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依斯倍作為一家專業(yè)的水處理環(huán)保公司致力于中國(guó)環(huán)保而為之努力,其實(shí)中國(guó)許多企業(yè)對(duì)于污水處理工程中的水處理環(huán)保設(shè)備并不是十分了解,作為工業(yè)廢水領(lǐng)域里行業(yè)老兵,在水處理技術(shù)的工程應(yīng)用方面有著自己獨(dú)到的見解,所以下面就環(huán)保水處理中的基本知識(shí)給大家做一下簡(jiǎn)單的普及,本文以技術(shù)部的經(jīng)驗(yàn)著重介紹一下厭氧氨氧化生物脫氮技術(shù)
厭氧氨氧化(AnaerobicAmmoniumOxidation,Anammox)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NO2--N為電子受體,將NH4+-N、NO2--N轉(zhuǎn)變成N2的生物過(guò)程。是20世紀(jì)90年代中期由荷蘭Delft技術(shù)大學(xué) Lluyver生物技術(shù)實(shí)驗(yàn)室開發(fā)的一種新型生物脫氮技術(shù)。在此過(guò)程中,NH4+的氧化無(wú)需分子態(tài)氧的參與,而NO2-的還原也無(wú)需有機(jī)物的參與。厭氧氨氧化技術(shù)是目前已知的最經(jīng)濟(jì)的生物脫氮技術(shù),與傳統(tǒng)的硝化反硝化技術(shù)相比,具有需氧量低,運(yùn)行費(fèi)用低和不需要外加碳源等優(yōu)點(diǎn)。
基于厭氧氨氧化技術(shù)開發(fā)的新型廢水生物脫氮工藝主 要有2種:?jiǎn)蜗?/span>Canon工藝和兩相Sharon-Anammox工藝。
Canon工藝即在厭氧氨氧化菌富集培養(yǎng)物中存在有一定數(shù)量的好氧氨氧化菌,通過(guò)控制DO濃度可在單一反應(yīng)器中實(shí)現(xiàn)兩類細(xì)菌的協(xié)調(diào)生長(zhǎng),從而構(gòu)成單相Canon工藝。其中主要進(jìn)行了好氧氨氧化作用和厭氧氨氧化作用,總的反應(yīng)可表示為: NH4++0.85O2→0.11NO3-+0.44N2+1.43H2O+0.14H+。 單相Canon工藝的開發(fā)尚處于實(shí)驗(yàn)室研究階段,主要存在SBR和氣提式反應(yīng)器2種形式。
haron-Anammox工藝分別在2個(gè)反應(yīng)器中實(shí)現(xiàn)部分硝化和厭氧氨氧化,能優(yōu)化2類細(xì)菌的生存環(huán)境,運(yùn)行性能穩(wěn)定。Sharon是一種理想的NO2-生成裝置,目前己有生產(chǎn)規(guī)模運(yùn)行,Sharon和Anammox聯(lián)合脫氮時(shí),只需約50%的NH4+轉(zhuǎn)化成NO2-。
厭氧氨氧化具有不少突出的優(yōu)點(diǎn),具體表現(xiàn)如下:(1)不需要外加有機(jī)物作為電子供體,既節(jié)省費(fèi)用又可防止二次污染;(2)耗氧量為零,使能耗大大降低;(3)Anammox微生物的增長(zhǎng)率(倍增時(shí)間為11d)與產(chǎn)率(0.11g[VSS]/g[NH4+])是非常低的,故污泥產(chǎn)量低,然而氮的轉(zhuǎn)化率卻為0.25mg[N]/(mg[SS]·d),與傳統(tǒng)的好氧硝化旗鼓相當(dāng);(4)產(chǎn)堿量為零,可節(jié)省大量的中和劑。厭氧氨氧化技術(shù)實(shí)現(xiàn)了氨氮的最短途徑轉(zhuǎn)化,開拓了厭氧生物脫氮的新思路,這種節(jié)約能源、能耗、又能節(jié)省基建投資、運(yùn)行費(fèi)用,同時(shí)還可以實(shí)現(xiàn)氮高效去除的新工藝是可持續(xù)污水生物脫氮工藝的主流。目前還未能在工程實(shí)踐中得到廣泛應(yīng)用,主要原因在于:①Anammox技術(shù)實(shí)驗(yàn)研究所采用的污水大多為人工配水,與實(shí)際污水的水質(zhì)存在較大的差距;②在實(shí)驗(yàn)室研究,可以將Anammox影響因素控制在相對(duì)理想的條件下,而在實(shí)際工程中,控制理想運(yùn)行條件較為困難。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的研究:①如何促進(jìn)Anammox菌的快速大量繁殖,并對(duì)微生物及其酶的特性作進(jìn)一步研究;②如何解決氨氮和亞硝態(tài)氮同時(shí)存在對(duì)厭氧氨氧化菌的抑制作用;③Anammox的機(jī)理有待進(jìn)一步研究,特別是氨和羥胺的耦合機(jī)理;④大多數(shù)的厭氧氨氧化是在高氨氮濃度條件下研究開發(fā)的,因此低氨濃度條件下的研究仍有待進(jìn)一步進(jìn)行。
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