隨著工業的發展,NaCl每年耗量大。NaCl的主要消費是化工廠、食品加工業、紡織業、制革業等。這些行業產生了大量的高鹽高有機物廢水。這些廢水未經處理直接排放,對地表水、土壤、地下水產生嚴重影響。高鹽度對于傳統的生物處理法有抑制作用,目前主要采用物化方法處理,包括蒸發,混凝-絮凝,離子交換和膜技術。這些處理技術各有缺點:多效蒸發器(MEE)能耗較高;混凝-絮凝除鹽效率不高,可作為預處理去除膠體COD;離子交換法,如果進水SS比較高,容易堵塞樹脂,而且面臨再生費用高和再生液難處理的問題;膜技術處理費用高且需要微濾預處理(可用UF)。鑒于物化處理的費用高、能耗高,尋求其它方法處理高鹽有機廢水成為亟待解決的問題。近幾十年,許多研究致力于生物法處理高鹽有機廢水。
氨氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽、COD降解速率隨鹽度增加而下降。AhmetUygur卻發現當鹽度小于1%時,鹽度的增加會促進COD降解。然而,除了鹽度,進水負荷也是影響有機物降解速率的重要因素。通過動力學模型擬合,高鹽環境下半速率Ks明顯高于城市污水的Ks值,而相應的zui大比底物降解速率K值很低。也有研究表明鹽的抑制作用是非競爭性的。總的來說,鹽度影響了微生物的代謝活動,使得微生物的活性下降,降解速率下降。但是經過馴化,鹽度并不妨礙微生物的增長。
上述可知,用生物法處理高鹽有機廢水是可行的,盡管鹽度的不可忽視的抑制作用。不管是馴化還是接種嗜鹽菌,都是嗜鹽菌或耐鹽菌生長成為優勢菌種,其微生物仍具有多樣性,發揮著去除有機物的作用。但是必須注意馴化方式,通常采用逐漸增加鹽濃度的方法,以防沖擊負荷影響。必須強調的是保持有機負荷和鹽濃度穩定的重要性。盡管有許多生物處理高鹽有機廢水的成功研究,但是仍有一些尚需解決的問題,關鍵是如何提高有機負荷。