高盐废水处理工艺研究进展探析
标签:工业废水处理
高盐废水来源广泛,主要从来源于生产、生活中,如海水的利用导致了高盐度废水(至少1%以NaCl含量计))的排放,工业生产中高硝酸盐工业、金属精炼和鱼罐头的生产、湿石灰-石膏脱硫制造、离子交换过程和垃圾填埋场渗滤液等过程都会产生高盐废水的排放。由于高盐废水除了含有大量难以去除的各类污染物外,所含盐对微生物生长会产生抑制作用,因此普通生物处理存在一定困难。本文简要综述了高盐工业废水处理方法、盐度对废水去除效率的影响、嗜盐菌在高盐废水处理中的作用以及膜处理等改良合成的新方法在盐废水中的应用。
1.复合工艺处理高盐废水
目前,一般的化学物理方法难以处理高盐废水,生物处理方法又要从活性污泥的驯化,嗜盐菌的培养等方法进行研究。因此新改良合成的高盐废水处理新方法将成为此类废水处理的导向。考虑到高导电性废水可以增强电及的反应,加速分解厌氧消化过程中挥发性脂肪酸的分解,有助于高盐废水的处理,Zhang将厌氧反应器增加两个电及,盐浓度高达50g/L时,COD去除率保持在93%,而在没有添加电及的无氧反应堆中,COD的去除则减少到53%。Kim Y也提出了一种新的生物电化学系统,用于同时去除盐分和有机物。在这一过程中,产生的电势和使用两个离子交换膜可以将废水中盐分去除,达到了72%~94%的化学需氧量去除。除了这种外加电及与生物反应器结合的方法处理高盐废水,微生物燃料电池也广泛应用到高盐废水的处理中。You开发一种持续运作的微生物燃料电池(MFC)为研究对象,并结合改进的无氧/氧(A/O)结构(A/O-MFC)进行发电和同时处理,结果显示提高水力停留时间可提高可溶性化学需氧量和生物硝化的能力。微生物燃料电池(MFCs)在生物修复领域得应用,但是良好的电化学和降解性能需要保持在一个盐度为1.5%的水平,但随着盐度提高到2.5%其性能下降了35倍。
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2.膜生物反应器处理高盐废水
膜生物反应器来处理高盐废水是一种新型、有效的处理新技术,应用前景非常广泛,近年来随着膜生物反应器材料的稳定性和处理效率的提高,越来越多被运用于高盐化废水的处理。研究人员以含高盐RO浓水为工质进行膜蒸馏实验,实验结果表明,膜通量随真空度上升而提高,循环水温度也能促进膜通量的提升,增大膜面流速能减缓膜污染,对盐的截留率保持在99.9%以上。Artiga使用一种混合膜生物反应器来处理鱼罐头工厂的盐废水。结果显示COD的去除效率受盐度的影响,但是污泥对盐度的适应之后,获得了92%的COD去除效率。Mannina研究了一种连续的膜生物反应器,分析了盐度逐步提高对碳和养分去除、膜污染和生物活性的影响,整个实验过程中,总COD的去除效率相当高(93%)。Mannina在膜生物反应器中进行被碳氢化合物(柴油)污染的含盐废水的处理,结果表明,该方法处理盐废水不受废水特性的严重影响,相反的,呼吸测试表明,由于自养生物的作用,硝化反应受到盐度的影响。
3.展望
目前,处理高盐废水的化学和物理技术的处理方法存在成本高及二次污染问题,而生物处理尤其是活性污泥处理经济效益较好,可以避免二次污染,但是盐度的增加,必然会导致污染物质去除效率的降低,只能通过筛选驯化嗜盐菌来保证污水去除效率。
如何利用嗜盐菌的去除机理,并结合合适的工艺处理实际的高盐废水,尤其是利用膜处理技术以及改良合成的新技术,耐盐菌株特别是嗜盐菌的筛选还需要进一步研究和探讨。
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