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基于能源回收的城市污水厭氧氨氧化生物脫氮新工藝

文件大小:1.12MB 格式:pdf 發布時間:2013-09-23 瀏覽次數:
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【中文關鍵詞】 甲烷化  半亞硝化  厭氧氨氧化  CH回收  低碳  生活污水  新工藝    
【摘要】 采用"甲烷化+半亞硝化+厭氧氨氧化自養脫氮"新工藝,實現了生活污水能源質回收及氮素低碳化去除.
【部分正文預覽】

結果表明,聯合工藝出水NH4+-N≈0,NO2--N≤0.5 mg.L-1,NO3--N平均為3.6 mg.L-1,溶解性COD10 mg.L-1,去除率高達98%.其中采用升流式厭氧污泥固定床(UAFB)實現甲烷化,能去除80%以上的進水溶解性COD,甲烷平均日產氣量為3.3 L,產氣量與COD去除量之間的關系為0.3 L.g-1,39.2%的進水溶解性COD轉化為CODCH4,只有6.52%轉化為CODVFAs.采用序批式反應器(SBR)實現半亞硝化,亞硝化累積率達到97%,出水基本達到厭氧氨氧化進水基質配比(NH4+-N∶NO2--N=1∶1.13),半亞硝化的主要作用是轉化NH4+-N,轉化率為36.59%.厭氧氨氧化(ANAMMOX)反應器氨氮去除量、亞硝態氮去除量和硝態氮生成量之比為1∶1.18∶1.25,總氮容積去除負荷為0.62 kg.(m3.d)-1,對氮素去除的貢獻率為56.91%,為氮素脫除的主導工藝環節.新工藝通過厭氧產甲烷實現能源質回收,并通過亞硝化-厭氧氨氧化實現自養脫氮,為現有城市污水處理廠工藝改造提供了一種新的思路和技術.

正文:

傳統城市污水處理工藝通過好氧微生物代謝作用將污水中的有機物轉化為二氧化碳.此工藝中好氧環境通過曝氣作用來維持,因此需要消耗大量的能量;另一方面城市污水有機物含量豐富且總量大,污水中有機物可通過厭氧發酵產甲烷作用,將其轉化為能源物質———甲烷[1,2],此工藝間接降低了污水廠通過厭氧發酵產甲烷作用產生的能量. 后來人們通過缺氧條件下,利用反硝化作用去除污水中的有機物. 該工藝一定程度上降低了曝氣能耗,但還是沒有改變有機物產甲烷量[3],大量的能源不能被有效地回收和利用.
半亞硝化-厭氧氨氧化技術被認為是可持續污水處理技術,應用半亞硝化-厭氧氨氧化處理城市污水,可以減少污泥產量,降低供氧能耗. 厭氧氨氧化菌的發現,使自養脫氮成為可能[6],應用厭氧氨氧化技術,可以將污水中的有機物盡可能多地用于產生能源性物質. 另一方面,某些研究表明有機物對厭氧氨氧化菌的活性有抑制作用[7],并且進水過多的有機物會引起厭氧氨氧化菌與異養反硝化菌對于底物的競爭作用[8]. 為了將厭氧氨氧化工藝更穩定地應用于城市污水處理工程,需要設置COD 預處理工藝. 如果有適合的后處理方法相配合,厭氧生物處理技術可以成為分散型生活污水處理模式的重要手段[9, 10]. 因此,筆者提出將厭氧生物處理系統作為厭氧氨氧化的預處理工藝,預處理系統的設置不僅可以去除厭氧氨氧化的潛在抑制因子,還能將污水中的能源以氣體形式回收并加以利用.
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