、菌对产甲烷菌起到了保护作用, 产甲烷菌得以最大限度的保存, 从而保证了COD 去除率稳定在82% 以上。K incannon和Gaudy发现盐浓度变化会导致微生物细胞组分的分解 11 , 细胞分解增加了环境的COD浓度; 相持阶段的发生是细胞分解和有机物降解同时作用的结果。33 Na+ 对挥发酸VFA 的影响VFA 的浓度直接影响废水处理效果。如图6所示, 提高N a+ 浓度后的VFA 值稳定在203 643mg L- 1。由此可见, 在极限浓度内, 只要驯化时间足够, VFA 可以控制在一个安全的范围之内。当Na+ 达13 g
10、048577;L- 1时, VFA突然增加至962mgL- 1, 系统酸化。N a+ 浓度在低于13gL- 1范围内, 虽然产甲烷菌对环境的变化较为敏感, 然而颗粒污泥外层产酸菌对内层产甲烷菌起到了保护作用, 因此反应仍能正常进行, VFA 仍可以控制在一个安全的范围之内。4. (好)高盐度废水生物处理研究_邹小玲.pdf高盐度废水是指总含盐( 如Na+、K+、Cl- 、SO42-等) 质量分数1%的废水。在生化处理工艺中, 高盐度会抑制微生物的生长, 破坏微生物的细胞膜和菌体的酶, 因此会导致较低的有机物去除率, 增加生物处理的难度。1 高盐度对生物去
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