SDS和SDBS强化污泥水解实验研究(2)
2.4对污泥中氨氮含量的影响
反应8h后,污泥中氨氮含量随SDS、SDBS的投加量的变化如图6所示。
图6氨氮浓度随SDS和SDBS投加量的变化
从图6中可以看到,加入2种表面活性剂预处理8h时后,氨氮浓度都大幅度增高,且对于同一种表面活性剂而言,投加剂量越大,氨氮含量越高,但达到一定投加量后升高幅度并不明显。氨氮含量分别从初始时的4.21mg/L增加到130.33mg/L(SDBS)和102.74mg/L(SDS)。
氨氮含量的升高说明在蛋白质不断溶出的同时,蛋白质的进一步分解反应也在进行。可溶性蛋白质在蛋白酶的作用下不断水解,生成二肽、多肽、氨基酸,氨基酸进一步水解成低分子有机酸、氨及二氧化碳,因此氨氮浓度也随之增大。由于较高投加量下的反应底物,即可溶性蛋白质较多,所以氨氮含量也相应较多。但由于该水解过程主要为酶促反应过程,而上一级反应主要受到表面活性剂的物理化学作用影响,所以在酶浓度处于一定范围的情况下,氨氮浓度并未随着底物的线性升高而呈现出相应的线型变化,而是在高投加量下增幅变缓。2.5对污泥中VFA含量的影响
反应8h后,污泥中VFA含量随SDS、SDBS的投加量的变化如图7所示。
图7VFA浓度随SDS和SDBS投加量的变化
从图7中可以看出,VFA含量的变化趋势与氨氮基本类似,两组实验中VFA浓度都随着表面活性剂投加剂量的增加而升高,但在高投加量下增幅不明显。初始时VFA浓度为21.27mg/L,当表面活性剂投加量为150mg/gdw时,两者的VFA浓度均达到最高,分别为358.30mg/L和283.12mg/L。
溶解性的多糖和蛋白质等大分子有机物在微生物的体外被微生物产生的水解酶进一步水解为低分子量的有机物。这一过程反复进行直到水解产物足够小,以至于可以被微生物细胞直接吸收同化。被微生物吸收的有机物进入酸化发酵阶段,最终被转化为脂肪酸。因此,表面活性剂可以用来提高污泥的水解速率,为产酸菌提供更多的发酵底物,从而大幅度地提高VFA的量。
3结论
1)在污泥中投加不同剂量的表面活性剂SDS及SDBS后,污泥水解效果获得了显著的提升,初始时投加剂量越大,水解效果越好,但50mg/gdw以后增幅不明显。
2)加入表面活性剂预处理后,污泥中的溶解性糖类和蛋白质含量均随两种表面活性剂投加量而近似线性上升。SDBS预处理组溶解性糖类和蛋白质由初始时的3.54mg/L和11.72mg/L最高上升到95.56mg/L和706.30mg/L。SDS预处理组溶解性糖类和蛋白质由初始时的3.54mg/L和11.72mg/L最高上升到64.20mg/L和541.08mg/L。
3)表面活性剂的加入使污泥中SCD、氨氮及VFA浓度显著升高,且投加量越大,浓度越高,但高投加量下增幅不明显。
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