撫順市飲用水消毒設備節能環保

兩段式*脫氮
首先,研究人員在中空纖維膜反應器(MBfR)中接種了富集的厭氧甲烷氧化古菌(n-DAMO archaea)以及厭氧氨氧化細菌(anammox bacteria)。反應器在嚴格厭氧條件下運行,被用來處理模擬廢水(短程硝化后的厭氧消化液)。在前180天,進水氨氮和亞硝態氮分別為500 mg N/L和530 mg N/L,而出水中亞硝態氮和硝態氮低于5 mg N/L,出水氨氮約為100 mgN/L。為了進一步降低出水氨氮的濃度,研究人員將進水氨氮和亞硝態氮的比例進行了調整(進水氨氮降為430 mgN/L,而亞硝態氮提高為600 mg N/L)。在接下來的180-400天,反應器脫氮效果進一步提高,總氮維持在10 mg N/L以下,去除率達到了99%。
Figure 1. 兩段式*脫氮效果:進出水三氮濃度(A)氮去除速率和去除效率(B)三種功能微生物的脫氮速率(C)
一段式*脫氮
在穩定實現兩段式*脫氮之后,研究人員在第420天左右向反應器中接種了富集的AOB種泥,與此同時進水改為未經短程硝化的厭氧消化液(僅含有氨氮1000mg N/L)。通過嚴格控制氧氣傳質速率,將反應器溶解氧濃度穩定維持在0.05-0.1 mg/L之間。在此條件下,AOB成功將部分氨氮轉化為亞硝態氮,而轉化生成的部分亞硝態氮與剩余氨氮被厭氧甲烷氧化細菌代謝去除。與此同時,在厭氧氨氧化過程中產生的硝態氮則被厭氧甲烷氧化古菌所去除。通過不同微生物間的協同工作,在進水1000mg N/L氨氮的情況下,出水總氮僅為10 mg N/L左右,成功實現了一段式*脫氮。
Figure 2. 一段式*脫氮效果:進出水三氮濃度(A)氨氮和總氮去除速率及效率(B)溶解氧濃度和曝氣量
撫順市飲用水消毒設備節能環保