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新型生物脫氮工藝-文庫吧資料

2025-04-13 03:34本頁面
  

【正文】 mn of Golfo Dulce,Costa Rica[J].Nature,2003,422:606 608[16]雷禮婧,陳猷鵬,[J].中國科技論文在線精品論文,2012,5(24):22962301.。7 結語SHARONANAMMOX 組合工藝是一種全新的生物脫氮工藝, 與傳統(tǒng)的生物脫氮工藝相比具有十分明顯的優(yōu)勢。低DO濃度也有利于抑制NOB,從而有利于維持短程硝化,將氨氮氧化控制在亞硝酸鹽階段。 溶解氧控制由于AOB需要氧氣,而AAOB對氧氣敏感,因此工藝必須在低氧條件下實施。一方面AOB和AAOB都要求適宜的酸堿度,另一方面,pH 會對真正的反應基質 NH3和HNO2在液相中的分配比例產生影響。一般情況下,CANON工藝的操作溫度以30℃適宜。在微氧條件下,亞硝酸菌將氨氮部分氧化成亞硝酸,消耗氧化創(chuàng)造ANAMMOX 過程所需的厭氧環(huán)境;產生的亞硝酸與部分剩余的氨氮發(fā)生 ANAMMOX 反應生成氮氣。Dalsgaard[15]等認為厭氧氨氧化反應的最佳溫度為15℃,當溫度達到37℃時反應速率降到零。而Jetten[3]~,最佳pH值在8左右。 pH控制 p H值對厭氧氨氧化反應的影響主要來自它對生物和基質的影響。 OLAND工藝技術要點 溶解氧控制 在限氧亞硝化過程中,低溶解氧條件下氨氧化菌的增殖速率加快,補償了由于低氧所造成的代謝活動下降,使得整個硝化階段中氨氧化不受明顯影響。同時,國內外學者只對亞硝酸型硝化和厭氧氨氧化組合工藝處理含高濃度氨氮的廢水進行了研究,而對低濃度氨氮廢水的研究甚少。該工藝與傳統(tǒng)工藝的比較詳見表1[12]。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,污泥產量低,而且不向環(huán)境排放CO2。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。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。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十分鐘至數小時,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。他們發(fā)現,%~%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。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。 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]。鄭平[4]的研究表明ANAMMOX 反應的最適pH 。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。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。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。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。厭氧氨氧化菌生長慢,細胞產率低,意味著ANAMMOX工藝雖有剩余污泥排放量少的優(yōu)點,但也有啟動時間長和運行不穩(wěn)定的缺點。厭氧氨氧化菌是ANAMMOX工藝的基石,其生長能力和代謝能力是ANAMMOX工藝的靈魂。 ANAMMOX工藝的微生物Graaf[9]研究表明,參與厭氧氨氧化的細菌是一種自養(yǎng)菌,在厭氧氨氧化過程中不需要添加有機物。該工藝的特征是在厭氧條件下,以硝酸鹽或亞硝酸鹽為電子受體,將氨
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