基于内聚营养源SRB污泥固定化技术的碳源内聚及处理含镉废水研究

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内聚营养源硫酸盐还原菌(SRB)污泥固定化技术将SRB所需碳源固定在小球内部,并构造出SRB生长良好的内部环境,不仅克服了重金属离子对SRB的毒害,又因为碳源内聚而避免有机物的污染,所以它在重金属废水低廉高效处理方面体现了较大的应用潜力。选用碾磨30min的颗粒活性炭(标记C-30)为载体,乳酸钠为碳源,考察环境因子对C-30吸附效果的影响。pH影响明显,最佳pH7.0。在20~40℃内,温度对吸附影响不大。当60~140r/min时,振荡强度对吸附量无显著影响。解吸试验发现C-30除受温度升高影响较大外,其他解吸条件与吸附条件相同。当解吸剂为去离子水时,C-30可再生循环的有效次数为4次。C-30的吸附行为可用Freundlich方程描述。Kd曲线变化平缓,说明相对低浓度的乳酸钠有利吸附。C-30吸附速度快,10min即平衡。拟一级动力学模型描述的相关性较好,并且其吸附为放热过程。此外,Freundlich方程还可描述乳酸钠在固定化小球上的吸附行为。吸附动力学说明:对已激活的小球,拟二级动力学的相关性最好。再生动力学研究中,未激活小球的第一次吸附为膜扩散控制过程,而第二、三次吸附则属于粒内扩散控制过程。当Cd2+=100mg/L,激活小球能有效再生1次。吸附试验表明:加入15%聚乙烯醇(PVA),6%C-30,40%SRB污泥后,最优固定化小球的平衡吸附量可达6.1mg/g,吸附平衡时间为3.5h。其最佳吸附条件:初始乳酸钠浓度30g/L,初始pH7.0,温度30℃,转速100r/min。解吸试验中,最优固定化小球的平衡解吸量极小,仅有0.4mg/g;解吸平衡时间为10h;溶液CODCr值小于二级污水排放标准;最佳解吸条件:解吸初始pH7.0,解吸温度30℃,解吸转速100r/min。考察Cd2+浓度、初始pH值、温度及振荡强度对最优固定化小球处理含镉废水的影响。结果表明:Cd2+≤900mg/L,最优固定化小球Cd2+处理率超过90%;在30℃、初始pH=5~8的条件下,小球能高效处理100mg/L的含镉废水,处理率为98.5%;CODCr可达标;SO42-去除率接近95%。转速<140r/min时,最优固定化小球受其影响不显著。通过SEM、EDX及XRD数据分析,可推知先有大量SO42-进入最优固定化小球内部,被SRB还原并在小球表面形成含硫层,阻止Cd2+进入球体内部,从而只能在外部形成CdS沉淀,最终去除溶液中的Cd2+
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