生物處理是目前廢水處理zui常用的方法之一,它具有應用范圍廣、適應性強等特點。化工廢水如染料、醫藥中間體等含鹽較高的廢水則給生物處理帶來一定的難度。這類廢水含鹽較高,污染嚴重,必須處理才能排放。況且,此類廢水成分復雜,不具備回收價值,采用其他處理方法成本較高,因此生物處理仍是的方法。無機鹽類在微生物生長過程中起著促進酶反應,維持膜平衡和調節滲透壓的重要作用。但鹽濃度過高,會對微生物的生長產生抑制作用。主要抑制原因在于:
(1)鹽濃度過高時滲透壓高,十微生物細胞脫水引起細胞原生質分離;
(2)高含鹽情況下因鹽析作用而使脫氫酶活性降低;
(3)高氯離子濃度對細菌有毒害作用;
(4)由水的密度增加,活性污泥容易上浮流失。
為此,高含鹽廢水的生物處理需要進行稀釋,通常在低濃度(鹽濃度小于1%)運行,造成水資源的浪費,處理設施龐大、投資增加,運行費用提高。隨著水資源的日趨緊張,國家出臺的保護水資源各項法規和收費的實施,給高含鹽廢水處理的企業帶來了負擔。
許多研究表明,生物方法可以處理高含鹽廢水。但由低鹽到高鹽, 微生物有一個適應期。從淡水環境到高鹽環境時,由于鹽的變化可能引起微生物代謝途徑的改變,菌種選擇的結果使適應高鹽的菌種減少,只有當微生物經培養馴化后,才能產生適應高鹽的菌種,以耐受一定餓鹽濃度。
高含鹽廢水對生物處理不利,鹽濃度的波動對生物處理影響更大。鹽濃度越高,污泥馴化時間也越長,經馴化后菌群發生變化,菌膠團以嗜鹽菌為主。經過馴化后的活性污泥在鹽含量3%-5%,甚至更高情況下均能正常運行。但鹽濃度的突然變化,對微生物的影響很大,可直接破壞正常運行,菌膠團解體,污泥上浮。如前所述,我們將生物處理CaCl2濃度從2%一下提高至3%測定微生物的脫氫酶受鹽濃度變化的影響,脫氫酶降為0,隨之而來出水COD增高,由于菌膠團的解體,出水COD甚至高于進水COD,經過一段時間(2個星期),處理效果才恢復原狀。因此,高含鹽廢水的生物處理,鹽濃度大幅度的變化是影響高含鹽廢水正常生物處理的主要原因。為此,應采取如下控制措施:(1)在調節池進、出口設電導儀,加強對鹽濃度變化的監測和控制,使鹽廢水時,通過增加曝氣池污泥濃度和加大污泥回流量,在一定范圍內減少鹽濃度波動帶來的沖擊。(2)污泥濃縮池應存有一定的剩余污泥,在曝氣池受到沖擊,污泥流失時,能迅速補充污泥,使生物處理很快恢復到正常水平。
SS標準分析方法為重量法。高含鹽廢水SS分析在過濾時,廢水中的鹽也粘在恒重過的濾紙上,使結果偏高,造成很大的分析誤差。因此,可用過濾后的污水將濾紙浸透后恒重,或各取50mL原水和過濾液,烘干后稱重,兩者差為含鹽廢水的SS。COD按照《水質—化學需氧量的測定—重鉻酸鹽法》(GB11914-89)的規定,“當氯離子含量超過1 000 mg/L時,COD的zui低允許值為250 mg/L,低于此值結果的準確度就不可靠。”高含鹽廢水生物處理的氯離子含量在15 000 mg/L左右。
COD排放標準為100 mg/L,采用硫酸汞難以消除氯離子干擾。我們經過多年的研究對硫酸汞掩蔽、碘吸收、*沉淀、低重鉻酸鹽濃度等方法進行過對比,認為采用低重鉻酸鹽濃度方法測定,方法簡便,并可減少氯離子的干擾。