硝酸盐型厌氧亚铁氧化反应优化试验研究.pdf
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1、第 卷第 期 年 月能 源 环 境 保 护 ,移动扫码阅读傅梓铖,王宇佳 硝酸盐型厌氧亚铁氧化反应优化试验研究 能源环境保护,():,():收稿日期:;责任编辑:蒋雯婷 :基金项目:辽宁省科技厅博士启动资金项目()作者简介:傅梓铖(),男,辽宁铁岭人,硕士研究生在读,主要研究方向为生物废水脱氮。:通讯作者:王宇佳(),男,辽宁沈阳人,副教授,主要研究方向为废水高效生物处理技术。:硝酸盐型厌氧亚铁氧化反应优化试验研究傅梓铖,王宇佳(沈阳建筑大学 市政与环境工程学院,辽宁 沈阳)摘要:硝酸盐型厌氧亚铁氧化()作为一种新发现的生物反硝化过程,可以在缺乏有机碳源的污水中有效地去除硝酸盐,具有良好的工程
2、应用前景。为了降低反应的启动成本并提高处理效率,选择了厌氧池专用污泥和厌氧颗粒污泥对 工艺的运行效果进行对比评估。构建了两个相同反应条件的 反应器且连续运行了 。随后在对比运行实验的基础上研究了硝酸盐处理效果的影响因素,采用优势性能的厌氧颗粒污泥进行单因素实验,分别考察初始无机碳源与硝酸盐比值()、初始亚铁与硝酸盐比值()和初始 对硝酸盐去除性能的影响。结果表明:两个反应器在运行 后的硝酸盐处理效率稳定达到 以上,其中投加厌氧颗粒污泥的反应器表现出较高的性能,硝酸盐平均及最高去除效率分别达到了 和,硝酸盐平均去除速率为 ();当选择厌氧颗粒污泥作为种子污泥进行反应时,在初始进水的 为、为 以及
3、 为 的条件下,工艺处理硝酸盐的效果最佳。关键词:硝酸盐型厌氧亚铁氧化;厌氧颗粒污泥;硝酸盐去除;单因素实验;影响因素中图分类号:文献标识码:文章编号:(),(,):(),(),(),();,能 源 环 境 保 护第 卷第 期 ,:;引 言目前,由于水体中硝酸盐浓度过高而导致的水体富营养化等问题一直存在。对于人类在内的生物,硝酸盐过高的供水水源会造成多种危害,且有研究表明高血压的发生概率与过高的硝酸盐浓度呈正相关趋势。时至今日,利用生物脱氮的异养反硝化去除硝酸盐仍是一种常用的方法,然而对于反应体系内有机碳源不足的污染水体则成为了生物脱氮技术的重大瓶颈。年德国学者 等在城市淡水沟渠等沉积物中首先
4、发现并命名了硝酸盐型厌氧亚铁氧 化(,)现象。对于参与反应的主要微生物,细菌以单质铁或二价铁作为电子供体,硝酸盐作为电子受体在存在少量有机物或无有机物的厌氧条件下发生反硝化反应。此后相关研究人员也同样在其他水体沉积物中分离出了主导反应的 功能菌,并发现最终产物多为氮气,且无中间产物积累。对于生物代谢机理,等总结了 功能菌的 种可能存在的代谢机制:专用亚铁氧化还原酶的作用、硝酸盐还原酶的直接作用、细胞色素 复合体介导亚铁氧化和电子保留机制。而对于化学反应原理则可以通过化学反应计量学推测出以下方程式:()()结合现有的研究成果,功能菌主要分布于中性或弱酸性环境中生长的细菌域和古菌域,共涉及 个科
5、个属,随之得出了针对各种特性功能菌的反应影响因素。与传统的异养反硝化工艺相比,工艺用廉价的亚铁替代了有机碳源作为电子供体,降低了废水处理成本,同时产生的污泥可以用于吸附环境中的重金属,在环境治理方面有着良好的发展前景。为了降低反应的启动成本以及提高反应的处理效率,本实验选用两类现阶段水处理工艺中常用的厌氧污泥进行接种培养。通过对比整体的处理效果,选择出优势的种类进行影响因素研究,尝试进一步提高反应的硝酸盐处理能力以达到优化反应的目的。材料与方法 反应器构造采用 个带有三相分离器的 反应器。反应器内径 ,有效容积 ,外层设有水浴夹层。污泥培养期间用黑色塑料袋包裹反应区的外侧,用以消除光线对反应过
6、程的影响。图 运行反应器 接种污泥 号反应器接种污泥为某公司生产的褐色固体粉末状的厌氧池专用污泥,优势菌群主要为假单胞菌属、芽孢杆菌科等。号反应器接种污泥来源为某造纸厂的厌氧颗粒污泥。两种污泥沉淀性能良好,反应器均接种 污泥进行驯化培养。接种污泥运行效果对比选择模拟废水作为实验用水,具体成份为 、()。过量的底物浓度会抑制硝酸盐型厌氧亚铁氧化菌的活性,并影响亚铁的氧化和硝酸盐的还原速率,因此实验选择以低浓度负荷启动的运行策略。硝酸盐由硝酸钠配置,亚铁由硫酸亚铁配置。在配制亚铁时按 的配比加入 螯合剂,目的为使 与 形成稳定的螯合物(),以减缓铁结壳的形成。傅梓铖等 硝酸盐型厌氧亚铁氧化反应优化
7、试验研究实验组在此前的实验中已证明在添加了金属螯合剂后可以延长 的稳定反应时间,但 对微生物有一定的毒性,因此选择了特定的投加量。水力停留时间设为 ,进水 控制在 左右,循环水浴温度为,同时在配水时向水桶内曝气不低于 ,以保证桶中溶解氧浓度低于 。影响因素分析 初始 比对反应的影响采用批次实验考察不同无机碳源与硝酸盐比值 (摩尔比)下 的反应效能。以模拟废水为基础,加入浓度为 (按 计)的硝酸钠和 (按 计)的硫酸亚铁,然后以 比为、加入碳酸氢钾。模拟废水的 保持在,并将来自优势污泥反应器中的 污泥添加到 厌氧血清瓶中,并置于 的恒温震荡箱,设三组平行取平均值记录。初始 比对反应的影响以实验得
8、出的最佳 为参考,选择对应的无机碳源加入配水中,其余处理同 比值实验一致,设初始硝酸钠浓度为 。按 比值(摩尔比)为、投入硫酸亚铁,设三组平行取平均值记录。初始 对反应的影响利用 比值实验得出的最佳整数比配置实验用水,将 分别调节至、。其余处理同 比值实验一致,设三组平行取平均值记录。分析方法硝酸盐氮采用紫外分光光度法测定;亚硝酸盐氮采用(萘基)乙二胺分光光度法;二价铁及总铁采用,邻菲啰啉分光光度法。由 计测定酸碱度。结果与分析 运行效果对比初始进水硝酸盐、亚铁浓度分别设为 和 ,投加浓度随实验进程逐渐提高,实验期间选择 摩尔比为。两个反应器共运行了 ,根据硝酸盐去除率是否大于 可分为两个阶段
9、:适应期和提升期。氮素浓度作为评价处理效果的主要依据,其浓度变化如图 所示。厌氧专用污泥反应器在适应期阶段()的硝酸盐投加浓度由 逐步提升至 ,相应的硝酸盐去除速率由 ()增加到 (),期间的平均处理效率为。适应期的低效率现象被认为是由于接种污泥的运行环境发生明显变化,以及 的毒性引起的。提升期时()的硝酸盐投加量由 提升至 ,硝酸盐去除速率由 ()进 一 步 增 加 到 (),且提升期内平均去除率为,最高达到了。反应系统运行期间出水亚硝酸盐浓度平均为 ,作为影响 反应进程的自养反硝化中间产物,并未大量累积。厌氧颗粒污泥反应器的适应期()阶段硝酸盐投加浓度随时间推移由 提升至 ,硝 酸 盐 去
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