文_張潔 上海友聯(lián)竹園第一污水處理投資發(fā)展有限公司
目前,污水處理廠廣泛使用PAC作為混凝劑同步化學(xué)除磷,PAC和污水中污染物進行反應(yīng)后后,殘余量會隨著回流重新進入生物池,導(dǎo)致PAC在生物池中的積累,產(chǎn)生一定濃度殘留鋁,可能對生物池中活性污泥中的微生物性性能造成影響,從而影響污水的生化處理效果,且水中殘余鋁含量較高時排放會對水體造成一定危害。
本文以上海某大型市政污水處理廠生物池末端污水和PAC藥劑為研究對象,探究不同PAC投加量對污水中殘留鋁濃度的影響,及其對活性污泥中微生物的影響,為污水處理廠生物處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供參考。
上海某大型市政污水處理廠提標改造后設(shè)計處理規(guī)模為110萬m3/d,處理工藝流程如圖1所示,出水各項指標優(yōu)于《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A排放標準。
圖1 工藝流程圖
該污水廠提標改造后出水 TP 執(zhí)行一級 A標準,僅靠生物除磷法難以得到滿意的除磷效果,同時考慮到磷的釋放問題,不能單純依靠生物法除磷,因此結(jié)合工程實際,考慮采用外加化學(xué)混凝劑聚合氯化鋁(PAC)來強化除磷效果,以保證出水TP穩(wěn)定達標。該廠根據(jù)實際情況在生物池出水端投加PAC以達到化學(xué)除磷的目的。但PAC和污水中污染物進行反應(yīng)后后,殘余量會隨著回流重新進入生物池,導(dǎo)致PAC在生物池中的積累,可能對生物池中活性污泥中的微生物造成影響,從而直接影響水處理效果,且水中殘余鋁含量較高時排放會對水體造成一定危害。
1.2.1 水樣來源
試驗污水取自竹園一廠8#生物池末端,PAC加藥前的泥水混合體,每日早9:30定時采樣。
1.2.2 實驗步驟
取500mL泥水混合樣于定時攪拌容器中,分別加入0、20、40、60、80、100、120mg/L 的 PAC(含 10%Al2O3),模擬PAC在活性污泥系統(tǒng)中的累積,分別在轉(zhuǎn)速300r/min下攪拌1min、150r/min攪拌5min,80r/min攪拌10min,最后沉淀20min。
1.2.2.1 PAC投加對活性污泥中微生物菌群種類的影響
取適量沉淀后的污泥于載玻片上,用顯微鏡觀察不同PAC投加量下活性污泥中微生物的類型和數(shù)量。
1.2.2.2 PAC投加對活性污泥中菌種數(shù)量的影響
取適量反應(yīng)后的混合液,通過測定樣的MLSS和MLVSS來宏觀表征活性污泥中微生物的量,并用平板計數(shù)法測定不同PAC濃度下污泥中的細菌總數(shù)。
1.2.2.3 PAC投加對水中殘留鋁的影響
取沉淀后的上清液,分別測定不同PAC投加量下樣品中鋁離子的含量。
1.3.1 微生物數(shù)量測定
MLSS為混合液懸浮固體,表示曝氣池混合液體活性污泥的濃度;MLVSS為混合液揮發(fā)性懸浮固體,指混合液懸浮固體中的有機物量。MLSS和MLVSS都是代表活性污泥性能的指標,宏觀上可以用MLSS、MLVSS來表示活性污泥中微生物的含量。
1.3.2 細菌總數(shù)測定
細菌總數(shù)測定是一項很重要的微生物指標,它是測定水樣和沉淀污泥中好氧菌和兼性厭氧菌密度的方法。本研究使用平板計數(shù)法測定活性污泥中的細菌總數(shù)。
1.3.3 殘留鋁的測定
本研究采用逐時絡(luò)合比色法分析反應(yīng)后上清液中鋁的濃度。Ferron俗稱試鐵靈,Al(III)單體與Ferron試劑在pH約為5的條件下反應(yīng)生成Al-Ferron絡(luò)合物,在波長370nm處有最大吸收值,由此可測得單體態(tài)鋁量。
1.3.3.1 試劑的配置
分別配制Al標準溶液以及Ferron試劑。
1.3.3.2 Al-Ferron標準曲線的繪制
圖2中曲線的線性方程為Y=4.7792X-0.0361,式中Y為殘留鋁濃度,單位為mg/L,相關(guān)系數(shù)r=0.9992。
圖2 Al-Ferron標準曲線
1.3.3.3 水樣中鋁的測定
取水樣于比色管中,加入濃硝酸充分震蕩混勻,消解1h,調(diào)節(jié)溶液pH為5.2左右,移取Ferron試劑于比色管,以空白溶液作參比,在360nm處測其吸光度。為了減少Al(III)水解形態(tài)的相互轉(zhuǎn)化,從投加Ferron試劑到測定吸光度用時應(yīng)控制在1min。
取反應(yīng)后混合液,搖勻后利用吸管吸取適量生物絮體進行顯微鏡觀察。結(jié)果表明,不同PAC投加量下的污泥均表現(xiàn)出豐富的生物相,微生物種類比較豐富,含有粗袋鞭蟲、鐘蟲、輪蟲、累枝蟲、表殼蟲、變形蟲等,這些微生物對環(huán)境要求較高。微生物在活性污泥系統(tǒng)中具有指示作用,當出現(xiàn)鐘形屬,累枝蟲屬等原生動物及輪蟲類后生動物時,說明活性污泥性能良好,污水處理效果好,活性污泥系統(tǒng)微生物菌群結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,生物活性較好。這表明,PAC在活性污泥系統(tǒng)中的累積對微生物菌群的種類沒有明顯的影響。
2.2.1 聚合氯化鋁的投加對活性污泥濃度的影響
MLSS和MLVSS可用來宏觀表征活性污泥中的微生物量,本研究PAC投加量從20~120mg/L,MLSS和MLVSS的濃度隨PAC投加量的變化如圖3和圖4所示。結(jié)果表明,隨著PAC投加量的增加,MLSS和MLVSS濃度都呈下降趨勢,當PAC投加量從20mg/L增加到120mg/L時,MLSS濃度從4.21g/L下降到3.35g/L,MLVSS從2.37g/L下降到2.21g/L。這可能是因為過量的PAC會使膠核表明吸附過量的正離子,原來水中帶負電荷的膠體變成帶正電荷的膠體,使膠體重新穩(wěn)定,使污水中的膠體顆粒從污泥轉(zhuǎn)移到液相中,造成污泥中懸浮固體濃度降低。
圖3 PAC投加量對MLSS濃度的影響
圖4 PAC投加量對MLVSS濃度的影響
2.2.2 聚合氯化鋁的投加對活性污泥細菌總數(shù)的影響
本研究使用平板計數(shù)法測定活性污泥中的細菌總數(shù)隨PAC投加量的變化情況,圖5為單位體積活性污泥中細菌數(shù)隨PAC投加量的變化規(guī)律。如圖所示,隨著PAC投加量從20mg/L增加到120mg/L,單位體積活性污泥中細菌總數(shù)從7×104CFU/mL下降到1.24×104CFU/mL,說明在不考慮活性污泥生產(chǎn)繁殖速率的條件下,PAC過量投加對活性污泥中的細菌數(shù)量產(chǎn)生一定的影響。這與上述MLSS和MLVSS的分析結(jié)果一致。
圖5 PAC的投加對細菌總數(shù)的影響
本研究使用Ferron逐時絡(luò)合比色法測定反應(yīng)后上清液中殘留鋁的濃度,圖6所示為混合液反應(yīng)后上清液鋁濃度隨PAC投加量的變化曲線,如圖所示,隨著PAC投加量的增加,殘留鋁的濃度也隨之增大。PAC投加量從20增加到100mg/L時,殘留鋁濃度從0.56升高到1.31mg/L,但當PAC>100mg/L后,鋁的殘留量增大速率變大,對活性污泥的影響增大。且PAC投加量在60mg/L以下時,液相中的殘留鋁濃度很低,98%及以上的鋁都轉(zhuǎn)移到了污泥中排出,不會對活性污泥中的菌種產(chǎn)生較強的毒性作用。
圖6 PAC投加量對殘留鋁濃度的影響
本研究利用不同PAC投加量模擬PAC在活性污泥中的累積,研究其對活性污泥菌種種類和數(shù)量的影響。通過顯微鏡觀察對活性污泥中的微生物種類進行研究,同時通過測定污泥MLSS和MLVSS和利用平板計數(shù)法分析活性污泥中微生物含量和細菌總數(shù)。本研究結(jié)論如下:
①顯微鏡觀察結(jié)果表明,不同PAC投加量下的污泥均表現(xiàn)出豐富的生物相,含有大量微生物,說明活性污泥性能良好,污水處理效果好,活性污泥系統(tǒng)微生物菌群結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,生物活性較好。這表明,PAC在活性污泥系統(tǒng)中的累積對微生物菌群的種類沒有明顯的影響。
②MLSS和MLVSS測定結(jié)果表明,當PAC投加量從20mg/L增加到120mg/L時,MLSS濃度從4.21g/L下降到3.35g/L,MLVSS從2.37g/L下降到2.21g/L。這表明,在不考慮活性污泥生長繁殖的條件下,PAC的累積對活性污泥中的微生物量產(chǎn)生一定的影響。
③平板計數(shù)結(jié)果表明,隨著PAC投加量從20mg/L增加到120mg/L,單位體積活性污泥中細菌總數(shù)從7×104CFU/mL下降到1.24×104CFU/mL。這表明,在不考慮活性污泥生產(chǎn)繁殖速率的條件下,PAC過量投加對活性污泥中的細菌數(shù)量產(chǎn)生一定的影響。
④Ferron逐時絡(luò)合比色法測定結(jié)果表明,隨著PAC投加量的增加,殘留鋁的濃度也隨之增加。當PAC>100mg/L后,鋁的殘留量增大速率變大,對活性污泥的影響增大;而PAC投加量在60mg/L以下時,液相中的殘留鋁濃度很低,98%及以上的鋁都轉(zhuǎn)移到了污泥中排出,不會對活性污泥中的菌種產(chǎn)生較強的毒性作用。