厭氧氨氧化影響因素及一體化研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著人們生活水平的改善和工農(nóng)業(yè)的發(fā)展,排放到水體中的生活污水和工農(nóng)業(yè)廢水中氮素持續(xù)增加,其中,氨氮是水體氮素污染的主要存在形式,給人類健康和生態(tài)環(huán)境造成巨大威脅。鑒于傳統(tǒng)生物脫氮技術(shù)存在工藝流程長、運行階段控制復(fù)雜、能耗大等弊端,所以為了高效經(jīng)濟的治理氮素污染廢水,急需開發(fā)新型生物脫氮工藝。
   厭氧氨氧化(ANAMMOX)就是在這背景下應(yīng)運而生。厭氧氨氧化工藝是指在厭氧或缺氧條件下,微生物直接以NH4+-N為電子供體,以NO

2、2--N或NO3--N為電子受體,將NH4+-N、NO2--N轉(zhuǎn)化成N2的生物氧化過程。厭氧氨氧化作為一種新型的脫氮工藝,與傳統(tǒng)生物脫氮工藝相比它具有耗氧少、無需外加碳源、運行費用低等優(yōu)點,已成為當(dāng)下國內(nèi)外研究的熱點。由于污水中氮素主要以氨氮為主要存在形式,而厭氧氨氧化工藝需要亞硝態(tài)氮作為電子受體,經(jīng)過多年的開發(fā),研究者們相繼提出了多種與厭氧氨氧化連接的聯(lián)合工藝,亞硝化一厭氧氨氧化一體化工藝就是其中之一。該工藝與傳統(tǒng)生物脫氮過程相比,可

3、節(jié)省大約60%的氧氣消耗量和100%的有機碳源,而且一體化工藝可以在同一反應(yīng)器內(nèi)實現(xiàn),節(jié)省了運行空間,脫氮效率高,是一種經(jīng)濟、高效的生物脫氮工藝。
   本課題研究在實驗室前期研究的基礎(chǔ)上,對磷酸鹽、無機碳等物質(zhì)對厭氧氨氧化反應(yīng)器的影響進行了研究,并在上向流厭氧氨氧化生物膜反應(yīng)器的基礎(chǔ)上成功啟動了亞硝化一厭氧氨氧化一體化工藝,并對運行效果及影響因素進行了探討。
   本課題共分兩個階段進行。第一階段的實驗是在培養(yǎng)成功的上

4、向流厭氧氨氧化生物膜反應(yīng)器的基礎(chǔ)上,以人工配水為原水分別研究了磷酸鹽、無機碳對厭氧氨氧化反應(yīng)器的影響。主要研究結(jié)果如下:
   (1)控制溫度25℃、進水pH7.5-7.7、進水NH4+-N、NO2--N濃度在30-45mg/L、進水COD平均值為8.2mg/L以下的條件下,當(dāng)TP<5mg/L時,磷酸鹽濃度對厭氧氨氧化反應(yīng)沒有影響。當(dāng)TP在5-7.5mg/L之間,時隨著磷酸鹽濃度的提高氨氮的去除受到抑制,總氮的去除率降低。在停止

5、投加磷酸鹽后,短期內(nèi)厭氧氨氧化的脫氮性能可以恢復(fù)到實驗前的水平。
   (2)高濃度的無機碳有助于消除亞硝氮對厭氧氨氧化菌的抑制。當(dāng)無機碳濃度為52.91mg/L時,厭氧氨氧化菌對TN的去除率是無機碳濃度為10.52mg/L時TN去除率的1.5倍。利用原子吸收法測定厭氧氨氧化污泥,發(fā)現(xiàn)污泥中含有豐富的鐵元素和鋅元素。已有文獻表明氨氧化菌富含血紅素,對鐵需求量很大,但是鋅元素的含量如此之高在國內(nèi)外的文獻中尚沒有報道,其在厭氧氨氧化

6、過程中的作用方式有待進一步研究。
   第二階段是采用成功啟動并運行穩(wěn)定的上向流厭氧氨氧化生物膜反應(yīng)器,成功啟動了亞硝化-厭氧氨氧化一體化工藝,并考察了穩(wěn)定運行中可能的影響因素。主要研究成果如下:
   (1)在進水溫度(33±1)℃,pH7.6~8.0,DO0.51mg/L~2.1mg/L,水力停留時間(HRT)保持在7h的條件下經(jīng)過長達143d運行,最終成功啟動了亞硝化一厭氧氨氧化一體化反應(yīng)器,成功啟動后NH4+-N

7、、TN的平均去除率分別達到88%和82%,脫氮效果明顯,反應(yīng)器除氮負荷高達0.28kg/(m3·d)。
   (2)一體化反應(yīng)器成功啟動后,研究了pH、溫度、基質(zhì)濃度和有機物含量等對反應(yīng)器的影響。研究結(jié)果表明:一體化反應(yīng)器的最適pH為7.5-7.7,當(dāng)pH<7.5時,亞硝化反應(yīng)受到抑制,影響了系統(tǒng)對TN的去除;pH>7.7時,厭氧氨氧化反應(yīng)受到影響,造成系統(tǒng)對TN的去除率較低;本反應(yīng)器的最適溫度為35℃,溫度控制在35℃時,TN

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