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同步硝化反硝化的機理及影響因素!

閱讀:542        發(fā)布時間:2023-11-17

根據(jù)傳統(tǒng)生物脫氮理論,脫氮途徑一般包括硝化和反硝化兩個階段,硝化和反硝化兩個過程需要在兩個隔離的反應(yīng)器中進(jìn)行,或者在時間或空間上造成交替缺氧和好氧環(huán)境的同一個反應(yīng)器中;實際上,較早的時期,在一些沒有明顯的缺氧及厭氧段的活性污泥工藝中,人們就層多次觀察到氮的非同化損失現(xiàn)象,在曝氣系統(tǒng)中也曾多次觀察到氮的消失。在這些處理系統(tǒng)中,硝化和反硝化反應(yīng)往往發(fā)生在同樣的處理條件及同一處理空間內(nèi),因此,這些現(xiàn)象被稱為同步硝化/反硝化(SND)。

1、同步硝化反硝化的優(yōu)點

對于各種處理工藝中出現(xiàn)的SND現(xiàn)象已有大量的報道,包括生物轉(zhuǎn)盤、連續(xù)流反應(yīng)器以及序批示SBR反應(yīng)器等等。與傳統(tǒng)硝化-反硝化處理工藝比較,SND具有以下的一些優(yōu)點:

1、 能有效地保持反應(yīng)器中pH穩(wěn)定,減少或取消堿度的投加;

2、減少傳統(tǒng)反應(yīng)器的容積,節(jié)省基建費用;

3、 對于僅由一個反應(yīng)池組成的序批示反應(yīng)器來講,SND能夠降低實現(xiàn)硝化-反硝化所需的時間;

4、 曝氣量的節(jié)省,能夠進(jìn)一步降低能耗。

因此SND系統(tǒng)提供了今后降低投資并簡化生物除氮技術(shù)的可能性。

2、同步硝化反硝化的機理

1、宏觀環(huán)境

生物反應(yīng)器中的溶解氧DO主要是通過曝氣設(shè)備的充氧而獲得,無論何種曝氣裝置都無法使反應(yīng)內(nèi)氧氣在污水中充分混勻。最終形成反應(yīng)器內(nèi)部不同區(qū)域缺氧和好氧段,分別為反硝化菌和硝化菌的作用提供了優(yōu)勢環(huán)境,造成了事實上硝化和反硝化作用的同時進(jìn)行。除了反應(yīng)器不同空間上的溶氧不均外,反應(yīng)器在不同時間點上的溶氧變化也可以導(dǎo)致同步硝化/反硝化現(xiàn)象的發(fā)生。Hyungseok Yoo 研究了SBR反應(yīng)器在曝氣反應(yīng)階段,反應(yīng)器內(nèi)DO濃度歷經(jīng)減小后逐漸升高,并伴隨的同步硝化/反硝化現(xiàn)象。

2、微環(huán)境理論

缺氧微環(huán)境理論是目前已被普遍接受的一種機理,被認(rèn)為是同步硝化/反硝化發(fā)生的主要原因之一。這一理論的基本觀點認(rèn)為:在活性污泥的絮體中,從絮體表面至其內(nèi)核的不同層次上,由于氧傳遞的限制原因,氧的濃度分布是不均勻的,微生物絮體外表面氧的濃度較高,內(nèi)層濃度較低。在生物絮體顆粒尺寸足夠大的情況下,可以在菌膠團(tuán)內(nèi)部形成缺氧區(qū),在這種情況下,絮體外層好氧硝化菌占優(yōu)勢,主要進(jìn)行硝化反應(yīng),內(nèi)層為異樣反硝化菌占優(yōu)勢,主要進(jìn)行反硝化反應(yīng)。除了活性污泥絮凝體外,一定厚度的生物膜中同樣可存在溶氧梯度,使得生物膜內(nèi)層形成缺氧微環(huán)境。


3、生物學(xué)解釋

傳統(tǒng)理論認(rèn)為硝化反應(yīng)只能由自養(yǎng)菌完成,反硝化只能在缺氧條件下進(jìn)行,近年來,好氧反硝化菌和異樣硝化菌的存在已經(jīng)得到了證實。

3、同步硝化反硝化影響因素

實現(xiàn)SND的關(guān)鍵在于對硝化反硝化菌的培養(yǎng)和控制,目前國內(nèi)外研究認(rèn)為對影響硝化反硝化菌的因素如下。

1、溶解氧

DO的影響對同步硝化反硝化至關(guān)重要,研究表明,通過控制DO濃度,使硝化速率與反硝化速率達(dá)到基本一致才能達(dá)到最佳效果。

2、有機碳源

有機碳源對整個同步硝化反硝化體系的影響尤為重要。研究表明,有機碳源含量低則反硝化滿足不了要求;有機碳源含量高則不利于氨氮去除。

3、微生物絮體結(jié)構(gòu)

微生物絮體結(jié)構(gòu)不但影響生物絮體內(nèi)DO的擴(kuò)散,而且影響碳源的分布,絮體結(jié)構(gòu)大小、密實度適中才有利于同步硝化反硝化。研究表明,微生物絮體的同步硝化反硝化能力隨活性污泥絮體大小的增加而提高。

4、pH值

同步硝化反硝化值在7.5左右時最合適。硝化菌最適pH為8.0~8.4,而反硝化菌最適pH為6.5~8.0.

5、溫度

同步硝化反硝化溫度在10~20℃時最適。硝化菌在20~25℃時性能減退,亞硝化反之。25℃時亞硝化性能最高。25℃后,亞硝酸菌受游離氨的抑制明顯。


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