CN106830362B - 一种氢基质生物膜反应器在去除饮用水中溴酸盐中的应用 - Google Patents

一种氢基质生物膜反应器在去除饮用水中溴酸盐中的应用 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种氢基质生物膜反应器在去除饮用水中溴酸盐(BrO3 )中的应用,属于水净化技术领域。本发明提供的氢基质生物膜反应器在去除饮用水中溴酸盐中的应用中,所述氢基质生物膜反应器包括筒体、回流系统、进出水管路系统及供氢系统;所述筒体中心设有中空纤维膜作为生物膜的附着载体,中空纤维膜的两端固定在所述筒体两端;所述中空纤维膜与供氢系统连接,氢气从反应器顶部进入到中空纤维膜,以无泡方式从膜的中空纤维膜内层扩散到外层,排到筒体内,再由出水口排出。本发明提供的应用操作简单、安全,能够实现对饮用水中BrO3 的高效、快速的去除。

Description

一种氢基质生物膜反应器在去除饮用水中溴酸盐中的应用
技术领域
本发明涉及水净化技术领域,具体涉及一种氢基质生物膜反应器在去除饮用水中溴酸盐中的应用。
背景技术
溴酸盐(BrO3 -)是饮用水经臭氧消毒产生的一类副产物,已被国际癌症研究机构定为2B级潜在致癌物,并且在高剂量时具有一定的DNA和染色体水平的遗传毒性。BrO3 -已成为影响人们饮水安全的一大隐患。我国新修订的《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)和《包装饮用水》(GB 19298-2014)均已规定BrO3 -限值为10 μg/L。美国环保署和欧盟对BrO3 -的规定为MCL(最大污染水平)不得高于10 μg/L。BrO3 -具有强稳定性、高溶解性、非挥发性和快迁移性等特点。目前,BrO3 -的物化处理方法涉及膜过滤、光催化、离子交换、化学还原、电渗析等,但均易产生二次污染,设备运行维护费用高,耗资较大,在实际应用中受到较大限制。生物法作为一种绿色、高效的处理技术,已被用于处理一些无机化合物,如硝酸盐、硫酸盐等。另外,饮用水中有机营养缺乏,生物还原过程中电子供体受到限制,这也阻碍了生物技术在工程上的应用。氢气作为一种无毒、廉价、无二次污染的无机电子供体,应用于生物还原将成为一种去除BrO3 -的有效途径。
发明内容
本发明的目的在于提供一种氢基质生物膜反应器在去除饮用水中溴酸盐中的应用。本发明提供的氢基质生物膜反应器能够实现对饮用水中溴酸盐的高效去除。
本发明提供了所述氢基质生物膜反应器包括筒体、回流系统、进出水管路系统及供氢系统;
所述回流系统与筒体的水流出入口连接,保证筒内水流向为自下而上;
所述进出水管路系统中,进水口设在筒体底部,水在中空纤维膜的外部流动,由设在反应器上端的出水口排出;
所述筒体中心设有中空纤维膜作为生物膜的附着载体,中空纤维膜的两端固定在所述筒体两端;
所述中空纤维膜的顶端与供氢系统的氢气管路连接,氢气从反应器顶部进入到中空纤维膜,以无泡方式从膜的中空纤维膜内层扩散到外层,排到筒体内,再由出水口排出。
优选的是,所述中空纤维素膜的材质为聚氯乙烯。
优选的是,所述中空纤维素膜的表面积与筒体体积的比为(0.18~0.23):1m2/L。
优选的是,所述中空纤维素膜规格为平均孔径为0.02μm,内径为1.0mm,外径为1.66mm。
优选的是,所述应用包括以下步骤:
1)将驯化污泥与含有100~1000 μg/L的BrO3 -的驯化用模拟水混合,排出空气后通入氢气,30℃震荡培养;
所述模拟水中包括碳源、氮源和磷酸盐缓冲液,所述碳源包括浓度为70~90 mg/L的NaHCO3;所述氮源包括浓度为30~60 mg/L的NaNO3;所述磷酸盐缓冲液包括Na2HPO4和KH2PO4
待所述模拟水中的NO3 -浓度低于0.5mg/L时,得到驯化中间产物;
将所述驯化中间产物与含有100~1000 μg/L的BrO3 -的驯化用模拟水混合重复上述驯化步骤,当BrO3 -的还原速率达到稳定,即BrO3 -浓度恒定,得到反应器接种用的氢自养菌;
2)开启进出水管路系统,将挂膜用水以1.0 mL/min流速通入上述技术方案所述的氢基质生物膜反应器中,接种所述步骤1)得到的反应器接种用的氢自养菌,关闭进出水管路系统,开启回流系统、供氢系统和进出水管路系统,进行反应器的挂膜;
所述挂膜用水不含BrO3 -,包括浓度为44 mg/L的NO3 -
所述供氢系统提供0.04 MPa的氢分压;
所述回流系统提供0.5 mL/min的回流流量;
3)在反应器稳定运行20 d后,将进水流量设为2.0 mL/min,当出水中NO3 -浓度低于0.5 mg/L时,且中空纤维膜表面附着的生物膜达到1 mm,挂膜完成;
4)在体系中通入待处理饮用水水样,对所述饮用水中的BrO3 -进行去除。
优选的是,所述步骤1)的模拟水包括以下浓度的组分:60 mg/L的NaNO3,128 mg/L的KH2PO4,200 mg/L的MgSO4·7H2O,1 mg/L的FeSO4·7H2O,80 mg/L的NaHCO3,434 mg/L的Na2HPO4,1 mg/L的CaCl2·2H2O,0.013mg/L的ZnSO4·7H2O,0.038 mg/L的H3BO3,0.001 mg/L的CuCl2·2H2O,0.004 mg/L的Na2MoO4·2H2O,0.004 mg/L的MnCl2·4H2O,0.025 mg/L的CoCl2·6H2O、0.001 mg/L的NiCl2·6H2O和0.004 mg/L的Na2SeO3
优选的是,所述步骤4)的去除过程中pH控制在7.0~7.5。
优选的是,所述步骤4)的饮用水中NO3 --N的浓度不高于10 mg/L,SO4 2-的浓度不高于100 mg/L。
优选的是,所述步骤4)的去除过程中的氢分压为0.03~0.05 MPa。
优选的是,所述步骤4)的去除过程中的进水流量为1.5~2.5 mL/min,回流水流量为0.5~5 mL/min,水力停留时间为12~20 h,进水BrO3 -浓度不高于1000 μg/L。
本发明提供了一种氢基质生物膜反应器在去除饮用水中溴酸盐中的应用。本发明提供的氢基质生物膜反应器可以使水中BrO3 -和微生物膜充分接触,通过控制氢气供应量、水力停留时间和进水BrO3 -浓度而实现对BrO3 -的快速、安全和高效的去除;且本发明反应器拆卸更换膜组件简单方便,气体利用率高,不产生二次污染。
附图说明
图1为本发明提供的氢基质生物膜反应器的结构示意图;
图2为本发明实施例1提供的出水BrO3 -浓度动态图;
图3为本发明实施例1提供的出水Br-浓度动态图;
图4为本发明实施例3提供的对饮用水中BrO3 -去除的动态图。
具体实施方式
本发明提供了所述氢基质生物膜反应器包括筒体、回流系统、进出水管路系统及供氢系统;
所述回流系统与筒体的水流出入口连接,保证筒内水流向为自下而上;
所述进出水管路系统中,进水口设在筒体底部,水在中空纤维膜的外部流动,由设在反应器上端的出水口排出;
所述筒体中心设有中空纤维膜作为生物膜的附着载体,中空纤维膜的两端固定在所述筒体两端;
所述中空纤维膜的顶端与供氢系统的氢气管路连接,氢气从反应器顶部进入到中空纤维膜,以无泡方式从膜的中空纤维膜内层扩散到外层,排到筒体内,再由出水口排出。
在本发明中,所述氢气的供应能够保证氢自养菌的高效筛选和生长。
在本发明中,所述氢基质生物膜反应器的结构示意图具体参见图1。本发明提供的反应器包括筒体,本发明对筒体的规格没有特殊的限定,采用污水处理反应器的常规规格即可。具体的在本发明的实施例中,采用的是有效容积为1.8 L,筒体内径为700 mm,高500mm的装置,所述筒体垂直于地面放置。
本发明提供的生物膜反应器包括回流系统,所述回流系统通过筒体的回流口连接至回流泵再从反应器筒体底部的回流进水口进入筒体,从而保证筒内水流向为自下而上;所述回流系统包括回流泵和回流管线;在本发明中,所述回流系统的作用是实现反应器中溶液混合均匀,防止筒体下方菌落营养过剩而上方菌落营养不足导致挂膜不均匀。
本发明提供的生物膜反应器包括进出水管路系统;所述进出水管路系统包括储水罐、进水管、进水泵和出水口,进水口设在筒体底部,水在中空纤维膜的外部流动,由设在反应器上端的出水口排出。
本发明提供的反应器包括供氢系统,所述供氢系统与氢基质生物膜反应器顶部的中空纤维膜一端连接,所述供氢系统包括氢气源和氢气管线,所述氢气管线将氢气通入到中空纤维膜中;氢气进入中空纤维膜后,以无泡方式从膜的中空纤维膜内层扩散到外层,为经驯化的混合细菌,即氢自养菌提供H2,没有被消耗的H2随着水流由出水管排出。
在本发明中,所述中空纤维素膜的材质优选为聚氯乙烯。在本发明中,所述的生物膜反应器,所述中空纤维素膜规格为平均孔径为0.02 μm,内径为1.0 mm,外径为1.66 mm。
在本发明中,所述中空纤维素膜的表面积与筒体体积的比为(0.18~0.23):1m2/L,更优选为0.21:1m2/L。所述筒体的体积以筒体的实际水容积为准。
在本发明中,所述应用包括以下步骤:
1)将驯化污泥与含有100~1000 μg/L的BrO3 -的驯化用模拟水混合,排出空气后通入氢气,30℃震荡培养;
所述模拟水中包括碳源、氮源和磷酸盐缓冲液,所述碳源包括浓度为70~90 mg/L的NaHCO3;所述氮源包括浓度为30~60 mg/L的NaNO3;所述磷酸盐缓冲液包括Na2HPO4和KH2PO4
待所述模拟水中的NO3 -浓度低于0.5 mg/L时,得到驯化中间产物;
将所述驯化中间产物与含有100~1000 μg/L的BrO3 -的驯化用模拟水混合重复上述驯化步骤,当BrO3 -的还原速率达到稳定,即BrO3 -浓度恒定,得到反应器接种用的氢自养菌;
2)开启进出水管路系统,将挂膜用水以1.0 mL/min流速通入上述技术方案所述的氢基质生物膜反应器中,接种所述步骤1)得到的反应器接种用的氢自养菌,关闭进出水管路系统,开启回流系统、供氢系统和进出水管路系统,进行反应器的挂膜;
所述挂膜用水不含BrO3 -,包括浓度为44 mg/L的NO3 -
所述供氢系统提供0.04 MPa的氢分压;
所述回流系统提供0.5 mL/min的回流流量;
3)在反应器稳定运行20 d后,将进水流量设为2.0 mL/min,当出水中NO3 -浓度低于0.5 mg/L时,且中空纤维膜表面附着的生物膜达到1 mm,挂膜完成;
4)在体系中通入待处理饮用水水样,对所述饮用水中的BrO3 -进行去除。
本发明将驯化污泥与含有100~1000 μg/L的BrO3 -的驯化用模拟水混合,排出空气后通入氢气,30℃震荡培养。本发明对所述震荡培养用装置没有特殊的限定,采用本领域技术人员熟知的常规的细菌培养装置即可,如塑料血清瓶。本发明对空气的排出方法没有特殊的限定,采用本领域技术人员熟知的排出空气方法即可,如通入氮气5~10 min。本发明优选采用振荡器进行恒温震荡培养。在本发明中,所述驯化污泥为污水处理厂厌氧池中的污泥。在本发明中,所述驯化污泥与驯化用模拟水的体积比优选为1:9。
在本发明中,所述模拟水中包括碳源、氮源和磷酸盐缓冲液,所述碳源优选为NaHCO3,所述NaHCO3的浓度优选为70~90 mg/L,更优选为80 mg/L;所述氮源优选为NaNO3,所述NaNO3的浓度优选为30~60 mg/L,更优选为60 mg/L;所述磷酸盐缓冲液优选由Na2HPO4和KH2PO4配置而成,所述Na2HPO4的浓度优选为400~450mg/L,更优选为434 mg/L,所述KH2PO4的浓度优选为110~145 mg/L,更优选为128 mg/L,所述磷酸盐缓冲液的pH值优选为6.5~7.5,更优选为7.0。在本发明中,所述模拟水优选包括微量元素,以满足微生物的正常生长代谢,如铁、钙、锌、硼、钴、铜、钼、锰等。本发明对所述各微量元素的浓度没有特殊的限制,采用能够满足微生物生长代谢的常规微量元素浓度即可。在本发明中,所述步骤1)的模拟水包括以下浓度的组分:60 mg/L的NaNO3,128 mg/L的KH2PO4,200 mg/L的MgSO4·7H2O,1 mg/L的FeSO4·7H2O,80 mg/L的NaHCO3,434 mg/L的Na2HPO4,1 mg/L的CaCl2·2H2O,0.013 mg/L的ZnSO4·7H2O,0.038 mg/L的H3BO3,0.001 mg/L的CuCl2·2H2O,0.004 mg/L的Na2MoO4·2H2O,0.004 mg/L的MnCl2·4H2O,0.025 mg/L的CoCl2·6H2O、0.001 mg/L的NiCl2·6H2O和0.004mg/L的Na2SeO3
待所述模拟水中的NO3 -浓度持续低于0.5 mg/L后,得到驯化中间产物;
得到驯化中间产物后,本发明将所述驯化中间产物与含有100~1000 μg/L的BrO3 -的驯化用模拟水混合重复上述驯化步骤,当BrO3 -的还原速率达到稳定,即BrO3 -浓度持续恒定时,得到反应器接种用的氢自养菌;所述反应器接种用的氢自养菌包括反硝化细菌和BrO3 -还原菌。所述驯化中间产物与模拟水的体积比优选为1:9。
得到反应器接种用的氢自养菌后,本发明开启进出水管路系统,将挂膜用水以1.0mL/min通入上述技术方案所述的氢基质生物膜反应器中,接种反应器接种用氢自养菌,关闭进出水管路系统,开启回流系统供氢系统和进出水管路系统,进行反应器的挂膜;
所述挂膜用水不含BrO3 -,包括浓度为44 mg/L的NO3 -
所述供氢系统提供0.04 MPa的氢分压;
所述回流系统提供0.5 mL/min的进水流量;
本发明稳定运行20 d后,将进水流量设为2.0 mL/min,当出水中NO3 -浓度持续低于0.5 mg/L时,且中空纤维膜表面附着生物膜呈黄褐色且厚度达到1 mm,挂膜完成;
挂膜完成后,本发明在体系中通入待处理饮用水水样,对所述水中的BrO3 -进行去除。
在本发明中,所述去除过程中pH控制在7.0~7.5,更优选为7.0。
在本发明中,所述饮用水水中NO3 --N的浓度不高于10 mg/L,SO4 2-的浓度不高于100mg/L。
在本发明中,所述去除过程中的氢分压为0.03~0.05 MPa,优选为0.04 MPa。
在本发明中,所述去除过程中的进水流量为1.5~2.5mL/min,优选为2.0 mL/min,回流水流量为0.5~5 mL/min,优选为2.0 mL/min。在本发明中,所述水力停留时间为12~20h,优选为15 h;进水BrO3 -浓度不高于1000 μg/L。
下面结合具体实施例对本发明所述的一种氢基质生物膜反应器在去除饮用水中BrO3 -中的应用做进一步详细的介绍,本发明的技术方案包括但不限于以下实施例。
实施例1
配制驯化用模拟水:
以NaHCO3为无机碳源;以NaNO3为无机氮源;配制混有碳源、氮源和微量元素的磷酸盐缓冲液(Na2HPO4+KH2PO4),调节缓冲液的pH为7.0;所述驯化用模拟水的具体成分和浓度见表1。
表1 驯化用模拟水成分表
大量元素 浓度/(mg/L) 微量元素 浓度/(mg/L)
NaNO<sub>3</sub> 60 ZnSO<sub>4</sub>·7H<sub>2</sub>O 0.013
KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 128 H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> 0.038
MgSO<sub>4</sub>·7H<sub>2</sub>O 200 CuCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O 0.001
FeSO<sub>4</sub>·7H<sub>2</sub>O 1 Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O 0.004
NaHCO<sub>3</sub> 80 MnCl<sub>2</sub>·4H<sub>2</sub>O 0.004
Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> 434 CoCl<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O 0.025
CaCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O 1 NiCl<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O 0.001
Na<sub>2</sub>SeO<sub>3</sub> 0.004
氢自养菌的驯化:
将取自桂林市七里店污水处理厂的厌氧池污泥作为驯化污泥,取30 mL接种至270mL模拟水中,并加入1000 μg/L的BrO3 -。混合均匀后注入塑料血清瓶,采用通入氮气的方法除去上部空气,并通入足够的氢气,在30℃的恒温条件下震荡培养。当检测到溶液中的NO3 --N和NO2 --N被完全降解后,再取30 mL反应器中的培养物,接种至270 mL模拟水中,并加入1000 μg/L的BrO3 -,重复上述过程,当BrO3 -的还原速率达到稳定,驯化完成,得到反应器接种用的氢自养菌。
氢基质生物膜反应器挂膜:
将驯化好的氢自养菌接种到反应器,并开始挂膜。挂膜初期,进水中不添加污染物BrO3 -,NO3 -浓度为44 mg/L(NO3 --N浓度为10 mg/L),保持0.04 MPa的氢分压,进水流量为1mL/min,以培养生物膜。在反应器运行20d后,将进水流量设为2.0 mL/min,当出水中NO3 -浓度持续低于0.5 mg/L,且中空纤维膜表面均匀附着大量的黄褐色生物固体,生物固体的厚度达到1 mm左右,即挂膜完成。此时,进水投加1 mg/L BrO3 -。为了验证氢自养菌对BrO3 -具有还原作用,设置空白对照试验,将通入的H2改为N2,各组的试验条件如表2所示。
表2 空白对照试验条件
压力/(MPa) BrO<sub>3</sub><sup>-</sup>/(mg/L) pH 温度/(℃)
实验组(氢气) 0.04 1 7.2 30
对照组(氮气) 0.04 1 7.2 30
取样及分析:
每隔12小时取样1次,经0.45μm滤膜过滤后,4℃条件下保存,以待检测。NO3 -、BrO3 -和Br-浓度采用ICS-1000型离子色谱仪(美国戴安公司)测定,其中色谱柱为IonPacAS19,保护柱为IonPacAG19,淋洗液为KOH;pH值由PHS-3C型酸度计测定。
实施效果:
图2和图3显示了反应器出水BrO3 -浓度和Br-浓度动态图。可以看出,通入氢气的反应器中出水BrO3 -浓度降低明显,由初始的1.02 mg/L降至0.56 mg/L,去除率达到44.5%,Br-浓度随时间推移逐渐升高,至反应结束时为0.29 mg/L;对照实验中反应器没有通入氢气,经过120 h的反应期后BrO3 -浓度降低不明显,Br-浓度均没有明显增加。由此说明,在氢气的作用下,氢自养菌有效将BrO3 -去除。
实施例2
反应器对桶装水中超标BrO3 -的去除:
采用实施步骤4)所述方法对超标桶装饮用水中的BrO3 -进行处理。采集市售的部分BrO3 -超标的桶装水作为反应器的原水。采集水样中的BrO3 -浓度超出《饮用水卫生标准》(GB5749—2006)限定值(10 μg/L)的0.2~1倍,即进水中BrO3 -的浓度为12~20 μg/L。调节反应器进水流量2.5 mL/min,动态监测出水中BrO3 -和Br-的浓度。反应器连续运行10 d的出水BrO3 -和Br-的浓度范围见表3。
表3 反应器出水水质
BrO<sub>3</sub><sup>-</sup>浓度/(μg/L) Br<sup>-</sup>浓度/(μg/L) BrO<sub>3</sub><sup>-</sup>去除率
<0.5 6~10 >96%
实施例3
反应器对自来水中BrO3 -的去除:
为了更好考察反应器对不同浓度BrO3 -的去除性能,以投加BrO3 -的自来水作为反应器的进水。反应器进水BrO3 -设置为0.1、0.5和1.0mg/L。同时,自来水中也含有NO3 --N和SO4 2-,通过投加硝酸盐和硫酸盐使进水NO3 --N浓度为10 mg/L,SO4 2-的浓度为50 mg/L。
采用实施步骤4)所述方法考察反应器的处理性能。反应器出水水质如图4所示。第一阶段,投加BrO3 -浓度为0.1 mg/L,进水NO3 --N和SO4 2-浓度分别为10 mg/L和50 mg/L,氢分压为0.04 MPa。由于进水NO3 --N浓度较低,因此反硝化效果非常好,出水NO3 --N和NO2 --N浓度均达到未检出的水平。出水SO4 2-浓度也持续降低。反应器对低浓度的BrO3 -具有良好的去除效果,第12 d时出水BrO3 -浓度已小于0.01 mg/L,至第一阶段结束时出水中未检测出BrO3 -,去除率接近100%,生物膜去除通量达0.005 g/m2·d。Br-浓度随着BrO3 -还原逐渐升高,至20d时出水浓度高达0.062 mg/L。第21 d起,增加进水BrO3 -浓度至0.5 mg/L,表面负荷提高到0.023 g/m2·d。从图中可以看出,出水BrO3 -浓度持续降低。第40 d时,出水BrO3 -浓度为0.065 mg/L,去除率为87%,去除通量达到0.020 g/m2·d,出水中Br-浓度为0.301 mg/L。第41 d时,继续增大BrO3 -浓度至1 mg/L,进水表面负荷提高至0.045 g/m2·d。至该阶段运行结束时,出水BrO3 -浓度为0.148 mg/L,去除率有85.2%,去除通量达0.039 g/m2·d。第61 d时,为了增强还原效果,保持进水浓度和流速不变的情况下提高氢气压力至0.05 MPa。结果表明,提高氢气压力能增强BrO3 -的还原速率,出水浓度明显降低,至80 d时出水BrO3 -浓度为0.093 mg/L,去除率为90.7%,去除通量为0.041 g/m2·d。
总体上看,当进水BrO3 -浓度为0.1 mg/L时,出水BrO3 -的浓度小于0.01 mg/L(标准限值)。虽然后两种负荷条件下出水BrO3 -的浓度均高于0.01 mg/L,但两者的进水浓度至少是标准限值的50倍以上,而且两种条件下的去除接近于90%,说明反应器对BrO3 -的去除效果仍然良好,尤其对于高浓度BrO3 -的条件下(0.5 mg/L)。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (6)

1.一种氢基质生物膜反应器在去除饮用水中溴酸盐中的应用,其特征在于,所述应用包括以下步骤:
1)将驯化污泥与含有100~1000 μg/L的BrO3 -的驯化用模拟水混合,排出空气后通入氢气,30℃震荡培养;
所述模拟水中包括碳源、氮源和磷酸盐缓冲液,所述碳源包括浓度为70~90 mg/L的NaHCO3;所述氮源包括浓度为30~60 mg/L的NaNO3;所述磷酸盐缓冲液包括Na2HPO4和KH2PO4
待所述模拟水中的NO3 -浓度低于0.5 mg/L时,得到驯化中间产物;
将所述驯化中间产物与含有100~1000 μg/L的BrO3 -的驯化用模拟水混合重复上述驯化步骤,当BrO3 -的还原速率达到稳定,即BrO3 -浓度恒定,得到反应器接种用的氢自养菌;
2)开启进出水管路系统,将挂膜用水以1.0 mL/min流速通入氢基质生物膜反应器中,接种所述步骤1)得到的反应器接种用的氢自养菌,关闭进出水管路系统,开启回流系统、供氢系统和进出水管路系统,进行反应器的挂膜;
所述挂膜用水不含BrO3 -,包括浓度为44 mg/L的NO3 -
所述供氢系统提供0.04MPa的氢分压;
所述回流系统提供0.5 mL/min的回流流量;
3)在反应器稳定运行20 d后,将进水流量设为2.0 mL/min,当出水中NO3 -浓度低于0.5mg/L时,且中空纤维膜表面附着的生物膜达到1 mm,挂膜完成;
4)在体系中通入待处理饮用水水样,对所述饮用水中的BrO3 -进行去除;所述去除过程中pH控制在7.0~7.5;所述饮用水中NO3 --N的浓度不高于10 mg/L,SO4 2-的浓度不高于100mg/L;所述去除过程中的进水流量为1.5~2.5 mL/min,回流水流量为0.5~5 mL/min,水力停留时间为12~20 h,进水BrO3 -浓度不高于1000 μg/L;
所述氢基质生物膜反应器包括筒体、回流系统、进出水管路系统及供氢系统;
所述回流系统与筒体的水流出入口连接,保证筒内水流向为自下而上;
所述进出水管路系统中,进水口设在筒体底部,水在中空纤维膜的外部流动,由设在反应器上端的出水口排出;
所述筒体中心设有中空纤维膜作为生物膜的附着载体,中空纤维膜的两端固定在所述筒体两端;
所述中空纤维膜的顶端与供氢系统的氢气管路连接,氢气从反应器顶部进入到中空纤维膜,以无泡方式从膜的中空纤维膜内层扩散到外层,排到筒体内,再由出水口排出。
2.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述中空纤维素膜的材质为聚氯乙烯。
3.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述中空纤维素膜的表面积与筒体体积的比为(0.18~0.23):1m2/L。
4.根据权利要求1~3任意一项所述的应用,其特征在于,所述中空纤维素膜规格为平均孔径为0.02μm,内径为1.0mm,外径为1.66mm。
5.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述步骤1)的模拟水包括以下浓度的组分:60 mg/L的NaNO3,128 mg/L的KH2PO4,200 mg/L的MgSO4·7H2O,1 mg/L的FeSO4·7H2O,80mg/L的NaHCO3,434 mg/L的Na2HPO4,1 mg/L的CaCl2·2H2O,0.013 mg/L的ZnSO4·7H2O,0.038 mg/L的H3BO3,0.001 mg/L的CuCl2·2H2O,0.004 mg/L的Na2MoO4·2H2O,0.004 mg/L的MnCl2·4H2O,0.025 mg/L的CoCl2·6H2O、0.001 mg/L的NiCl2·6H2O和0.004 mg/L的Na2SeO3
6.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述步骤4)的去除过程中的氢分压为0.03~0.05 MPa。
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