楊運麗,錢 麗,陶 令,李遠幸(.河南省駐馬店市泌陽縣動物疫病預(yù)防控制中心,河南泌陽46700;.河南省駐馬店市泌陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所,河南泌陽46700;.河南省駐馬店市泌陽縣羊冊家畜改良站,河南泌陽46700)
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畜禽養(yǎng)殖廢水沼液生物脫氮的影響因素分析
楊運麗1,錢麗2,陶令2,李遠幸3
(1.河南省駐馬店市泌陽縣動物疫病預(yù)防控制中心,河南泌陽463700;2.河南省駐馬店市泌陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所,河南泌陽463700;3.河南省駐馬店市泌陽縣羊冊家畜改良站,河南泌陽463700)
摘要:文章結(jié)合經(jīng)驗,以模擬畜禽廢水厭氧消化液為處理對象,在25℃、30℃條件下,對金霉素和堿度對硝化過程的影響進行了闡述與研究。
關(guān)鍵詞:畜禽養(yǎng)殖;廢水沼液;金霉素;堿度;硝化
1.1試驗材料
本試驗進水為模擬畜禽養(yǎng)殖廢水的厭氧消化出水,以葡萄糖為碳源,NH4Cl為氮源。外加CaCl20.14 g/L、MgSO4·7H2O 0.3g/L、KH2PO40.16 g/L、NaHCO31.63 g/L和微量元素。微量元素:ZnSO4·7H2O0.1 g/L,CoC12· 6H2O 0.2 g/L,F(xiàn)eCl3·6H2O 0.25 g/L,Na2MoO4·2H2O 0.11 g/L,NiC12·6H2O0.04 g/L。加入量為1 mg/L。金霉素為某生物科技有限公司銷售的獸用試劑,用量按需投加。接種污泥取自成都某污水處理廠回流污泥,經(jīng)過10 d馴化,氨氮轉(zhuǎn)化率達90%以上,硝化污泥培養(yǎng)成熟。
1.2試驗裝置及運行方式
試驗采用6個相同的小型SBR反應(yīng)器,每個反應(yīng)器總?cè)莘e2.5 L,有效容積2 L,起始MLVSS值為(2 500±100)mg/L。采用振蕩箱振蕩充氧,使ρ(DO)維持在0.8~1.5 mg/L,泥水可充分混合。SBR排水率為50%。6個反應(yīng)器平均分為2組,分別在25℃、30℃條件下運行。每組的3個反應(yīng)器內(nèi)金霉素濃度依次為0、5、20 mg/L。通過添加NaHCO3調(diào)節(jié)進水堿度/氨氮(ALK/N)比值,使各反應(yīng)器分6個階段運行(共運行166個周期):ALK/N分別為9.28(堿度過量1/3)、7.14(堿度充足)、4.76(堿度不足1/3)、3.57(堿度不足1/2)、2.38(堿度不足2/3)、0(堿度為0)。ALK/N為9.28階段運行41周期,其余階段運行25個周期后,進入下一個ALK/N階段。每4個周期測定1次,文中數(shù)據(jù)均是穩(wěn)定運行后,24個周期的平均值。SBR反應(yīng)器運行周期為12 h,其中25℃組進水10 min、曝氣360 min、沉淀40 min、排水10 min、閑置300 min;30℃組進水10 min、曝氣300 min、沉淀40 min、排水10 min、閑置360 min。
2.1金霉素和堿度對氨氧化率的影響
25℃、未添加金霉素時,堿度過量1/3對AOR影響不大,但當ALK/N從7.14下降到0時,AOR從98%下降至約25%。金霉素濃度分別為5、20 mg/L時,當ALK/N從9.28下降到0時,AOR分別從98%和90%下降到29%和27%。即隨著堿度的下降,AOR下降。
總體上AOR隨著堿度的減小而降低。除堿度過量1/3,30℃組AOR比25℃組稍低外,其他堿度相同的條件下,30℃組AOR比25℃組稍高。主要原因為在10~30℃時,硝化細菌的活性隨著溫度升高而升高。另外,在相同的金霉素濃度梯度下,25℃時金霉素對氨氧化菌和亞硝酸鹽氧化菌的抑制效果較30℃時明顯[1]。因此經(jīng)過水解作用后,30℃組中的金霉素濃度梯度比25℃組小,故對AOR影響差別較小。
2.2金霉素和堿度對亞硝態(tài)氮積累率的影響
25℃、堿度充足條件下,未添加金霉素時,NAR幾乎為0;金霉素濃度提高到5 mg/L時,NAR為59%;繼續(xù)提高金霉素濃度至20 mg/L,NAR為70%。同樣,堿度不足時NAR變化規(guī)律相同,即隨著金霉素濃度增加,NAR逐漸上升。說明25℃時金霉素對NOB的抑制作用大于AOB,出現(xiàn)亞硝態(tài)氮累積。研究發(fā)現(xiàn),抗生素對硝化過程的影響中發(fā)現(xiàn),當混合抗生素濃度在20~30 mg/L時,硝化過程的產(chǎn)物主要為亞硝態(tài)氮,只有少量的硝態(tài)氮生成。由于中溫(30℃以上)有利于AOB生長,所以NAR在30℃時比在25℃時更高。30℃時AOB比NOB增殖快,當氨氮轉(zhuǎn)化為亞硝態(tài)氮之后停止曝氣,控制生化反應(yīng)時間,可出現(xiàn)亞硝態(tài)氮的累積。
同樣條件下30℃時NAR都高于25℃,而投加金霉素后,兩者之間的差別更大。30℃時,即使ALK/N降低到2.38(堿度不足2/3),但是投加了金霉素的系統(tǒng),NAR仍可維持在76%以上。說明溫度和金霉素的共同作用可致使亞硝態(tài)氮累積。但當堿度嚴重不足時,由于整個硝化系統(tǒng)均受到破壞性影響,AOR變差,NAR也隨之降低。
2.3氨氮平均降解速率的變化
金霉素對氨氮平均降解速率影響較大。25℃、堿度充足的條件下,金霉素濃度分別為0,5,20 mg/L時,氨氮平均降解速率分別為每小時7.94、7.38、6.49 mg/g。即隨著金霉素濃度的增加,氨氮平均降解速率下降,且在不同堿度條件下,變化趨勢相似。
25℃、金霉素為0 mg/L的條件下,當ALK/N從9.28降至0時,氨氮平均降解速率從每小時8.02 mg/g減小到2.30 mg/g。即隨著堿度的減少,氨氮平均降解速率下降,且在不同金霉素濃度下,變化趨勢相似。在不同金霉素濃度和堿度條件下,氨氮平均降解速率在30℃,均高于25℃。這主要是因為溫度會影響硝化細菌對底物的利用速率。AOB在293K時最大比氧化速率為0.80d-1,溫度修正系數(shù)為0.094K-1,將數(shù)據(jù)代入硝化細菌對底物的利用速率公式,可得AOB的比氧化速率在25℃、30℃時分別為1.280、2.048 mg/g。故30℃時其氨氮平均降解速率較25℃時高。
25℃時,出現(xiàn)亞硝態(tài)氮的累積主要是由于金霉素對NOB的抑制作用大于AOB,NAR隨著金霉素濃度增加而逐漸上升。在堿度不足時,表現(xiàn)出相同趨勢。
30℃時,不同堿度條件下,反應(yīng)器出現(xiàn)亞硝態(tài)氮累積的原因不同。未投加金霉素的系統(tǒng),出現(xiàn)亞硝態(tài)氮累積是由溫度導(dǎo)致的。而投加金霉素的系統(tǒng),出現(xiàn)亞硝態(tài)氮累積的原因是溫度和金霉素共同作用的結(jié)果,且其亞硝態(tài)氮累積率較未投加金霉素的系統(tǒng)高。
在相同的金霉素和堿度條件下,氨氮平均降解速率在30℃時較25℃時高。
參考文獻:
[1]陳永山,章海波,駱永明,等.典型規(guī)?;B(yǎng)豬場廢水中獸用抗生素污染特征與去除效率研究[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報,2010,(11).
(編輯:高真貞)
中圖分類號:X713
文獻標識碼:A
文章編號:1006- 799X(2016)07- 0093- 01
作者簡介:楊運麗(1977-),女,河南泌陽人,助理畜牧師,主要從事畜牧獸醫(yī)管理工作。