精對苯二甲酸(PTA)是化學工業中應用較多的原料之一,能溶于熱乙醇,微溶于水。目前,PTA 廢水的處理方法有很多,包括物理化學處理法和生物處理法,最初有學者開發研究利用離子交換法、滲透和反滲透技術進行廢水處理,但后期由于成本太高而不被采用。物理化學法中酸析、絮凝、過濾等主要應用到預處理當中,由于好氧處理法存在不能夠處理較高濃度的廢水和污泥膨脹等問題,故不能單獨使用。有研究者認為,厭氧法聯合好氧法能夠高效處理PTA 廢水,由厭氧法降低廢水中各個物質的濃度,再由活性污泥對廢水成分進行深度去除。且厭氧聯合好氧技術不僅應用于處理PTA 廢水,氨氮廢水、制藥廢水以及生活污水也常應用該種方法。本實驗中厭氧反應器選擇上流式厭氧污泥床(UASB),好氧反應器選擇序批式活性污泥法(SBR),主要考慮到兩種反應器分別具有處理效果明顯,應用率高且成本低等優勢。
三相分離器是整個UASB 反應器的關鍵位置,處理過程為PTA 廢水經過底部進入填料區和反應區,被活性污泥和微生物降解。UASB 反應器的整體高度是600mm,反應區占整個高度的一半,設置溫度通過外部連接水浴鍋進行控制,水力停留時間設定為18h。厭氧出水連接好氧反應器SBR,好氧容積為5L,好氧污泥量為23%,可根據實際情況進行調整。
本實驗用水為模擬自配廢水,通過調節TA、PT、BA 以及其他物質含量,以芳香族化合物作為碳源,來改變PTA 廢水COD 濃度,適當加入KH2PO4和NH4Cl,始終保持C∶N∶P之比為(350~400)∶5∶1,其他重要微量元素含量見表1,實驗進水將pH 控制在7.0 左右,并保持適當堿度。

表1 試驗廢水微量元素成分
實驗中比較常用的是高效液相色譜法和氣相色譜法,TA、PT 等芳香族化合物含量測定都是通過高效液相色譜儀實現,利用梯度洗脫法的流動相選為甲醇、水和乙酸,流速設定1mL·min-1,柱溫保持35℃,甲烷含量和揮發性脂肪酸(VFA)則是通過氣相色譜法測定。其他實驗檢測指標和方法見表2。

表2 實驗檢測指標和方法
試驗最終PTA 廢水水質COD 濃度預達到6000mg/L,分為三個階段逐級倍加對苯二甲酸、苯甲酸等成分含量,以實現第一階段0~60dPTA 廢水COD 濃度為2000mg/L,第二階段60~120d 廢水COD 濃度為4000mg/L,以及第三階段120~180天廢水COD 濃度達到6000mg/L,一方面逐漸馴化反應器污泥,另一方面對廢水成分變化反應器處理情況進行研究。
第一階段當系統運行到20d 左右出水各物質含量基本保持不變,UASB 出水COD 濃度為300mg/L、TA 濃度為15mg/L、Pt 酸濃度為35mg/L 以及BA 濃度為1.5mg/L;第二階段當系統運行到80d 時,厭氧出水各物質含量達到穩定狀態,UASB出水COD、TA、Pt 酸、BA 濃度分別為為500mg/L、18mg/L、45mg/L、1.5mg/L;第三階段當系統運行到150d 時,厭氧出水各物質含量逐漸趨于穩定,UASB 出水COD、TA、Pt 酸、BA濃度分別為為550mg/L、23mg/L、48mg/L、1.8mg/L,PTA廢水成分中TA 和Pt 酸屬于較難去除的物質,此時SBR 出水COD、TA、Pt 酸濃度分別為為39mg/L、1.6mg/L、28mg/L,BA 出水幾乎為0。
進水COD 濃度達到6000mg/L 后,系統出水能夠達到國家標準,說明聯合反應器能夠實現一定負荷下的PTA 廢水的去除。
傳統的厭氧反應器多采用中溫條件處理廢水,針對不同成分的廢水處理效果有很大差異,本實驗中改變厭氧反應器水浴溫度為37℃運行190~250 天和42℃運行250~320d,對比出水各項指標,尋找反應器最佳的工作溫度。由圖1~4 可知,改變系統溫度為37℃后,穩定后各指標去除效果相比之前更好一些,UASB 出水COD、TA、Pt 酸、BA 濃度分別為為450mg/L、15mg/L、40mg/L、1.0mg/L,出水COD 濃度去除率為92.5%,SBR 出水指標也略低于35℃;而溫度繼續升高到42℃后,處理效果不是很理想,UASB 出水COD 去除率由92.5%降為88.3%,這些數據表明,太高溫度環境下不適合反應器處理PTA 廢水,37℃條件下系統能夠具有較大的處理能力,出水各項指標都能達到國家排放標準。

圖1 190~320d UASB 出水COD、TA 去除情況

圖2 190~320d UASB 出水Pt、BA 去除情況

圖3 190~320d SBR 出水COD、TA 去除情況

圖4 190~320d SBR 出水Pt、BA 去除情況
激光粒度分析是生物處理法中比較常見的分析方法,根據不同時期的污泥粒徑的不同,結合各項指標的變化趨勢,確定污泥處理能力。取自三個溫度下穩定狀態下的污泥,進行激光粒度分析。由表3 可知,溫度為37℃時,污泥的表面積和體積平均粒徑較其他兩個溫度條件翻倍增長,d(0.9)最高,說明此時厭氧反應器內已經形成顆粒污泥,污泥馴化比較成功,而溫度升高為42℃,d(0.5)值較高,存在某種沖擊力使得污泥被打碎,說明高溫不適合污泥的顆粒形成,導致去除率降低。綜上所述,當溫度為37℃時,污泥馴化效果好,處理效果明顯。

表3 污泥粒徑的具體參數分析
在本實驗中,經過逐漸增加PTA 廢水負荷,使反應器能夠處理COD 濃度為6000mg/L 的PTA 廢水,最佳UASB 出水COD、TA、Pt 酸、BA 濃度分別為為550mg/L、23mg/L、48mg/L、1.8mg/L,此時SBR 出水COD、TA、Pt 酸濃度分別為為30mg/L、1.6mg/L、28mg/L,BA 出水幾乎為0。后改變反應溫度,通過對廢水中各項指標檢測,得出當厭氧反應器溫度為37℃時,聯合反應器對PTA 廢水處理效果最好,厭氧出水COD、TA、Pt 酸、BA 去除率分別為92.5%、99.3%、96%和99.8%,SBR 出水COD、TA、Pt 酸濃度分別為為25mg/L、0.5mg/L、25mg/L,BA 出水也為0,而此時甲烷、揮發酸和污泥粒徑所體現出的數值都能夠印證37℃條件下聯合反應器的處理能力是最優的。