第36卷第10期2016年10月环 境 科 学 学 报 ActaScientiaeCircumstantiaeVol.36,No.10Oct.,2016基金项目:江苏省环保科研课题项目(No.2013016)SupportedbytheJiangsuProvincialEnvironmentalProtectionScientificResearchProjects(No.2013016)作者简介:王学华(1963—),男,副教授,E⁃mail:wxhketei@126.com;∗通讯作者(责任作者)Biography:WANGXuehua(1963—),male,associateprofessor,E⁃mail:wxhketei@126.com;∗CorrespondingauthorDOI:10.13671/j.hjkxxb.2016.0059王学华,刘峰,赵军,等.2016.UASB反应器对印染废水中碳、氮、硫的协同去除研究[J].环境科学学报,36(10):3736⁃3744WangXH,LiuF,ZhaoJ,etal.2016.Studyonthesynergisticremovalofcarbon,nitrogenandsulfurindyeingwastewaterbyUASBreactor[J].ActaScientiaeCircumstantiae,36(10):3736⁃3744UASB反应器对印染废水中碳、氮、硫的协同去除研究王学华1,∗,刘峰1,赵军1,李蕾2,王浩21.苏州科技学院环境科学与工程学院,苏州2150092.苏州科大环保工程有限公司,苏州215011收稿日期:2015⁃12⁃08 修回日期:2016⁃02⁃09 录用日期:2016⁃02⁃09摘要:采用“UASB⁃缺氧好氧⁃混凝沉淀”组合工艺对印染废水进行中试处理研究.结果发现,UASB反应器不仅可以解决印染废水可生化性低、色度高的问题,还对废水中的碳、氮、硫具有协同去除作用,优化条件下UASB可将废水B/C从0.18~0.26提高至0.4以上,对色度、COD、TN、SO2-4、S2-平均去除率分别为77.0%、36.4%、38.5%、77.5%、60.1%.同时,为了探究碳、氮、硫协同去除机理,对优化条件下的运行数据进行了分析并采用454高通量测序技术进行菌种鉴定.结果表明,UASB反应器内存在硫酸盐还原、厌氧氨化、同步脱硫反硝化和硝化反硝化4种作用,从而造成了碳、氮、硫的同步去除.菌种鉴定未发现产甲烷菌,说明产甲烷菌受到了抑制,UASB反应器很好地停留在了水解酸化阶段.进一步结合小试研究得出,硫酸盐还原是促使硝化反硝化、脱硫反硝化产生的原因,同时也促进了有机物去除.总体而言,硫酸盐还原促进了碳、氮、硫的协同去除.关键词:UASB反应器;碳、氮、硫协同去除;454高通量测序;硫酸盐还原文章编号:0253⁃2468(2016)10⁃3736⁃09 中图分类号:X703.1 文献标识码:AStudyonthesynergisticremovalofcarbon,nitrogenandsulfurindyeingwastewaterbyUASBreactorWANGXuehua1,∗,LIUFeng1,ZHAOJun1,LILei2,WANGHao21.SchoolofEnvironmentalScienceandEngineering,SuzhouUniversityofScienceandTechnology,Suzhou2150092.SuzhouKeDaEnvironmentalEngineeringCo.Ltd.,Suzhou215011Received8December2015; receivedinrevisedform9February2016; accepted9February2016Abstract:IthasbeenobservedthatUASBreactornotonlycouldimprovebiodegradabilityandremovecoloreffectively,butalsohadasynergisticremovalofcarbon,nitrogenandsulfurwhenapilotprocesscombiningUASB,anoxic⁃aerobicandcoagulation⁃sedimentationtotreatdyeingwastewater.TheindiceofB/Cinwastewatercouldbeincreasedfrom0.18~0.26toabove0.4andaverageremovalratesofcolor,COD,TN,SO2-4andS2-couldreachto77.0%,36.4%,38.5%,77.5%and60.1%respectively,byUASBreactorunderoptimalconditions.Inordertoexplorethemechanismofsynergisticremovalofcarbon,nitrogenandsulfurinthereactor,theperformancewereanalyzedundertheoptimizedconditionsandbacteriawereidentifiedbyusing454high⁃throughputsequencingtechnology.TheresultsshowthattherewerefourreactionsinUASB,includingsulfatereduction,anaerobicammoniation,simultaneousdesulfurization&denitrificationandtraditionalnitrification&denitrification,whichledtothesimultaneousremovalofcarbon,nitrogenandsulfur.Methanogenswerenotfoundbyspeciesidentification,whichmeantthatmethanogenswasinhibitedandUASBreactorstayedinthehydrolysisacidificationstage.Resultsalsoshowthatthenitrification&denitrificationandsimultaneousdesulfurization&denitrificationwasduetosulfatereduction,whichalsoacceletatedtheremovaloforganiccompounds.Briefly,sulfatereductionstimulatedthesynergicremovalofcarbon,nitrogenandsulfur.Keywords:UASBreactor;synergisticremovalofcarbon,nitrogenandsulfur;454high⁃throughputsequencing;sulfatereduction1 引言(Introduction)印染废水的主要污染特征为可生化性差、有机物含量高、色度深,是工业废水处理研究中被关注的重点(王振东等,2001;吴海锁等,2010).随着含氮含硫染料和化学助剂的使用,印染废水也伴随着10期王学华等:UASB反应器对印染废水中碳、氮、硫的协同去除研究氮、硫的污染,已有学者开始重视氮的去除研究(李永霞,2011;李超等,2014),而硫的去除常被忽视.印染废水中的硫主要以硫酸盐和硫化物两种形态存在,《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—2012)对硫化物的排放提出了要求,硫酸盐本身对环境没有危害,但其在一定条件下能够转化为硫化物,进而危害环境(匡欣等,1993;任南琪等,2003;李丛丛,2014).针对印染废水特点及其治理研究的现状,本课题前期采用了“UASB(UpflowAnaerobicSludgeBlanket)⁃缺氧好氧⁃混凝沉淀”组合工艺,以苏州一家印染企业排放的综合性印染废水为处理对象进行中试研究,最终实现了有机物、色度、氮、硫的同步去除,并且在对调试成功的数据分析的基础上初步研究了各个反应器内的氮、硫转化去除机理.UASB作为该组合工艺中的核心反应器,对实现同步去除COD、脱氮、除硫起到了关键作用.因此,本文在前期研究基础上,从对最佳工况条件下运行数据分析、微生物学菌种鉴定和小试3个方面,重点对UASB反应器内碳、氮、硫的协同去除机理进行研究,以期为后续研究提供理论参考.2 材料与方法(Materialsandmethods)2.1 中试概况中试在苏州某印染厂进行,该厂以印染纯棉纤维、涤纶、腈纶和棉混纺织物为主,排放的是综合性印染废水.废水pH为7.0~10.0,水温为30~40℃,其它主要指标为CODCr452~775mg·L-1、BOD598~185mg·L-1、色度400~600倍、NH+4⁃N22.5~40.6mg·L-1、TN70.3~102.3mg·L-1、NO-3⁃N1.2~1.8mg·L-1、TP0.3~0.5mg·L-1、SO2-444.7~80.3mg·L-1、S2-32.5~41.8mg·L-1、SS225~400mg·L-1,未检测出NO-2⁃N和单质硫(S0).中试装置于2014年3月启动成功,然后进行参数优化得出:控制UASB水力负荷0.4m3·m-2·h-1(冬季反应器温度低于15℃时降至0.3m3·m-2·h-1),活性污泥A反应器DO=0.5~0.8mg·L-1,B反应器DO=0.2mg·L-1,接触氧化反应器采用渐减曝气且气水比为12∶1,混凝剂PAC(10%)和PAM(0.1%)投加量分别为1.2mL·L-1和0.9mL·L-1,絮凝30min,实现了C、N、S的同步去除,出水指标达到并优于《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—2012)的直接排放标准,且连续半年运行表明,工艺稳定.具体工艺流程如图1所示.图1 中试系统工艺流程图Fig.1 Processflowchartofpilot⁃testsystem图2 UASB反应器示意图(a.剖视图,b.顶视图,c.底视图;1.进水,2.污泥层,3.悬浮层,4.三相分离器,5.沉淀区,6.出水,7.气体)Fig.2 ThediagramofUASBreactor2.2 UASB反应器2.2.1 中试装置 UASB为目前应用广泛的高效厌氧反应器之一,优于普通水解酸化池(王学华等,2014).反应器由污泥反应区、气液固三相分离器、沉淀区和气室组成,具体如图2所示.反应器规格为2m×2m×5m(长×宽×高),均分为4个单元,有效容积18m3,三相分离器(共4个)高0.8m,集气罩斜面坡度60°,沉淀区斜面高度0.4m、坡度55°,布水区高0.8m,超高0.4m,设计进水流量1m3,即水力负荷0.25m3·m-2·h-1.由提升泵抽取,从底部分两道进水,并采用环形均匀布水方式,具体如图2中底视图所示.接种污泥取自苏州某污水厂二沉池含水率82%的剩余污泥,接种量15g·L-1.反应器先采用7373环 境 科 学 学 报36卷低负荷启动,原水经自来水稀释至CODCr为200mg·L-1,用硫酸调节pH为7.0~8.0,以0.6m3·h-1连续进水,5d后逐步减少自来水用量,提高进水COD,经过15d驯化,松散污泥转变为絮状污泥.再以原水作为进水,以正常负荷启动,并逐步提高水力负荷至设计值0.25m3·m-2·h-1,经过40d培养,形成了颗粒污泥,粒径为0.9~3.5mm,沉降性良好,MLVSS约48g·L-1,VSS/SS为0.51,CODCr去除率为35%~41%,即反应器启动成功.