江门厌氧氨氧化

时间:2020年02月04日 来源:

从污水处理工程应用角度看,厌氧氨氧化过程比传统硝化—反硝化脱氮方式具有明显优势。这一过程可以彻底改变过去需要通过投加电子供体(碳源)才能脱氮的传统途径(反硝化),无需外加碳源。同时,厌氧氨氧化过程不需要曝气,降低曝气能耗,厌氧氨氧化也可以使剩余污泥产量降至比较低,从而节省大量的污泥处置费用。如果将厌氧氨氧化以颗粒污泥的形式富集于反应器中,便能维持较高的容积负荷率,这样不仅可以节省占地,还可以节约投资。此外能量消耗减少便意味着CO2排放的降低,因此厌氧氨氧化技术还具有明显的可持续性。江门厌氧氨氧化

有机物对Anammox既有促进作用,同时也会抑制Anammox的活性。促进作用主要是特定的有机物可作为能源被Anammox所利用,维持Anammox的生理代谢,同时也能调节碳氮比,使Anammox和反硝化耦合;抑制作用主要表现在有机物的存在会增强异样菌的活性,使其与Anammox菌争夺电子受体亚硝酸盐。 Anammox菌为厌氧菌,因此,氧气的存在极易影响Anammox菌活性。保持反应器内厌氧环境对Anammox反应极为重要,不容忽视。通过改变进水碱度、光照条件和溶解氧,发现水力停留时间为1.5h条件下,当进水DO小于3mg/L时,平均氨氮去除率和亚硝氮去除率分别为99.7%和全部去除,平均总氮去除负荷为1.0kg/(m3•d)。溶解氧会使Anammox活性受到抑制,在溶解氧去除后Anammox活性可以得到恢复。重庆职业厌氧氨氧化

厌氧氨氧化工艺是一种高效率脱氮工艺,其氮负荷可达9.5 kg · m-3 · d-1,且处理污水成本只需0.75C =· kg-1,因此厌氧氨氧化是一种极具前景的生物处理工艺.但由于厌氧氨氧化至今未能获得纯培养,为了得到高纯度的AAOB,目前只能用密度梯度离心的方法获得纯度为99.8%的AAOB,因此对AAOB的研究仍受到很大的阻碍,这意味着对厌氧氨氧化工艺的应用及推广也会带来诸多难题.然而“在单个细胞水平上对基因组进行测序”的单细胞测序技术能够解决上述难题.因此对AAOB的进一步了解有赖于单细胞测序技术的成熟应用.

①厌氧氨氧化在缺氧条件下进行,无需氧气的供应,可节省62.5%的能源消耗. ②厌氧氨氧化以无机碳(CO2或HCO-3)为碳源,无需投加有机碳,**节省了碳源. ③亚硝化-厌氧氨氧化所产生的CO2与普通的硝化-反硝化系统相比减少90%. ④AAOB生长缓慢、产率低,因此工艺剩余污泥量少,污泥处置费用低. ⑤厌氧氨氧化氮去除率及氮去除负荷较高,从而能够减少工艺占地面积,降低工艺基建成本. AAOB是一群分支很深的浮霉状菌.AAOB生长缓慢,在30~40℃条件下,其倍增时间为10~14 d,细胞产率为0.11 g(VSS)/g(NH+4),如果对培养条件进行优化,其倍增时间可缩短至4.8 d,甚至1.8 d.相关研究表明,AAOB为地球氮循环做出了巨大贡献,目前已在自然环境和人工环境中发现了大量AAOB的存在.其中厌氧的自然生态系统包括:海洋沉积物和海洋水体、淡水沉积物和淡水水体、红树林地区(以及陆地生态系统等.而在人工生态系统中包括:污水处理厂、海洋循环水产养殖系统、垃圾渗滤液处理系统.此外,人们以各种环境中发现的AAOB作为基础,将其引入污水处理系统,循序渐进地对AAOB进行驯化培养以处理各类废水,包括实验室规模、中试规模及实际规模的污泥消化液、垃圾渗滤液、焦化废水、味精废水、养猪废水。

厌氧氨氧化反应是氨氮和亚硝酸盐的生物反应,一般来说,亚硝酸盐既是厌氧氨氧化的必备物质,同时也是厌氧氨氧化的限制性基质,甚至是毒性物质。当亚硝酸盐的含量超过一定限度后,亚硝酸盐会抑制Anammox活性,影响正常的生长与代谢。 当处理人工配水时,在中低进水浓度下(NO2--N≤400mg/L),与改进式连续进水方式相比,宜采用一次性进水方式运行;在高进水浓度下(NO2--N≥400mg/L)改进式连续进水方式比一次性进水方式优势明显。江门厌氧氨氧化

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