生物濾池同步去除地下水中鐵、錳、砷的工藝及機理研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、砷廣泛存在于自然界,砷及其化合物毒性較大,長期過量攝入可以導致急、慢性中毒甚至癌癥,對人體健康造成嚴重損害。世界衛(wèi)生組織、歐盟、日本和美國等先后將飲用水中砷的最大允許濃度由50μg/L降低到10μg/L。我國《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006中也將砷濃度標準定為10μg/L。這為我國今后地下水除砷技術提出了更高的要求。
  鐵、錳和砷常共存于地下水中,生物法同步去除地下水中鐵、錳和砷是一種新方法,該方法具有工藝簡單、可靠

2、、經濟、環(huán)境友好等優(yōu)點。本文通過對生物濾池同步去除地下水中鐵、錳、砷長期穩(wěn)定運行效能的研究,考察了地下水中鐵、錳、砷同步去除的可行性,以及砷的存在對生物濾池內微生物生長的影響。對不同水質條件和工藝運行參數(shù)對除砷影響進行了詳細的分析。對生物濾池系統(tǒng)內的微生物在形態(tài)特征,種群數(shù)量、群落結構、沿濾層深度方向上的分布及遺傳學等方面進行了研究,并將工藝研究和微生物學研究相結合,探討生物濾池同步去除地下水中鐵、錳和砷的機理,從而為生物濾池同步去除地

3、下水中鐵、錳和砷的工程實踐應用提供技術支持。
  生物濾池的長期運行效能的研究結果表明,原水中的鐵、錳和砷可以在同一生物濾層中去除,原水中的砷并未對濾池中生物菌群產生毒害作用,反而砷本身也得以去除。水中pH的升高,鐵錳氧化物表面所帶的電荷數(shù)逐漸減少,吸附砷的能力逐漸下降,砷的去除率會逐漸的降低。水中磷酸鹽的存在會對除砷具有較大的影響,因為磷酸鹽和砷存在吸附競爭,從而降低了鐵錳氧化物對砷的吸附效率。水中硅酸鹽的存在對砷的去除效果影響

4、不大,因為硅酸鹽在水中絕大部分以硅酸(非離子態(tài))存在,它們不易被鐵錳氧化物所吸附,所以不會和砷產生吸附競爭。水中不同的鐵、錳濃度對除砷有較大的影響。鐵濃度的增加有利于砷的吸附去除,對As(V)的吸附效果要優(yōu)于As(Ⅲ)。錳濃度的增加有利于As(Ⅲ)氧化為As(V)。
  進水負荷會影響濾池的出水水質,生物濾池對As(V)處理能力要高于As(Ⅲ)。濾速會影響生物濾池對除砷效果,濾速的提升會導致除砷效果下降。反沖洗會對生物濾池除砷的效

5、果產生影響,在反沖洗周期72h,反沖洗時間3min,反沖洗強度為8L/(s·m2)的條件下,反沖洗后的一小段時間里濾層會出現(xiàn)的鐵、砷超標現(xiàn)象,但在30min內就能恢復正常。
  對濾池濾料表面微生物形態(tài)的觀察,發(fā)現(xiàn)濾料表面鐵、錳氧化細菌逐漸的大量生長,其表面包裹著鐵錳氧化物。EDS能譜分析說明濾料表面含有的主要元素為Fe、Mn和As。生物鐵錳氧化物的XPS分析表明,濾池內的鐵、錳的氧化存在著生物氧化的特征,As(Ⅲ)在生物濾池中被

6、很好的氧化,生成的As(V)又被吸附在鐵錳氧化物的表面截留在濾層中去除。
  在溫度20oC±0.2,pH值6.9條件下,生物鐵錳氧化物對As(Ⅲ)和As(V)有較強的吸附能力。對As(III)的最大吸附容量為68.97 mg/g,對As(V)的最大吸附容量為35.46 mg/g。在相同條件下,對As(Ⅲ)的吸附效果要優(yōu)于As(V)。在溫度20oC±0.2, pH值6.9,初始As濃度2mg/L的條件下,生物鐵錳氧化物對砷的吸附符

7、合擬二級動力學方程。其對As(Ⅲ)和As(V)的平衡吸附量分別為14.88mg/g和12.25mg/g;初始吸附速率分別為4.36 mg/(g?min)和6.11 mg/(g?min)。在相同條件下,雖然生物鐵錳氧化物對As(Ⅲ)的吸附量更大,但其對As(V)的初始吸附速率更快。
  生物濾池系統(tǒng)微生物進行16S rDNA克隆文庫的構建,通過對細菌和古菌的菌群組成進行分析表明,1#和2#濾池內細菌組成相似度較高,細菌可分為9個綱,

8、分別為α-變形菌、β-變形菌、γ-變形菌、δ-變形菌、放線菌、芽孢桿菌、酸桿菌、硝化螺菌以及疣微菌,其中大部分細菌都存在于變形菌門。有些細菌與已知的錳氧化菌和砷氧化菌具有相近的親緣關系。兩根濾柱內古細菌種類相對較少,屬于泉古菌門,且與已知的泉古菌親緣關系較遠。
  通過對生物濾池不同深度處微生物的T-RFLP圖譜分析得知,在生物濾池上層的微生物較多,下層的微生物較少。2#生物濾池中的微生物種類比1#生物濾池多。采用聚類分析和主成分

9、分析探討了生物濾池中微生物群落結構的變化得知,1#和2#濾池內微生物群落結構差異性相對較大,而同一濾池的不同濾層間微生物群落結構差異性相對較小。
  生物濾池中微生物的PCR-DGGE分析結果表明,生物濾層沿深度方向分布著鐵氧化細菌、錳氧化細菌和砷氧化細菌。Fe(Ⅱ)、Mn(Ⅱ)和As沿濾層深度方向的去除和這些細菌的分布具有相互對應的關系,與濾池反沖洗水物質的XPS結果結合分析,說明鐵氧化細菌和錳氧化細菌參與了Fe(Ⅱ)和Mn(Ⅱ

10、)的氧化,而砷氧化菌可能參與了As的氧化。
  生物濾池中錳的氧化物對As(Ⅲ)的氧化具有重要的作用,這對砷的去除具有重要的意義,而錳的氧化物是由 Mn(Ⅱ)在錳氧化菌的作用下氧化生成的,因此,錳氧化菌對生物錳濾池去除錳和砷具有重要的意義。本文利用 MSVP培養(yǎng)基從生物濾池反應器中篩選出8株錳氧化菌株,這8株錳氧化菌屬于Pseudomonas(假單胞菌屬)、Bacillus(芽孢桿菌屬)和Arthrobacter(節(jié)細菌屬)這三個

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