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正文內(nèi)容

新型生物脫氮工藝(編輯修改稿)

2025-05-04 03:34 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 影響出水水質。雖然厭氧氨氧化菌可把氨和亞硝酸鹽轉化成氨氣,但在許多生境中,只存在氨,并不存在亞硝酸鹽。要進行厭氧氨氧化,需要外部提供亞硝酸鹽。亞硝化細菌能夠把氨氧化成亞硝酸鹽,是厭氧氨氧化菌理想的合作伙伴。 ANAMMOX工藝的技術要點ANAMMOX工藝的關鍵是獲得足量的厭氧氨氧化菌,并將其有效的保持在裝置內(nèi),使反應器達到設計的厭氧氨氧化功能。在實施上,不僅要優(yōu)化營養(yǎng)條件和環(huán)境條件,促進厭氧氨氧化菌的生長,同時要設法改善菌體的沉降性能并改進反應器的結構,促使功能菌有效保持。 溫度控制溫度是影響細菌生長和代謝的重要環(huán)境條件,但是由于厭氧氨氧化菌生長緩慢,測定菌體濃度變化十分困難,至今未見溫度與該菌生長之間的定量關系。從反應活化能角度看,厭氧氨氧化菌屬于容易進行的化學反應;但同時屬于較難進行的生物反應。在溫度效應上,活化能越大,化學反應對溫度變化的敏感性越高。在廢水生物處理中,厭氧氨氧化屬于對溫度變化比較敏感的反應類型,理論上提高溫度有利于加速反應。 pH控制 由于氨和NO2在水溶液中會發(fā)生離解, 因此pH對厭氧氨氧化具有影響作用。鄭平[4]的研究表明ANAMMOX 反應的最適pH 。Jetten[10]等人認為, ANAMMOX 工藝在 pH ~ 范圍內(nèi)都可以運行較好,最適pH 為8。 溶解氧控制Strous等人采用序批式反應器試驗了氧對厭氧氨氧化的影響[11]。該反應器以厭氧和好氧交替運行,在充氧期間,沒有厭氧氨氧化反應;只有在停止供氧后,才發(fā)生厭氧氨氧化反應。試驗表明,氧能夠抑制厭氧氨氧化活性,但除氧后厭氧氨氧化活性能夠恢復。Strous等人進一步考察了對厭氧氨氧化活性的抑制濃度[11]。他們發(fā)現(xiàn),%~%空氣飽和度的條件下,厭氧氨氧化活性被完全抑制;%空氣飽和度。 泥齡控制由于厭氧氨氧化菌生長緩慢,細菌產(chǎn)率低,維持長泥齡對ANAMMOXA工藝具有至關重要的作用。在廢水生物處理中,活性污泥除碳工藝涉及的微生物主要是異養(yǎng)性細菌,他們的倍增時間一般為數(shù)十分鐘至數(shù)小時,工程設計上常用的泥齡為5~15d;活性污泥硝化工藝涉及的微生物主要是自養(yǎng)性硝化細菌,它們的倍增時間一般為數(shù)小時至十幾小時,工程設計上常用的泥齡為10~20d;厭氧氨氧化菌的倍增時間長達11d,因此ANAMMOX工藝的泥齡越長越好。 ANAMMOX工藝的應用在荷蘭鹿特丹Dokhaven污水處理廠,繼建成一個1800m3的SHARON反應器之后,又建成一個98m3的ANAMMOX反應器,并于2002年投入使用。4 SHARON—ANAMMOX工藝SHARON工藝可以通過控制溫度、水力停留時間、pH值等條件,使氨的氧化控制在亞消化階段。目前盡管SHARON工藝以好氧/厭氧的間歇運行方式處理富氨廢水取得了較好的效果,但由于在反硝化期需要消耗有機碳源,并且出水濃度相對較高,因此目前很多研究改用SHARON工藝作為硝化反應器,而ANAMMOX工藝作為反硝化反應器進行組合工藝的研究。通常情況下SHARON工藝可以控制部分硝化,使出水中NH4+和NO2的理論比例近似達到1:1,從而可以作為ANAMMOX工藝的進水,組成一個新型的生物脫氮工藝。SHARON—ANAMMOX組合工藝可以大大提高污水管理的效率。由于該工藝無需外加碳源,因此只需對脫氮過程加以控制,避免了在傳統(tǒng)硝化反硝化過程中對COD的控制;此外與傳統(tǒng)的硝化反硝化工藝相比,該組合工藝可以節(jié)約氧氣50%,無需外加碳源,污泥產(chǎn)量低,而且不向環(huán)境排放CO2??傮w上,與傳統(tǒng)工藝相比,該組合工藝可以節(jié)約90%以上的運行成本,具有很好的應用前景。該工藝與傳統(tǒng)工藝的比較詳見表1[12]。表1 SHARON—ANAMMOX組合工藝和傳統(tǒng)生物脫氮工藝的比較參數(shù)SHARON—ANAMMOX組合工藝傳統(tǒng)生物脫氮工藝耗氧量/kgO2/kgNH3—N~5反硝化BOD消耗量/kgBOD/kgNH3—N0污泥產(chǎn)量/kgVSS/ kgNH3—N1SHARON—A
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