崔慶飛 李鳳梅 高云霞
摘 要:在水處理工藝中,絮凝劑的選擇和使用直接影響水處理的效果和成本。就絮凝劑的研究過程來講,國內(nèi)外對絮凝劑研究和發(fā)展由無機(jī)類到有機(jī)類、從低分子到高分子、變單一使用為復(fù)合配用、尋找天然型代替合成型的趨勢。微生物絮凝劑是一類安全高效、綠色環(huán)保、價格低廉的天然絮凝劑。現(xiàn)綜述一些微生物絮凝劑的相對優(yōu)勢和國內(nèi)的發(fā)展應(yīng)用情況。
關(guān)鍵詞:微生物絮凝劑 相對優(yōu)勢 發(fā)展應(yīng)用
中圖分類號:X17 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)04(c)-0130-02
1 微生物絮凝劑的發(fā)展
微生物絮凝劑是用微生物細(xì)胞體或微生物細(xì)胞的提取物和代謝產(chǎn)物處理水體的絮凝劑[1],具有分泌絮凝劑能力的微生物菌體被稱為微生物絮凝劑產(chǎn)生菌,1935年Butterfield從活性污泥中發(fā)現(xiàn)提煉到的是最早發(fā)現(xiàn)的微生物絮凝劑產(chǎn)生菌[2],1976年,人們從霉菌、細(xì)菌、放線菌、酵母菌等214種微生物中,篩選出19種具有絮凝能力的微生物[3],這些微生物細(xì)胞體對特定的污廢水均有絮凝和脫色能力[4]。1986年,Kurane等學(xué)者利用紅平紅球菌研制成功生物絮凝劑NOC-1,它被認(rèn)為是最有效的微生物絮凝劑,有很好的絮凝和脫色效果[5]。我國在微生物絮凝劑的研究方面起步較晚,而且剛開始也只是以單一的絮凝劑產(chǎn)生菌作為研究對象,目前我國市政環(huán)保行業(yè)對微生物絮凝劑的開發(fā)和研究尚處于在實驗室探索水平的研究,未達(dá)到實際的工業(yè)化生產(chǎn)和應(yīng)用,與傳統(tǒng)的化學(xué)絮凝劑復(fù)合處理實際廢水的研究層次不高,并且研究絮凝效果的控制指標(biāo)單一。從微生物絮凝劑的發(fā)展歷程來看,微生物絮凝劑大多數(shù)是有針對性的起絮凝作用,因此微生物絮凝劑的研究作用對象大部分是工業(yè)廢水或某一污染物質(zhì)含量較高的廢水。近些年來國內(nèi)研究的趨勢是復(fù)合改性微生物絮凝劑的研究;國外則是開發(fā)新型微生物絮凝劑來替代傳統(tǒng)絮凝劑[6]。
2 微生物絮凝劑的優(yōu)勢
與傳統(tǒng)的絮凝劑相比,微生物絮凝劑不僅具有良好的絮凝劑效果,而且易被生物降解消耗,不會產(chǎn)生二次污染,微生物絮凝劑的來源廣泛,培養(yǎng)菌種的周期快,具有價格低廉、投加量少、絮凝效率高、處理效果良好、產(chǎn)生的絮體大且穩(wěn)定還能達(dá)到脫色的效果[7]。
微生物絮凝劑的產(chǎn)生菌培養(yǎng)所需的營養(yǎng)物質(zhì)可以從含高濃度有機(jī)物的廢水中取得。用廢水中的有機(jī)物質(zhì)制作成培養(yǎng)基,從而起到一定凈化水體的作用[8]。
微生物絮凝劑的菌膠團(tuán)聚集以及表面生物膜形成過程中,微生物在物理位置的分布及結(jié)構(gòu)連接上有差別,使生物絮凝劑的菌膠團(tuán)和生物膜表面常帶負(fù)電荷,對重金屬離子有很強(qiáng)的吸附能力[9]。
微生物絮凝劑是一類具有較強(qiáng)破乳能力的電介質(zhì)類凝聚劑,通過投加微生物絮凝劑可以使污泥更容易絮凝聚集,以達(dá)到很好的脫泥處理效果,并且可以控制污泥膨脹現(xiàn)象。微生物絮凝劑對污泥的處理效果是傳統(tǒng)絮凝劑所不具有的。
微生物絮凝劑凈化水體中的金屬離子存在三個層次的協(xié)作關(guān)系,三個層次的協(xié)作關(guān)系是緊密相關(guān)的,微生物絮凝劑在廢水中對重金屬離子不僅有絮凝作用的存在,還有靜電吸附、粘性吸附的效果,大大降低了廢水中重金屬離子的含量,使廢水得到更好的凈化[10]。此優(yōu)點成為微生物絮凝劑廣泛處理含重金屬離子污廢水的重要依據(jù)之一。
3 微生物絮凝劑的應(yīng)用
微生物絮凝劑以其獨特的理化性質(zhì),通過復(fù)配或者直接被用于處理含有重金屬離子的水體,效果顯著[11]。利用微生物絮凝劑MBFGA1來從工業(yè)廢水中去除鉛(II)離子,絮凝劑分兩個階段加入,除鉛率可高達(dá)99.85%。印染廢水一直是很難凈化的,經(jīng)過研究,利用協(xié)腹產(chǎn)堿桿菌生產(chǎn)出的微生物絮凝劑對紙漿黑水和含一些顏色較深的染料廢水的脫色處理效果很好,脫色率高達(dá)95%以上,脫色時間短[12,13]。畜牧禽類養(yǎng)殖以及屠宰廠產(chǎn)生的廢水是一類BOD含量較高、比較難處理的廢水,這類廢水經(jīng)過微生物絮凝劑NOC-1的處理約10min后,廢水中的固體懸浮顆粒物絮凝沉淀,上層清液幾乎呈透明狀,廢水中的TOC去除率約70%,TN去除率為40%,濁度的去除率可高達(dá)94.5%[14]。微生物絮凝劑除了對廢水的處理效果較好外,對污泥的處理也是十分有效的,試驗表明,生化處理醫(yī)學(xué)制藥廢水過程中的活性污泥發(fā)生膨脹,經(jīng)MBF NOC-1處理后,活性污泥的污泥體積指數(shù)SVI由原來的290左右很快下降到50,使其達(dá)到了良好的活性污泥SVI值,消除了污泥膨脹問題,恢復(fù)了活性污泥的沉降能力[15]。單一的微生物絮凝劑對外界的環(huán)境適應(yīng)性差,可以通過改性和復(fù)合來改善微生物絮凝劑的處理效果,以改性MBF FCZJ-15為例,通過改性可以改善產(chǎn)生菌的生長條件,使其產(chǎn)出率提高。單用FCZJ-15對含氟廢水的處理效果并不好,采用FCZJ-15與三氯化鋁以16:9的比例處理含氟廢水時,處理去除率由20%提高到95%[16]。
4 展望
微生物絮凝劑作為新興的水處理劑,在實際的生產(chǎn)和使用過程中還有一定的局限性。在生產(chǎn)過程中,微生物細(xì)胞培養(yǎng)的條件未能掌握,產(chǎn)生的有機(jī)物種類繁多,不能很簡單的區(qū)分出那些是具有絮凝效果的物質(zhì);在使用過程中,由于微生物絮凝劑是具有活性的一類物質(zhì),對處理的水體也有嚴(yán)格的要求,如pH值、溫度、酸堿性、毒性等,我們可以利用特定的載體,抵抗外界不良環(huán)境的沖擊,使其在指定的時期和作用場所發(fā)揮效果。同時單一的微生物絮凝劑還有很多限制,我們可以通過改性和復(fù)合的研究方法來彌補(bǔ)單一微生物絮凝劑的不足,充分發(fā)揮其絮凝效果,降低使用量,提高絮凝效率。在工業(yè)化的生產(chǎn)模式上,除了運用生物克隆技術(shù)培養(yǎng)絮凝劑產(chǎn)生菌,還可以利用基因工程通過其基因序列來實現(xiàn)微生物絮凝劑的直接定向生產(chǎn),可以大大減少生產(chǎn)工藝的步驟和周期。
參考文獻(xiàn)
[1] 于榮麗,孫麗娜,孫鐵珩.微生物絮凝劑絮凝機(jī)理的研究概況及例證[J].安全與環(huán)境學(xué)報,2012,12(1):24-26.
[2] 李素清,柯水洲,袁輝洲,等.微生物絮凝劑的研究進(jìn)展[J].凈水技術(shù),2008(1):5-8,45.
[3] Zhao-Hui Yang,Jing Huang,Guang-Ming Zeng,et al.Optimization of flocculation conditions for kaolin suspension using the composite flocculant of MBFGA1 and PAC by response surface methodology[J].Bioresource Technology,2008,100(18).
[4] 謝雅靜,楊勁峰,趙繼紅.微生物絮凝劑在廢水處理中的應(yīng)用現(xiàn)狀研究[J].北方經(jīng)貿(mào),2013(2):112-113.
[5] 王芳,李秀穎,朱希坤,等.一種微生物絮凝劑及其應(yīng)用研究[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2015,38(S1):172-175.
[6] 馬放,段姝悅,孔祥震,等.微生物絮凝劑的研究現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢[J].中國給水排水,2012,28(2):14-17.
[7] 張宇燕,穆軍,朱秀華,等.微生物絮凝劑(MBF)研究策略與技術(shù)進(jìn)展[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2012(S1).
[8] Lu Lu,Hongxin Tan,Guozhi Luo,et al.The effects of Bacillus subtilis on nitrogen recycling from aquaculture solid waste using heterotrophic nitrogen assimilation in sequencing batch reactors[J].Bioresource Technology,2012,124.
[9] 管慧玲,黃雅芳,鄧嬪.初探生物法處理低濃度含銅廢水工程設(shè)計[J].上海水務(wù),2015,31(3):47-49.
[10]趙潔.微生物治理電鍍廢水的方法分析[J].資源節(jié)約與環(huán)保,2014(2):108.
[11]張娟.復(fù)合微生物產(chǎn)絮凝劑的絮凝性能研究[D].天津大學(xué),2006.
[12]Natarajan Velmurugan,Grim Hwang,Tae Kie Choi,Kui-Jae Lee,Byung-Taek Oh,Yang-Soo Lee.Isolation,identification,Pb(II) biosorption isotherms and kinetics of a lead adsorbing Penicillium sp.MRF-1 from South Korean mine soil[J].Journal of Environmental Sciences,2010,22(7).
[13]馮婧.微生物絮凝劑MBFGA1處理含鉛廢水的吸附行為及機(jī)制研究[D].湖南大學(xué),2014.
[14]張平.微生物絮凝劑產(chǎn)生菌的選育及絮凝性能研究[D].湘潭大學(xué),2004.
[15]陳磊.微生物絮凝劑的研究現(xiàn)狀與前景展望[A].2012.
[16]陳穎.改性微生物絮凝劑FCZJ-15制備及處理含氟廢水研究[D].昆明理工大學(xué),2017.