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技術(shù)支持

皙全水處理探討厭氧氨氧化污水處置工藝以及應(yīng)用

來(lái)源:南京純水設(shè)備??????2019/5/17 19:03:14??????點(diǎn)擊:

www.qgeyew.cn南京純水設(shè)備】厭氧氨氧化指的是在缺氧條件下以亞硝酸鹽為電子受體將氨氧化為氮?dú)獾倪^(guò)程.該過(guò)程由一類獨(dú)特的、被稱為“厭氧氨氧化菌”的專性厭氧微生物催化完成。

而參與厭氧氨氧化過(guò)程的細(xì)菌則被稱為厭氧氨氧化菌。最新發(fā)現(xiàn)的浮霉菌門(Planctomycetes)的一員,屬于嚴(yán)格厭氧自養(yǎng)菌,它能以氨氮(NH4+)為電子供體,亞硝氮(NO2-)為電子受體,將氨氮(NH4+)和亞硝氮(NO2-)直接轉(zhuǎn)變成氮?dú)?N2)。作為細(xì)菌域浮霉菌門的成員,南京純水設(shè)備厭氧氨氧化菌具有與普通原核細(xì)菌顯著不同的細(xì)胞結(jié)構(gòu),厭氧氨氧化菌的發(fā)現(xiàn),對(duì)于研究地球氮循環(huán)、豐富微生物理論以及開(kāi)發(fā)新型生物脫氮工藝均具有巨大的推動(dòng)作用。

厭氧氨氧化污水處置工藝

1.全自氧脫氨處置工藝

CANONO是全自氧脫氨處置工藝的簡(jiǎn)稱,一般運(yùn)用溶解氧掌控完成厭氧氨氧化反應(yīng),在污水處置進(jìn)程中,自養(yǎng)菌能把水體中的氨氮等元素變成N2,以此達(dá)成脫氧目的。展開(kāi)處置過(guò)程要在氧氛圍下展開(kāi),涉及的化學(xué)反應(yīng)主要有厭氧氨氧化反應(yīng)與亞硝化反應(yīng),形成氮?dú)馀c亞硝(Nitroamine)胺。

在這一進(jìn)程中,反應(yīng)所需的厭氧氨氧化菌與亞硝氮菌都在自養(yǎng)型細(xì)菌范圍內(nèi),所以全自氧脫氨工藝的污水處置進(jìn)程要持續(xù)加入其余有機(jī)物,在無(wú)機(jī)自氧氛圍中自主展開(kāi)反應(yīng)。然而利用全自氧工藝,要在污水處置的整個(gè)流程中對(duì)工藝實(shí)施氛圍展開(kāi)并進(jìn)行充分掌控,保證亞硝酸鹽與氧氣可以維持均衡,進(jìn)而確保反應(yīng)的正常開(kāi)展。

2.亞硝酸處置工藝

此種處置辦法是利用率高的厭氧氨氧化污水處置工藝,具體處置進(jìn)程可劃分成2個(gè)環(huán)節(jié),每一環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的容器與反應(yīng)條件。第一環(huán)節(jié)為亞硝化處置時(shí)期,將污水中50%的氮、氨原酸變成亞硝態(tài)氮;第二環(huán)節(jié),則是厭氧氨氧化處置把污水里多余的氮氨元素以及第一環(huán)節(jié)獲得的亞硝態(tài)氨變成氨氣。

此處置進(jìn)程可完成污水脫氮工作,并且具備4大優(yōu)勢(shì),主要體現(xiàn)為:首先,第一環(huán)節(jié)反應(yīng)形成的亞硝態(tài)鹽是一種堿性物質(zhì),能和厭氧水形成的重碳酸鹽產(chǎn)生反應(yīng),實(shí)現(xiàn)酸堿中和。第二,在此處置進(jìn)程中,每一環(huán)節(jié)反應(yīng)在相應(yīng)容器內(nèi),能大程度地為性能菌供應(yīng)良好的成長(zhǎng)氛圍,進(jìn)而減少進(jìn)水物質(zhì)的制約作用。第三,亞硝化處置手段是一種聯(lián)合工藝,具體操作進(jìn)程比較便捷,并且對(duì)pH值要求廣泛。最后,亞硝化處置進(jìn)程減少了N2O與NO等溫室氣體釋放量,不會(huì)破壞環(huán)境。

厭氧氨氧化污水處置工藝的實(shí)際運(yùn)用

1.垃圾滲濾液處置

此濾液的特征是氮含量較多,水質(zhì)變化、有機(jī)物濃度大,容易產(chǎn)生重金屬等不良物質(zhì),是一種繁雜的污水成分。氨氮濃度通常為2000mg/L,并會(huì)隨著垃圾搜集時(shí)間的推移漸漸增加。在短程硝化一厭氧氨氧化進(jìn)程中,已有新興技術(shù)被試驗(yàn)過(guò),然而由于其具備諸多有害物質(zhì),因此讓厭氧氨氧化功效大大降低。如要進(jìn)行高效可靠的運(yùn)作,還要合理協(xié)調(diào)與限制微生物菌群中的滲濾液,繼續(xù)探究與改善相關(guān)技術(shù)。

2.污泥液廢水處置

在污泥液廢水處置過(guò)程中運(yùn)用厭氧氨,極常見(jiàn)的便是污泥硝化液與污泥壓濾液,一般狀況下溫度要掌控在31-36 ℃之間,酸堿值要掌控在7.1-8.4之間,只有在此基礎(chǔ)上,才能確保厭氧氧化菌順利成長(zhǎng)。

西方國(guó)家的專業(yè)人士對(duì)這一處置技術(shù)展開(kāi)了長(zhǎng)期的反復(fù)研究,在二十一世紀(jì)初期打造出首臺(tái)亞硝化一厭氧氨氧化組合反應(yīng)器,且充分把其運(yùn)用在Dokhaven污水處置場(chǎng)內(nèi)。自此之后,其余國(guó)家紛紛運(yùn)用厭氧氨氧化技術(shù)針對(duì)污泥液廢水的處置進(jìn)行了諸多研究與實(shí)驗(yàn),南京實(shí)驗(yàn)室純水設(shè)備因?yàn)榇隧?xiàng)技術(shù)擁有水量少、水溫高、高氨氮以及低碳氮等特點(diǎn),實(shí)質(zhì)上這同樣是厭氧氨氧化技術(shù)運(yùn)用的初始處置目標(biāo)。

因此,全球大部分厭氧安全氧化工程均采用了污泥液處置技術(shù),并有大量成功經(jīng)驗(yàn)。然而因?yàn)闂l件受限,厭氧氨氧化進(jìn)程中硫化物的干擾和降低釋放量的對(duì)策在探究與研發(fā)中依然存在諸多技術(shù)漏洞。

3.城市生活污水處置

伴隨我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展與城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn),城市生活污水與工業(yè)廢水也隨之增加,若想對(duì)其展開(kāi)高效處置,保護(hù)城市生態(tài)環(huán)境,就一定要挑選一種處置效果顯著的污水處置技術(shù),且把處置后的水進(jìn)行二次循環(huán)運(yùn)用,此問(wèn)題現(xiàn)已變成國(guó)內(nèi)急需解決的首要問(wèn)題。

因?yàn)槌鞘形鬯畠?nèi)擁有諸多磷酸鹽、氨氮以及有機(jī)碳等相應(yīng)物質(zhì),南京純水設(shè)備而此種水環(huán)境恰恰是脫氧微生物成長(zhǎng)繁衍的良好氛圍,因此在污水處置進(jìn)程中積極運(yùn)用厭氧氨氧化展開(kāi)污水的高效改善與循環(huán)運(yùn)用,可以做到污水廠能源自給自足。

然而在實(shí)踐中,若是水溫較低,尤其是在冬天時(shí),運(yùn)用此項(xiàng)技術(shù)對(duì)污水展開(kāi)處置便有一定難度。即使外國(guó)有關(guān)此方面的學(xué)者取得了較大研究成就,并且在中試階段也取得不小成績(jī),為實(shí)現(xiàn)污水處置廠能源自給自足奠定良好基礎(chǔ),然而在現(xiàn)實(shí)運(yùn)用中,依然備受其余外部要素的干擾,例如怎樣做到整體擴(kuò)增、在溫度較低的氛圍下如何提高菌群活性等相關(guān)問(wèn)題均需要處理。

4.低氨氮廢水處置

厭氧氨氧化處置工藝在低氨氮廢水處置進(jìn)程中同樣能發(fā)揮良好效果,相關(guān)人員在對(duì)其展開(kāi)探究時(shí)發(fā)現(xiàn):利用此工藝能把低氨氮廢水內(nèi)的94%NH3-N去除,清除NO3-N的效果更佳。還有學(xué)者發(fā)現(xiàn),運(yùn)用厭氧折流板反應(yīng)器展開(kāi)脫氨氮處置,經(jīng)過(guò)處置后得到的水質(zhì)穩(wěn)定性較高,所以,厭氧氨氧化處置在低氨氯廢水處置方面同樣有著良好的發(fā)展空間。5.牲畜養(yǎng)殖污水處置

此污水成分繁雜、水體波動(dòng)大、COD濃度高、有機(jī)氮含量多等特征。利用之前的脫氮技術(shù)處置牲畜廢水,不但耗能多,并且需要供應(yīng)碳源,脫氮成效不顯著。厭氧氨氧化工藝延續(xù)以往工藝的優(yōu)勢(shì),可以變成處置此種廢水的頂替技術(shù)?,F(xiàn)階段,對(duì)牲畜養(yǎng)殖進(jìn)程中形成的廢水運(yùn)用厭氧技術(shù)展開(kāi)處置后,依然有諸多漏洞,需要改善工藝,探究清理厭氧氨氧化菌成長(zhǎng)阻礙的措施,從而確保牲畜廢水處置效率和質(zhì)量。

比如:在展開(kāi)豬場(chǎng)廢水處置時(shí),因?yàn)槠鋸U水中存在飼料、豬便等因素,南京實(shí)驗(yàn)室純水設(shè)備所以利用厭氧氨氧化處置工藝對(duì)其展開(kāi)處置時(shí)要放在SBR容器內(nèi)實(shí)施,反應(yīng)溫度要控制在32 ℃左右,HTR是1.2天。研究顯示,利用此技術(shù)能清除99%的NH3-N與98%的NO3-N。

厭氧氨氧化處置工藝是一種高效的污水處置技術(shù),在污泥液廢水處置、城市生活污水處置、牲畜養(yǎng)殖污水處置、低氨氮廢水處置等方面均有所應(yīng)用,并且效果理想。然而,其在實(shí)際操作進(jìn)程中依然存在一些漏洞,需要不斷優(yōu)化和改良,找到去除對(duì)厭氧氨氧化菌成長(zhǎng)不利的因素。

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