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利用UASB-A/O(MBR)工艺处理四环素抗生素制药废水的方法 

申请/专利权人:河北工业大学

申请日:2024-01-16

公开(公告)日:2024-04-30

公开(公告)号:CN117945548A

主分类号:C02F3/28

分类号:C02F3/28;C02F3/30;C02F101/38;C02F101/20;C02F101/22;C02F103/34

优先权:

专利状态码:在审-实质审查的生效

法律状态:2024.05.17#实质审查的生效;2024.04.30#公开

摘要:本发明为利用UASB‑AOMBR工艺处理四环素抗生素制药废水的方法,包括UASB反应器和AOMBR反应器,首先用不含四环素的配水启动反应器,并逐渐提高反应器进水负荷,达到四环素废水水质,并维持反应器稳定运行。对于四环素制药废水的处理效果较为显著。当处理模拟废水时,COD的总去除率达到96%以上,氨氮的总去除率达到99±1%,总氮的总去除率达到90±5%,四环素的总去除率达到90%;当实际废水在进水中的占比1:1时,COD的总去除率为90%以上、氨氮的总去除率为85±5%、总氮的去除率为80±5%,四环素的去除率为90%以上。

主权项:1.一种利用UASB-AOMBR工艺处理四环素抗生素制药废水的方法,其特征在于,包括UASB反应器和AOMBR反应器,首先用不含四环素的配水启动反应器,并逐渐提高反应器进水负荷,达到四环素废水水质,并维持反应器稳定运行具体包括以下步骤:1制备模拟废水:废水中以葡萄糖、氯化铵和磷酸氢二钾作为微生物生长的碳源、氮源和磷源,每1L废水加入1mL微量元素营养液,营养液中微量元素的组成为:FeSO4:50mgL、NiCl2·6H20:40mgL、MnCl2·4H2O:600mgL、ZnSO4·7H2O:280mgL、CuSO4·5H2O:10mgL、CoCl2·6H2O:50mgL、H3BO3:10mgL、Na2MoO4·2H2O:25mgL、EDTA:1000mgL;用1MNaOH和1MHCl调整模拟废水初始pH为7.9-8.1,再用NaHCO3调整模拟废水的碱度至1000mgCaCO3L;2接种污泥:为UASB反应器厌氧接种厌氧污泥,或者在UASB反应器中使用好氧污泥进行厌氧培养,使得污泥颜色变黑,COD检测为90%,将好氧菌转变为厌氧菌为止,并控制UASB反应器内MLSS不低于15000mgL;为AOMBR反应器接种污水厂二沉池的污泥,使得AOMBR反应器内MLSS不小于6160mgL;3训化阶段:用蠕动泵将模拟废水送入UASB反应器,在UASB反应器内主要进行有机物的去除,其中微生物也会利用一部分氨氮,UASB反应器的有效容积为3.0L,使用2cm厚的水浴保温层将反应器内温度维持在37±1℃,操作过程中不排泥,控制水力停留时间为24h,以出水中UASB反应器的COD去除率达到90%以上、UASB反应器的总氮去除率达到30±10%和UASB反应器挥发性脂肪酸的稳定产出,作为UASB反应器是否运行稳定的依据,待UASB反应器稳定出水,UASB反应器驯化完成;将UASB反应器稳定的出水送入AOMBR反应器的缺氧池,进行反硝化过程;AOMBR反应器内部由隔板分开形成缺氧池和MBR好氧池,缺氧池上部通过溢流堰与MBR好氧池连通,MBR好氧池和缺氧池下部通过泵连接,在MBR好氧池内设置中空纤维膜,中空纤维膜的出水端朝上,中空纤维膜的出水端连接水泵进行出水;所述中空纤维膜为PVDF中空纤维膜,膜孔径为0.1μm,有效膜面积为0.1m2;缺氧池出水进入MBR好氧池进行硝化过程,在AOMBR反应器主要进行脱氮,其中也会去除部分剩余的有机物;缺氧池有效容积为2.0L,溶解氧浓度维持在0.1-0.4mgL,缺氧池内部设置搅拌装置以使水和污泥充分混合;MBR好氧池的有效容积为3.6L,溶解氧浓度维持在5.0-7.0mgL;从MBR好氧池底部回流到缺氧池底部的内回流比为250%;以出水中COD的总去除率达到95±5%、氨氮的总去除率达到99±1%、总氮的总去除率达到95±2%,作为AOMBR反应器是否运行稳定的依据,待AOMBR反应器稳定出水,AOMBR反应器驯化完成;总去除率是指整个系统出水相对于进水的去除率;4处理四环素抗生素制药废水:待UASB反应器、AOMBR反应器分别驯化完成后,将其联合,将四环素20±1mgL加入模拟废水中;加入四环素的模拟废水从UASB反应器底部泵入,经过反应器的反应处理,从UASB反应器上部溢流堰流出,流出的模拟废水直接送入AOMBR反应器的缺氧池,进行AOMBR反应阶段的处理;接着,模拟废水经过中空纤维膜,中空纤维膜的出水端连接水泵进行出水;待含四环素的模拟废水处理效果稳定后,COD的总去除率达到96%以上,氨氮的总去除率达到99±1%,总氮的总去除率达到90±5%,四环素的总去除率达到90%;继续保持原有运行条件不变,随后进行实际废水的应用:实际废水在进水中的体积占比分别为1:5、1:2、1:1,分阶段进行,在每个阶段中,保持出水各项指标稳定即可进入下一阶段;上述进水为:进水中以葡萄糖、磷酸氢二钾作为微生物生长的碳源、磷源,每1L废水加入1mL微量元素营养液,碳源、磷源、营养液中微量元素的组成及加入量同步骤1中的模拟废水中的组成及加入量;当实际废水在进水中的占比1:1时,COD的总去除率为90%以上、氨氮的总去除率为85±5%、总氮的去除率为80±5%,四环素的去除率为90%以上,就处理效果而言,最终可以实现该系统在实际中的应用。

全文数据:

权利要求:

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