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正文內(nèi)容

新型生物脫氮工藝的簡介(編輯修改稿)

2025-05-01 23:28 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 該工藝無需外加碳源;同時還可以節(jié)約氧氣約50%,污泥產(chǎn)量低,可以節(jié)約90%以上的運行成本,具有很好的應用前景。SHARONANAMMOX工藝主要適用于處理污泥上清液和高氨氮、低碳源工業(yè)廢水。對污泥上清液而言,應用此工藝時并不需要調節(jié)pH值,因為污泥上清液中含有HCO3﹣,當有一半的NH4+被轉化后,污水中的堿度也幾乎被耗光,從而導致反應器中pH值下降,從而抑制硝化反應的進行,使SHARON反應器的出水中NH4+/NO2﹣左右,為ANAMMOX工藝中反應的發(fā)生創(chuàng)造條件[9]。清華大學蒙愛紅[10]利用CSTR反應器對亞硝化工藝處理高濃度氨氮自配廢水進行了試驗研究,利用EGSB反應器進行了厭氧氨氧化工藝的試驗研究。在亞硝化—厭氧氨氧化串聯(lián)運行后,亞硝化反應器的氨氮平均去除率為79%,厭氧氨氧化反應器中氨氮的去除率為1%~45%,NO2﹣的平均去除率為60%~%。世界上第一個生產(chǎn)性SHARONANAMMOX工藝已于2002年6月在荷蘭鹿特丹Dokhaven污水處理廠正式運行,主要用于處理污泥消化上清液。5.CANON工藝新型生物脫氮工藝——CANON工藝(pletelyautotrophicammoniumremovalovernitrite)即全程自養(yǎng)脫氮工藝,該工藝是指在單個反應器或生物膜內(nèi),通過控制溶解氧實現(xiàn)亞硝化和厭氧氨氧化,從而達到脫氮的目的。CANON工藝是基于亞硝化和厭氧氨氧化技術而發(fā)展的。在限氧條件下,NH4+首先被好氧亞硝化菌氧化成NO2﹣,然后,厭氧氨氧化菌將NH4+和NO2﹣以及痕量的NO3﹣轉化為N2??偦瘜W反應式可用下式(4)表示:NH4++→+﹣+++(4)CANON工藝反應器中的微生物主要是亞硝化細菌和厭氧氨氧化菌以及少量的硝化細菌和常規(guī)異氧菌。有研究表明,CANON工藝中反應的發(fā)生依賴于好氧氨氧化菌Anammox菌兩種自養(yǎng)微生物菌群在限氧條件下穩(wěn)定的相互作用關系CANON工藝對于含高氨氮、低有機碳的污水來說,是一個既經(jīng)濟又高效的選擇。CANON工藝中所涉及的微生物均為自養(yǎng)菌,無需外加碳源。另外,CANON工藝在單一的反應器中運行,且僅需微量曝氣,從而減少占地面積和能耗。與傳統(tǒng)的脫氮工藝相比,該工藝可減少63%的供氧量、100%的碳源。Sliekers等人[11]2002年研究了CANON工藝在SBR反應器中的應用情況,同時研究了該過程中的微生物特性。在限氧條件下,并未發(fā)現(xiàn)亞硝酸氧化菌,只有在O2不受限制時或進水NH4+濃度較低時,反應器中才出現(xiàn)亞硝酸氧化菌。郝曉地[12]等人利用數(shù)學模擬技術對CANON工藝的各個未知因素和影響因子進行理論分析,發(fā)現(xiàn)溶解氧和膜的氨表面負荷(ASL)是CANON工藝中兩個重要的影響因子。Sliekers等人[13]在2003年研究了CANON在氣提反應器中的應用情況,結果表明,氣提反應器適用于CANON工藝。反應器中存在少量的活性很低的亞硝酸氧化菌,可能是由于反應器中O2濃度過高所導致的。孟了等[14]利用SBR反應器處理垃
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