司曉光, 張曉青, 成玉, 杜瑾, 曹軍瑞
(自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所, 天津 300192)
EM 菌劑即有效微生物菌群(Effective Microorganism)的簡稱, 是由日本琉球大學農學部教授比嘉照夫于20 世紀80 年代開發(fā)出來的, 其中含有多科多屬的不同微生物, 多種好氧微生物和兼氧微生物共存, 如光合細菌、 乳酸菌、 酵母菌、 放線菌、真菌等[1-3]。 經過近幾十年的試驗和應用研究, EM菌劑已成功地應用于農業(yè)、 畜牧業(yè)、 保健、 環(huán)境治理以及河湖、 池塘的凈化等方面[4-5]。
EM 菌劑中有效微生物菌群組成復雜, 結構穩(wěn)定, 功能廣泛, 能充分發(fā)揮彼此間的共生、 互生以及競爭關系, 通過生物降解代謝去除黑臭水體中污染物[6-8]。 與傳統(tǒng)的人工曝氣、 截污引流、 底泥疏竣和投加化學藥劑方法相比, 利用微生物的修復作用進行黑臭水體處理具有很多優(yōu)點, 如可快速修復水體中的有機污染物, 水質凈化效果顯著, 成本低, 操作簡單, 無二次污染等[9-10]。 然而, EM 菌劑的使用條件較嚴格, 水流、 溫度等的變化會產生菌體流失以及穩(wěn)定性差等問題, 并且EM 菌劑對磷的去除效果較差。 基于此, 本團隊開發(fā)出了藻基EM 菌劑, 利用硅藻土具有的多孔骨架和吸附性能, 作為EM 菌劑中微生物的載體, 減少使用過程中菌體的流失, 并吸附部分污染物[11-13]。
本研究通過比較藻基EM 菌劑和EM 菌劑對黑臭水體中COD、 NH3-N、 TN 和TP 的去除效果,驗證藻基EM 菌劑在黑臭水體治理中的優(yōu)勢。
EM 菌劑: 實驗室制備所得, 由芽孢桿菌、 酵母菌、 光合細菌、 放線菌、 硝化細菌、 亞硝化細菌、 乳酸菌、 絮凝劑產生菌等有益微生物菌群復配而成。
藻基EM 菌劑: 實驗室制備所得, 由芽孢桿菌、 酵母菌、 光合細菌、 放線菌、 硝化細菌、 亞硝化細菌、 乳酸菌、 絮凝劑產生菌等有益微生物菌群經特殊工藝負載于硅藻土表面而成。
為保證黑臭水體的穩(wěn)定性和試驗結果的可重復性, 采用人工配制黑臭水, 其水質指標如表1 所示。 稱取蛋白胨5.00 g, 尿素0.85 g, NaCl 2.30 g,KCl 0.40 g, CaCl20.30 g, MgSO40.30 g, K2HPO411.50 g, KH2PO41.50 g, 黃胺酸0.10 g, 檸檬酸鐵0.10 g, 加水稀釋至15 L。 分裝于含50 mL 黑臭水的1 L 廣口試劑瓶中至瓶頸, 加蓋。 置于32 ℃培養(yǎng)箱中, 5 d 后水體開始變黑。
表1 人工黑臭水的水質指標Tab. 1 Quality indexes of artificial black and odorous water
采用有機玻璃板自制的A2O 工藝菌劑驗證平臺, 原水與人工黑臭水分別進入厭氧池(50 L), 溢流到兼氧池(30 L), 再溢流到好氧池(25 L), 好氧池通過人工曝氣增氧后, 進入沉淀池, 沉淀池底泥排出, 部分回流到厭氧池, 沉淀池出水檢測COD、NH3-N、 TN 和TP 等污染指標。 裝置流程如圖1。
圖1 試驗裝置流程Fig. 1 Flow of experimental device
藻基EM 菌劑對黑臭水處理效果的試驗在菌劑驗證平臺進行, 室溫(20 ~25 ℃)下, 好氧池溶解氧濃度通過曝氣控制, 藻基EM 菌劑投加到好氧池后, 好氧池采用間歇曝氣方式, 曝氣時間2 h, 間隔2 h。
分別驗證EM 菌劑和藻基EM 菌劑去除黑臭水污染要素的效果, 進水流量均為1 L/h, 待厭氧池、兼氧池、 好氧池內水滿后分別添加EM 菌劑和藻基EM 菌劑到好氧池中, 添加量均為100 mg/L, 每隔3 d 添加1 次, 每天分別監(jiān)測2 組系統(tǒng)出水中的COD、 NH3-N、 TN 和TP 的進出水濃度, 并計算相應去除率, 連續(xù)監(jiān)測30 d。
COD 采用GB/T 5750.7—2006《生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標》, NH3-N 采用GB/T 5750.5—2006《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》, TN 采用HJ 636—2012《水質 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法》, TP 采用GB 11893—1989《水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》[14]。
藻基EM 菌劑對黑臭水中COD 的去除效果如圖2 所示。 在采用A2O 工藝的菌劑驗證系統(tǒng)中,通過投加EM 菌劑, 系統(tǒng)逐漸達到穩(wěn)定運行狀態(tài);通過監(jiān)測出水COD 發(fā)現(xiàn), 投加EM 菌劑20 d 后,出水COD 濃度基本達到穩(wěn)定, 系統(tǒng)對COD 的去除率為62.4%。 監(jiān)測投加藻基EM 菌劑系統(tǒng)中的出水水質可發(fā)現(xiàn), COD 去除率逐漸提高, 10 d 后達到最高值, 為90.9%。 結果表明, 與傳統(tǒng)EM 菌劑相比, 藻基EM 菌劑對黑臭水中COD 的去除具有很好的強化效果。 在投加藻基EM 菌劑的系統(tǒng)中, 硅藻土為微生物提供了載體支撐, 系統(tǒng)中的微生物濃度穩(wěn)定, 大大提高了人工黑臭水中COD 的去除率,強化了COD 的去除效果[15]。
圖2 藻基EM 菌劑對黑臭水中COD 的去除效果Fig. 2 Effect of algae-based EM microbial agent on COD removal removal in black and odorous water
藻基EM 菌劑對黑臭水中NH3-N 的去除效果如圖3 所示。 系統(tǒng)添加EM 菌劑穩(wěn)定運行20 d 后,NH3-N 的去除率為51.9%, 而投加藻基EM 菌劑后, NH3-N 去除率有大幅提高, 最終穩(wěn)定在68.0%左右。 從圖3 可以發(fā)現(xiàn), 添加EM 菌劑后系統(tǒng)達到穩(wěn)定需要20 d 的時間, 而藻基EM 菌劑的強化效果使得系統(tǒng)達到穩(wěn)定僅需15 d, 因此添加藻基EM菌劑的系統(tǒng)啟動更迅速, 對黑臭水中NH3-N 的去除具有更好的強化效果。 相比傳統(tǒng)EM 菌劑, 藻基EM 菌劑同時具備了硅藻土的特性, 具有大量多級、有序排列的孔隙結構, 微生物可以附著其上生長,形成微生物-藻基礦物體系, 從而提高了NH3-N 等污染物的去除效果[16]。
圖3 藻基EM 菌劑對黑臭水中NH3-N 的去除效果Fig. 3 Effect of algae-based EM microbial agent on NH3-N removal in black and odorous water
藻基EM 菌劑對黑臭水中TN 的去除效果如圖4 所示。 添加EM 菌劑20 d 后, 系統(tǒng)達到穩(wěn)定運行狀態(tài), TN 的去除率為43.7%, 而添加藻基EM 菌劑后, TN 去除率有大幅提高, 經過15 d 左右達到穩(wěn)定運行狀態(tài), TN 去除率最終穩(wěn)定在52.5%左右。相比傳統(tǒng)EM 菌劑, 藻基EM 菌劑不僅能顯著提高TN 的去除率, 而且還具有快速響應的優(yōu)勢。 微生物負載至硅藻土后, 生存環(huán)境由原來的氣、 液兩相轉變?yōu)榱藲狻?液、 固三相, 形成了更為復雜的微生態(tài)系統(tǒng), 系統(tǒng)由外到內溶解氧濃度逐漸降低, 具備了生化系統(tǒng)中的好氧、 兼氧、 厭氧環(huán)境, 對污染物的去除更具優(yōu)勢[17-18]。
圖4 藻基EM 菌劑對黑臭水中NH3-N 的去除效果Fig. 4 Effect of algae-based EM microbial agent on TN removal in black and odorous water
藻基EM 菌劑對TP 的去除效果如圖5 所示。 添加EM 菌劑18 d 后, 系統(tǒng)達到穩(wěn)定運行狀態(tài), TP 的去除率為53.8%, 而添加藻基EM 菌劑后, TP 去除率有顯著提高, 經過10 d 左右達到穩(wěn)定運行狀態(tài),此時TP 去除率在87.6%左右。 在生化處理系統(tǒng)中,TP 的去除主要依靠化學吸附和生物轉化2 種方式,與傳統(tǒng)EM 菌劑相比, 藻基EM 菌劑具有硅藻土的吸附、 絮凝作用, 能快速吸附水體中的磷酸鹽, 形成緊密的聚集體并隨污泥排出[19-20]。
圖5 藻基EM 菌劑對黑臭水中TP 的去除效果Fig. 5 Effect of algae-based EM microbial agent on TP removal in black and odorous water
采用A2O 工藝菌劑驗證平臺進行人工黑臭水處理試驗, 投加藻基EM 菌劑具有良好的強化作用, 室溫(20 ~25 ℃)下, 在進水流量為1 L/h, 間歇曝氣(2 h ∶2 h)的條件下, 通過添加藻基EM 菌劑,黑臭水中COD 去除率由62.4%上升到90.9%, NH3-N 去除率由51.9% 上升到68.0%, TN 去除率由43.7% 上 升 到52.5%, TP 去 除 率 由53.8% 上 升 到87.6%。
研究結果表明, 該藻基EM 菌劑較傳統(tǒng)EM 菌劑的優(yōu)勢主要有啟動時間更短, 系統(tǒng)穩(wěn)定性更高,抗沖擊能力更強, 同時提高了活性微生物的數(shù)量,從而顯著增強了生化系統(tǒng)的穩(wěn)定性和處理效率。