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中国酒业协会的数据显示,2019年我国啤酒产量达3 765×104 t,每t啤酒需排放的废水量约为3 t[1],其COD约为780~3 610 mg·L−12]。目前常用的厌氧-好氧法处理啤酒废水效果较好,但会产生大量剩余污泥。光合细菌(PSB)可以高效降解啤酒废水中的污染物,同时利用其中C、N、P合成菌体;PSB菌体中富含蛋白质、多糖、类胡萝卜素、叶绿素、辅酶Q10等高价值物质,可广泛用于畜牧、农业、渔业等领域,也可作为食品与药物的原材料,因此,PSB技术是一项非常有潜力的新型污水资源化技术[3-4]。
PSB几乎不产生胞外聚合物(EPS),但沉降性能差,不易实现菌体回收。膜生物反应器(MBR)结合了传统的生物处理单元与膜分离单元[6],通过膜的高效截留作用使微生物被完全截留在反应器内,因而既有利于废水的一步达标[7],也有利于微生物的高效生长、繁殖和富集[8]。国内外学者将PSB、光生物反应器与膜组件结合起来,开发了光合细菌-膜生物反应器(PSB-MBR),在提高污水处理效果的同时可实现菌体的富集与回收[9]。该方法具有操作简便、处理效果好、生物资源回收率高[10]等优点,其菌体回收率可高达99.5%[11]。
膜污染是MBR应用中的关键问题[12],会对反应器的运行性能与效果产生负面影响。QIN等[13]、彭猛[14]研究了PSB-MBR处理啤酒废水的膜污染,发现膜污染较低,推测其原因是该系统的胞外聚合物(EPS)浓度较低。然而,现有PSB-MBR研究均采用较低的运行通量,如HÜLSEN等[15]设定的PSB-MBR恒定通量为2.1 L·(m2·h)−1,其它研究也在类似水平。然而,实际污水处理厂的MBR通量为20~30 L·(m2·h)−1,比现有PSB-MBR系统通量高10倍。如此大的差异,使得现有研究无法反映未来在工业运行中可能的PSB-MBR膜污染。要实现该技术的工业化应用,将其膜通量调整为工业运行通量,会更具有参考价值。
本研究模拟工业通量,设计了PSB-MBR处理啤酒废水的一系列实验,考察了在不同的运行通量、进水COD、温度和PSB浓度下的膜污染变化情况,以期为PSB-MBR的工业化应用提供参考。
光合细菌-膜生物反应器模拟工业通量处理啤酒废水的膜污染特性
Membrane fouling characteristics of photosynthetic bacteria-membrane bioreactor in brewery wastewater treatment under simulated industrial flux
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摘要: 为实现光合细菌-膜生物反应器(PSB-MBR)的工业化规模应用,利用PSB-MBR在模拟工业通量运行条件下处理啤酒废水,考察了运行通量、PSB浓度、进水COD、温度等运行参数对PSB-MBR运行过程中的膜污染影响。结果表明,较高的运行通量、微生物浓度、进水COD,较低的运行温度均会增加膜阻力、加大膜污染,其中进水COD是最重要的影响因素。模拟工业通量运行时,PSB-MBR会产生较严重的膜污染,大量污染物会覆盖膜的原有结构,其中主要污染物是PSB菌体及其代谢产物带来的有机污染。在17.4 L·(m2·h)−1的工业通量下,PSB-MBR可持续运行,在物理清洗(5 min水洗)无法满足系统运行要求时,使用0.75% NaClO溶液浸泡2 h进行化学清洗能100%恢复膜通量。在模拟工业通量下,PSB-MBR系统的膜污染程度比常规MBR低,但比已有研究的低通量PSB-MBR高。本研究结果可为PSB-MBR的工业化应用提供参考。
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关键词:
- 光合细菌-膜生物反应器 /
- 工业通量 /
- 膜污染 /
- 工业化
Abstract: In order to realize the industrial scale application of photosynthetic bacteria-membrane bioreactor (PSB-MBR), in this paper, PSB-MBR was used to treat beer wastewater under simulated industrial flux operating conditions, and the effects of operating parameters such as operating flux, PSB concentration, influent COD concentration, and temperature on membrane contamination in the PSB-MBR process were investigated. The results showed that high operating flux, PSB concentration, influent COD concentration, and low operating temperature would increase membrane resistance and membrane contamination, with influent COD concentration being the most important influencing factor. Compared to PSB-MBR operating at low flux, the PSB-MBR produces more serious membrane contamination at simulating industrial flux operation, with large number of contaminants covering the original structure of the membrane. The main contaminants were organic contamination from the PSB and its metabolites. At an industrial flux of 17.4 L·(m2·h)−1, the PSB-MBR can be operated continuously. When physical cleaning (5 min water wash) cannot meet the system operation requirements, chemical cleaning with 0.75% NaClO solution for 2 h can restore 100% of the membrane flux. Operating at industrial flux, the membrane contamination of the PSB-MBR system was lower than that of conventional MBR and higher than that of the low flux PSB-MBR in existing studies. The results of this study can provide a reference for the industrial application of PSB-MBR.-
Key words:
- PSB-MBR /
- Industrial flux /
- Membrane fouling /
- Industrialization
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