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文檔簡介
1、隨著城市發(fā)展和人口增加,城市內河污染日趨嚴重。研發(fā)適宜的水體凈化技術是恢復河流生態(tài)系統(tǒng)健康并實現可持續(xù)發(fā)展的重要途徑之一。本文以我國南方典型的重污染城市內河——深圳布吉河河水為研究對象,貫徹以河流為主體的流域治理理念,以研發(fā)高效、經濟、可持續(xù)、占地面積小的水質凈化技術為目的,運用原位-異位聯合生物處理技術,結合微生物和水生植物的各自優(yōu)勢處理重污染河水,以期為我國污染水體的生物修復計劃提供借鑒。
布吉河水質污染狀況及微生物群落結
2、構分析表明,布吉河屬于典型的耗氧性有機污染,氮素污染是布吉河水質最突出的問題。水體中平均COD和BOD濃度分別為211±50.2 mg/L和117±21.3 mg/L,總氮和氨氮濃度分別為29.8±8.86 mg/L和24.4±8.3 mg/L。氮循環(huán)菌群落分布及其功能研究表明,快速的生長能力和較強的活性,使氨化菌和反硝化菌在河流中廣泛分布,分別為1012 MPN/ml和106MPN/ml。硝化細菌在水體和底泥中分別僅約102 MPN/
3、ml和104 MPN/g。相關性分析表明,非點源污染的存在,是河流污染嚴重的原因之一。此外,河流生態(tài)系統(tǒng)中氮素循環(huán)相關菌群的數量分布嚴重失衡,使氮素的轉化和去除途徑受阻,導致大量的氮素以氨氮的形式滯留于水體,加重了河流的氮素污染。因此,采取一些行之有效的生物治理措施迫在眉睫。
采用新型的強化生物膜-活性污泥復合工藝(EHYBFAS)對上游高污染河水進行異位處理。復合工藝能夠在短停留時間(HRT=3.5h)內有效去除有機污染物,
4、當進水負荷為0.33~0.93 kg BOD/(m3·d)和0.93~2.53 kg COD/(m3·d)時,BOD和COD的平均去除率分別為86.0±3.6%和83.7±4.6%。當進水負荷為0.15~0.32 kg TN/(m3·d)和0.11~0.22 kg NH4+-N/(m3·d)時,總氮和氨氮的去除率分別為25.7±7.2%和22.2±12.7%。MPN-Griess檢測結果表明,硝化菌占總菌量的比例在混合液中為0.21%~
5、0.3%之間,在生物膜載體上為0.12%~0.6%之間。自養(yǎng)菌比例過低,削弱了硝化反應,是導致氮素去除率低的主要原因。采用PCR-DGGE對不同生物反應池中的氨氧化細菌(AOB)進行檢測,結果顯示EHYBFAS工藝完成了AOB的自然選擇,與缺氧池相比,好氧池內的AOB菌數量差異不顯著,表明好氧池內亞硝化速率較慢。對主要條帶進行克隆測序共獲得9種不同的16s rDNA序列,其GenBank登陸號為GU073369-GU073378,BLA
6、ST結果表明,其中5個序列與已知的Nitrosomonas sp.屬細菌均有大于98%的相似性。此外,在活性污泥1號數學模型與生物膜上碳氧化和硝化的經驗公式相結合的基礎上,建立了生物膜-活性污泥全耦合數學模型,且能夠較好的反映出水水質的變化。
為配合 EHYBFAS工藝對污染河水的異位處理,嘗試以河道空間作為處理場所,采用生物接觸氧化工藝進一步凈化河流水質。以布吉河水質凈化廠出水口下游600 m處河水作為試驗進水,模擬河道狀況
7、設計動態(tài)小試試驗裝置,通過添加微生物功能菌劑構建生物強化系統(tǒng)。生物接觸氧化技術能有效去除氮素。平均出水總氮和氨氮濃度分別為13.37±3.52 mg/L和7.28±2.61 mg/L。投加高效菌劑后,TN去除率為50.32%,比投菌前高24.42%,氨氮去除率為60.1%,比投菌前高25.6%。此外,生物膜載體有效增加了微生物生物量,特別是投加高效菌劑后,硝化細菌數量明顯增加,占細菌總數的1.31%。微生物群落的DGGE圖譜和數量分析也
8、表明,投加的高效菌劑,增加了微生物的群落多樣性和種群數量,特別是硝化細菌的數量,優(yōu)化了氮素循環(huán)相關菌群的結構分布。
為了再現城市內河的生態(tài)景觀功能,在生物接觸氧化技術處理污染河水的基礎上,探討生物接觸氧化工藝結合水生植物處理河水的效果,研究適合河流生態(tài)系統(tǒng)恢復的原位生物處理技術。結果表明,水生植物-生物接觸氧化工藝能夠有效去除氮素,平均出水總氮和氨氮濃度分別為15.5±1.84 mg/L和6.6±0.56 mg/L。種植植物后
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