[发明专利]一种实现同步亚硝化-厌氧氨氧化与反硝化工艺稳定运行的方法有效
申请号: | 201510115354.5 | 申请日: | 2015-03-16 |
公开(公告)号: | CN104710007A | 公开(公告)日: | 2015-06-17 |
发明(设计)人: | 李冬;田海成;梁瑜海;曾辉平;张杰 | 申请(专利权)人: | 北京工业大学 |
主分类号: | C02F3/30 | 分类号: | C02F3/30 |
代理公司: | 北京思海天达知识产权代理有限公司 11203 | 代理人: | 刘萍 |
地址: | 100124 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 实现 同步 硝化 厌氧氨 氧化 工艺 稳定 运行 方法 | ||
技术领域
本发明属于污水再生领域。具体涉及一种通过调控微生物活性使同步亚硝化-厌氧氨氧化与反硝化(SNAD)工艺稳定运行的方法。适合于处理低碳氮比废水的SNAD工艺。
背景技术
20世纪80年代末,Mulder等人在生物脱氮流化床反应器内发现除人们所熟知的反硝化反应外还存在着未知的反应使氨氮消失,并预言了厌氧氨氧化反应(ANAMMOX)的存在,10多年后证明了厌氧氨氧化菌的存在。与异样反硝化菌相比,自养厌氧氨氧化菌具有无需外加碳源、污泥产率低、微生物活性高、基质亲和力高等特点,因此基于厌氧氨氧化原理的新型自养脱氮工艺具有工艺流程短、占地面积小、基建投资少;节约氧消耗量、减少碳排放;剩余污泥少;无需外加碳源等诸多优点。但是随着环境污染日益严重,厌氧氨氧化菌脱氮也面临着出水硝氮较高而无法满足日益严格的污水排放标准的难题,除此之外,实际污水中必然含有有机物,而研究表明,有机物的存在对于厌氧氨氧化菌具有强烈的抑制作用,过高的有机物会导致厌氧氨氧化工艺的崩溃。而反硝化菌不仅可以利用厌氧氨氧化菌产生的硝氮,从而降低出水总氮,还可以去除部分有机物,减轻有机物对于厌氧氨氧化菌的抑制。基于此,HuihuiChen等于2009年提出了同步亚硝化-厌氧氨氧化与反硝化(SNAD)工艺,该工艺的原理是:首先,废水中大约57%的NH4+-N在AOB作用下,反应产生NO2--N,同时消耗掉氧气(见反应式1);其次,生成的NO2--N与剩余43%的NH4+-N在AnAOB的作用下,反应生成N2释放,同时生成11%的NO3-N(见反应式2);最后,生成的NO3-N与有机物在反硝化菌的作用下反应生成N2(见反应式3),完成整个脱氮过程(见反应式4)。SNAD工艺在降低出水NO3-N,提高总氮去除率的同时,又实现了NH4+-N与COD的同步去除,因此具有极其广泛的应用价值。
SNAD工艺的稳定运行需要同时处理AOB、NOB、ANAMMOX、HB等多种细菌之间的平衡关系,功能菌群的复杂性导致了运行条件的苛刻性,进而导致了操作的困难性,如NOB活性过高,必然导致出水硝氮过高,引起HB的大量增殖,ANAMMOX活性受到抑制,进而导致SNAD工艺的崩溃;如果AOB活性过高,中间产物亚氮的积累不仅使出水总氮升高还将导致ANAMMOX菌活性受到抑制;如果ANAMMOX活性相对于AOB的活性较高,由于中间产物亚氮的限制将导致SNAD系统脱氮效能受到限制。因此,SNAD工艺中各菌群活性及其相对关系决定着SNAD工艺的能否稳定运行,在实际应用过程中,因为操作不当、设备故障等原因导致SNAD系统中AOB、NOB活性过高继而崩溃的实例屡见不鲜,通过控制SNAD工艺中的各菌群活性实现SNAD工艺的稳定高效运行具有重要意义。
为了实现SNAD工艺的稳定运行,有必要建立一种简单快速的监测及调控方法,从而及时准确的判断反应器的运行状况,并对反应器的运行工况进行及时的调整,然而目前关于如何实现SNAD工艺稳定高效运行的研究鲜有报道。因此,本发明提供一种实现同步亚硝化-厌氧氨氧化与反硝化工艺稳定运行的方法,旨在实时监测SNAD反应器内的运行状况,从而及时调整工况以保证SNAD工艺的稳定运行。
发明内容
本发明提供一种实现同步亚硝化-厌氧氨氧化与反硝化工艺(SNAD)稳定运行的方法。其特征在于,包括以下步骤:
一种实现同步亚硝化-厌氧氨氧化与反硝化工艺稳定运行的方法;,其特征在于,包括以下步骤:
(1)根据监测的数据计算用于判定反应器运行状况的参数:
1)通过下式计算表征反应器内亚硝酸盐氧化菌活性的特征系数Θ:
其中表示进水氨氮,表示进水亚氮,表示进水硝氮,表示出水氨氮,表示出水亚氮,表示出水硝氮;单位为mg/L;
2)通过下式计算反应器内通过厌氧氨氧化途径去除的氮素量Δ,单位为mg/L;
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