CN109019871A - 一种酶类制剂及其强化生物膜法治理河道污水的方法 - Google Patents

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Abstract

一种酶类制剂及其强化生物膜法治理河道污水的方法,属于污水治理技术领域,可解决现有污水处理应用的酶制剂投加量大,投加工艺复杂以及成本高的问题,所述酶类制剂,包括按质量比等比例混合的木瓜蛋白酶、硫氰酸酶和过氧化氢酶,纯度均大于98%。酶类制剂强化生物膜法治理河道污水的方法,包括如下步骤:第一步,按比例将木瓜蛋白酶、硫氰酸酶和过氧化氢酶混合均匀,得到复合酶制剂;第二步,复合酶制剂采用多点分散投加的方式,每间隔1‑1.5m设一个投加点,投加浓度为0.7mg/L。本发明制备方法简单,成本低,投加量小。

Description

一种酶类制剂及其强化生物膜法治理河道污水的方法
技术领域
本发明属于污水治理技术领域,具体涉及一种酶类制剂及其强化生物膜法治理河道污水的方法。
背景技术
城市河道具有供应水源、保护环境和开展旅游等功能。近年来我国河道污染形势严峻,大量的工业废水和生活污水未经处理就被直接排入河流中。
生物修复技术以其高效性、实用性等特点,已成为国内外河道污染治理技术的研究热点。生物修复技术包括原位修复和异位修复技术。本发明采用原位生物修复技术对河道污水进行治理,即通过投加酶制剂增强水体中原有土著微生物的新陈代谢能力,从而改善河道水质。该方法避免了投菌法、清淤调水、护砌法等污水处理技术所带来的二次污染和环境风险。
目前已使用的酶制剂存在一些不足之处:①投加剂量较大,投加工艺复杂;②所使用的制剂均依赖国外进口,其成本较高,对我国污染河道的适应性和长效性还有待进一步考察。
发明内容
本发明针对现有污水处理应用的酶制剂投加量大,投加工艺复杂以及成本高的问题,提供一种酶类制剂及其强化生物膜法治理河道污水的方法。
本发明采用如下技术方案:
一种酶类制剂,包括按质量比等比例混合的木瓜蛋白酶、硫氰酸酶和过氧化氢酶,所述木瓜蛋白酶、硫氰酸酶和过氧化氢酶的纯度均大于98%。
一种酶类制剂强化生物膜法治理河道污水的方法,包括如下步骤:
第一步,按比例将木瓜蛋白酶、硫氰酸酶和过氧化氢酶混合均匀,得到复合酶制剂;
第二步,采用连续式生物膜反应器处理污水,复合酶制剂采用多点分散投加的方式,每间隔1-1.5m设一个投加点,投加浓度为0.7mg/L,水力停留时间为5小时。
所述污水的pH为4-11。
本发明的有益效果如下:
1. 本发明的酶制剂制备方法简单,成本低,投加量小。
2. 本发明的酶制剂强化生物膜法治理河道污水应用范围广,可处理污水的pH值范围为4-11。
3. 本发明的酶制剂可以使河道污水中的CODCr和氨氮的去除率明显提高。
附图说明
图1为本发明连续式生物膜反应器试验装置图;
其中:1-生物膜反应器;2-生物膜载体;3-水泵;4-进水槽;5-流量计;6-气泵;7-出水接收槽。
具体实施方式
本发明装置采用连续式生物膜反应器,分别设置两个有机玻璃生物膜反应器A和B,体积为45L,反应器中填料为组合纤维填料。在反应器内装入污水厂污水模拟河道污水。在反应器B中投加0.7mg/L复合酶制剂, A中不投加任何酶制剂,作为对照组。
本发明采用的填料是上海石化环保器材厂生产的组合纤维填料,其型号为ZV-150-80。该填料由软性纤维束、高分子聚合环片、支撑套管、中心绳组成。软性纤维束用独特的穿孔固定方式均匀分布在塑料环片的周边,丝束不会脱落,同时避免了填料中心结团的现象,改善了中心供氧,塑料环片中间雪花状针刺样结构又能起良好的布水、布气作用,使该填料具有传质效果好、氧利用率高,不堵塞、耐冲击、处理稳定等优点。
本发明进水CODCr平均值为234.1mg/L,总氮平均值为38.9mg/L,氨氮平均值为34.8mg/L,溶解氧平均值1.8mg/L。将溶液体系的初始pH值调整为4.0~11.0,溶液体系的初始温度为20~25℃,水力停留时间为5小时,C/N=5。
B反应器比A反应器(对照)挂膜速度快,污染指标去除率有较大提高。挂膜成熟后,A和B反应器内的生物量分别为550.3CODCr.g纤维-1和790.6CODCr.g纤维-1,说明复合酶制剂可以在较大程度上强化生物膜法。
实施例1
酶制剂采用市场出售的木瓜蛋白酶、硫氰酸酶和过氧化氢酶按重量等比例混合,纯度大于98%。进行混合时,木瓜蛋白酶、硫氰酸酶和过氧化氢酶的质量比采用(1.1~1.0):(1.1~1.0):(1.1~1.0),投加时,复合酶制剂的浓度为0.7mg/L。
装置采用连续式生物膜反应器,在反应器B中投加0.7mg/L复合酶制剂, A中不投加任何酶制剂,作为对照组。
运行稳定后反应器A、B对CODCr的平均去除率分别是68.9%,87.8%;对氨氮的平均去除率分别是45.6%,62.7%。
实施例2
将溶液体系的初始pH值调整为5.0,其他同实施例1。
运行稳定后反应器A、B对CODCr的平均去除率分别是69.2%,89.3%;对氨氮的平均去除率分别是45.8%,65.9%。
实施例3
将溶液体系的初始pH值调整为6.0,其他同实施例1。
运行稳定后反应器A、B对CODCr的平均去除率分别是69.4%,90.5%;对氨氮的平均去除率分别是48.9%,66.3%。
实施例4
将溶液体系的初始pH值调整为7.0,其他同实施例1。
运行稳定后反应器A、B对CODCr的平均去除率分别是69.2%,91.8%;对氨氮的平均去除率分别是50.5%,69.1%。
实施例5
将溶液体系的初始pH值调整为8.0,其他同实施例1。
运行稳定后反应器A、B对CODCr的平均去除率分别是70.9%,91.0%;对氨氮的平均去除率分别是51.6%,69.8%。
实施例6
将溶液体系的初始pH值调整为9.0,其他同实施例1。
运行稳定后反应器A、B对CODCr的平均去除率分别是65.5%,90.8%;对氨氮的平均去除率分别是50.3%,69.7%。
实施例7
将溶液体系的初始pH值调整为10.0,其他同实施例1。
运行稳定后反应器A、B对CODCr的平均去除率分别是65.9%,91.2%;对氨氮的平均去除率分别是46.6%,68.6%。
实施例8
将溶液体系的初始pH值调整为11.0,其他同实施例1。
运行稳定后反应器A、B对CODCr的平均去除率分别是62.2%,89.5%;对氨氮的平均去除率分别是43.9%,69.1%。

Claims (3)

1.一种酶类制剂,其特征在于:包括按质量比等比例混合的木瓜蛋白酶、硫氰酸酶和过氧化氢酶,所述木瓜蛋白酶、硫氰酸酶和过氧化氢酶的纯度均大于98%。
2.一种如权利要求1所述的酶类制剂强化生物膜法治理河道污水的方法,其特征在于:包括如下步骤:
第一步,按比例将木瓜蛋白酶、硫氰酸酶和过氧化氢酶混合均匀,得到复合酶制剂;
第二步,采用连续式生物膜反应器处理污水,复合酶制剂采用多点分散投加的方式,每间隔1-1.5m设一个投加点,投加浓度为0.7mg/L,水力停留时间为5小时。
3.根据权利要求2所述的一种酶类制剂强化生物膜法治理河道污水的方法,其特征在于:所述污水的pH为4-11。
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