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188宝金博页面版: 厌氧氨氧化技术应用于市政污水处理前景分析

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内容提示: 节能环保 130 2016 年 48 期 厌氧氨氧化技术应用于市政污水处理前景分析 何景苹 哈尔滨南森生物科技有限公司,黑龙江 哈尔滨 150000 摘要:每一种技术都有其自身的特点和适应性,我们在为主流厌氧氨氧化工艺巨大优势吸引的同时,也需要清醒地看到它的适用性,在无碳分离、控制手段一般、出水水质严格的情况下,该技术目前尚难有作为。当其在技术金字塔的顶端闪耀着耀眼光芒的同时,支撑其应用发展的必然是宽广而坚实的基。诖,文中对厌氧氨氧化技术应用于市政污水处理前景进一步分析。 关键词:厌氧氨氧化技术;应用;市政污水;处理前景 中图分类号:X703 文献标识码:A ...

文档格式:PDF | 页数:1 | 浏览次数:100 | 上传日期:2017-01-24 23:16:02 | 文档星级:
节能环保 130 2016 年 48 期 厌氧氨氧化技术应用于市政污水处理前景分析 何景苹 哈尔滨南森生物科技有限公司,黑龙江 哈尔滨 150000 摘要:每一种技术都有其自身的特点和适应性,我们在为主流厌氧氨氧化工艺巨大优势吸引的同时,也需要清醒地看到它的适用性,在无碳分离、控制手段一般、出水水质严格的情况下,该技术目前尚难有作为。当其在技术金字塔的顶端闪耀着耀眼光芒的同时,支撑其应用发展的必然是宽广而坚实的基。诖,文中对厌氧氨氧化技术应用于市政污水处理前景进一步分析。 关键词:厌氧氨氧化技术;应用;市政污水;处理前景 中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2016)48-0130-01 1 导言 对大城市,可以探索城市污水深度处理法,主要有砂滤法、絮凝沉淀法、膜分离法、活性炭法、臭氧氧化法、离子交换法、湿式氧化法、电解处理、蒸发浓缩法等物理化学方法和生物脱磷法、脱氮方法等,由于深度处理法难度高、技术指标高、运行成本高,对于现在中国大多数城市来讲,难以推广,厌氧氨氧化技术是污水处理的一门新技术,下文主要结合词进行分析。 2 厌氧氨氧化起源 20 世纪 80 年代末,荷兰 Delft 工业大学开始研究三级生物处理系统。在试运期间,Mulder 等人发现,生物脱氮流化床反应器除了进行人们所熟知的反硝化外,还进行着人们未知的某个反应使氨消失了。伴随着氨与硝酸盐(亚硝酸盐)的消失,气体中的最主要的成分为 N2。 为了对这一反应结果进行确认,Mulder 等人进一步做了分批培养实验。实验证明,氨确实与硝酸盐同步转化;硝酸盐耗尽时,氨转化也停止;添加硝酸盐后,氨转化继续进行。伴随氨和硝酸盐的转化,累计产气量增加;转化停止时,累计产气量不变。气体的主要成分是 N2。至此,Mulder 等人认为,生物脱氮流化床反应器中的氨和硝酸盐转化是按Broda 所预言的方式进行的,并将其称为厌氧氨氧化。 而且,如果把厌氧氨氧化过程与一个前置的硝化过程结合在一起,那么硝化过程只需要将部分 NH4+氧化为 NO2--N,这样的短程硝化可比全程硝化节省 62.5%的供氧量和 50%的耗碱量。 3 厌氧氨氧化污水处理工艺的工程化应用 近年来,以厌氧氨氧化为主体的工艺逐渐从实验室规模走向中试或者实际应用,目前已经在欧洲和亚洲的 10 多个国家得到应用,部分已经实现了产业化应用,取得了良好的应用效果。 目前,随着厌氧氨氧化工艺的日趋成熟,国内也逐渐开展了厌氧氨氧化处理工艺中试和工程规模的应用。应用纳滤膜对腈纶废水二级生化尾水分离浓缩后,浓水再分别由Sharon-Anammox 工艺脱氮,中试实验采用高纯度 anammox 菌接种的生物膜法,并用立体帘式结构无纺布填料进行挂膜,可以实现低接种菌量下的 anammox 反应器快速启动,稳定运行时氨氮和总氮去除率分别为 85%和 73%,Kuenenia sp.为优势菌属。 通辽梅花生物科技有限公司,设计味精生产进水氨氮浓度 600 mg·L-1,厌氧氨氧化反应器 6700 m3,主要以控制溶解氧实现氨氮部分转化,通过厌氧氨氧化作用脱除氮素;山东祥瑞药业有限公司,厌氧氨氧化反应器 4300 m3,用于处 理 玉 米 淀 粉 和 味 精 生 产 废 水 , 设 计 氨 氮 负 荷1.42 kg·m-3·d-1。这些厌氧氨氧化工程的成功实施,必将极大地加快厌氧氨氧化为主体的污水处理工艺在我国污水处理中的应用。 4 应用前景与展望 实际废水成分复杂,禽畜养殖废水中含有重金属离子和抗生素,垃圾渗滤液中重金属含量高,焦化和石化废水中含有氰化物、硫氰化物、焦油、酚类等,制革废水中含有大量有机氮和重金属离子,制药废水特别是抗生素生产废水含有生物抑制剂,海产品加工、制革、炼油、造纸、酒精发酵废水中还含有硫化物,养殖废水、粪便污水、市政、化肥、制药废水中含有浓度不等的磷酸盐。上述这些障碍因子是制约厌氧氨氧化技术应用在高浓度氨氮工业废水处理领域的关键因素。 目前针对不同水质的废水,一体式和分体式工艺类型的选择在理论上的探讨还未有定论,在实践上的证明还缺乏运营数据支撑。应该结合工业废水的实际情况进行工艺改造,并在实验室研究成果的基础上积极推进中试,以促进厌氧氨氧化工艺的实用化和工业化。另外,厌氧氨氧化作为新型生物脱氮工艺并不意味着是传统工艺的终结,而应该是作为现有工艺的补充和新型工艺开发的桥梁枢纽。由于厌氧氨氧化严格的反应条件,应深度研究不同水质障碍因子的影响和调控策略,提高厌氧氨氧化的工程价值。 目前厌氧氨氧化技术的研究还不够成熟,在生产实践中的应用仍存在局限性,我国在生物脱氮除磷技术的研究上起步晚,实现了氨氮的最短途径转换,具有其它工艺无法比拟的高效、低耗、可持续等优点,因此加强该工艺在污水处理中的应用是日后的研究重点。 厌氧氨氧化菌及相关菌种的培养和驯化;研究垃圾渗滤液、焦化废水等含有有毒物质的污水对厌氧氨氧化的影响,试图消除这些干扰因素的抑制;基于厌氧氨氧化技术,探索能应用于生产实践的有效的耦合工艺。 5 结论 厌氧氨氧化(Anammox)反应是指在厌氧或者缺氧条件下,厌氧氨氧化微生物以 NO2--N 为电子受体,氧化 NH4+-N为氮气的生物过程。该过程是一种新型自养生物脱氮反应,反应无需外加有机碳源,且污泥产生量。喽杂诖诚趸/反硝化脱氮工艺具有显著优势,对处理含高氨氮废水特别是低有机碳源废水具有重大的潜在实际应用价值,在此,笔者对厌氧氨氧化技术应用于市政污水处理前景分析有十分重要的意义。 参考文献 [1]付昆明, 仇付国, 左早荣. 厌氧氨氧化技术应用于市政污水处理的前景分析[J]. 中国给水排水, 2015(4). [2]王艳芬. 厌氧氨氧化折流板反应器在城市污水处理中的应用[J]. 中国轻工188宝金博页面版, 2008(S1):79-80. [3]唐崇俭, 郑平. 城市污水厌氧氨氧化生物脱氮研究进展[C]全国城镇污水处理厂除磷脱氮及深度处理技术交流大会. 2010. [4]彭永臻. “厌氧氨氧化在污水处理中的研究与应用”专题序言[J]. 北京工业大学学报, 2015(10).

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