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LD 大兴安岭地区气浮机设备专业生产厂家

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山东澜达环保设备有限公司

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一体化污水处理设备,二氧化氯发生器,气浮机,地埋式污水处理设备,医院污水处理设备,卫生院污水处理设备,加药装置,板框压滤机,叠螺污泥脱水机,机械格栅

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 厌氧氨氧化是指在厌氧条件下,微生物细菌直接以NH4为电子供体,以N街或N03为电子受体,将N叹、NOz或N03转变成N:的生物氧化过程[2a-2610 1994年,Kuenen[27」等发现某些细菌在硝化一反硝化反应中能利用NOZ或NO3作电子受体将N哎氧化成N:和气态氮化物;1995年,Mulder[28〕等用流化床反应器研究生物反硝化时,发现出水中氨氮也可以在缺氧条件下消失,氨去除速率(以N计)大可达到0.4k g/(m3"d) ,而且氨的转化总是和N03的消耗同时发生,并伴随有气体产生,因此证实了氨氮的厌氧生物氧化现象。1999年,Jentten[26〕等对ANMMOX的进一步研究揭示:在缺氧条件下,氨氧化菌可以利用N可或N从ON作电子供体将N03或NOZ还原,NH20H,N玩N姚,NO和N20等为重要的中间产物,并提出了其可能的反应途径,如图3所示[(29]0研究 发 现 ,厌氧反应器中N曰浓度的降低与N03-或N02-的去除存在一定的比例关系。发生的反应可假定为:
  5N 碳 + 3N O 3- 4N2+9峡0+2H+
  AG = 一2 97 U / mol
  NH 4' + N0 2 _ N2+2H20
  AG = 一 3 58 目 / mol
  根据化学热力学理论,上述反应的△G小于0,说明反应可自发进行。厌氧氨氧化过程的总反应是一个产生能量的反应,从理论上讲,可以提供能量供微生物生长。


  厌氧氨氧化工艺受到基质浓度、pH、温度等因素的影响。研究结果表明「30],较高浓度的氨和亚硝酸盐分别存在或同时存在时,都会对厌氧氨氧化菌的活性产生一定的抑制作用,并测得氨的抑制常数为38.0-98.5m mol/L,N0 3的抑制常数为5.4一12.0 mmol/L.由于氨和N02在水溶液中会发生离解,因此pH对厌氧氨氧化具有影响作用。郑平〔30〕的研究表明,厌氧氨氧化反应的适宜pH在7.5左右。另有研究发现〔30],当温度从15℃升到30℃时,厌氧氨氧化速率随之增加,但温度继续升至35℃时,反应速率下降,由此认为厌氧氨氧化工艺适宜的温度为30℃左右。
  3.3 半硝化一厌级氮化短程 硝 化 一反硝化缩短了生物脱氮的途径,在以A/0间歇运行方式处理高浓度废水时取得了较好的效果,但在反硝化期需要消耗大量碳源。因此在处理高氮低碳含量废水时,人们研究了一种全新的生物脱氮工艺即半硝化一厌氧氨氧化工艺。该工艺的基本原理是将短程硝化与厌氧氨氧化相结合,在硝化反应器中控制部分硝化,使出水的NH4与NOZ比例接近l:l,从而作为厌氧氨氧化反应器的进水,其反应式如下:
  NH4+0.75 0,—— 0.5NH4+0.5N02+0.5H20+H十
  0.5N田+0.5NO2 - 0.5N,+H2O与传统的生物脱氮工艺相比,半硝化一厌氧氨氧化工艺在需氧量和外加碳源上都具有明显的优势:传
  统工艺的需氧量为4.65 kg/kg(以每千克N需要的O:量计,下同),而组合工艺的需氧量为1.7 kg/kg,不需要外加碳源。有人采用半硝化一厌氧氨氧化工艺对污泥消化出水进行了研究〔〕:硝化反应器总氮负荷为0.8k g/(m 3"d),出水作为厌氧氨氧化流化床反应器的进水,在限制N02的厌氧氨氧化反应器中N02被全部去除,NH4剩余下来。试验中N叹的去除率可达83 ,表明半硝化一厌氧氨氧化生物脱氮工艺具有较好的脱氮效果。该工艺是迄今为止简捷的生物脱氮工艺,具有广泛的应用前景。
 
  短程硝化一反硝化工艺缩短了生物脱氮的途径,具有降低能耗、节省碳源、减少污泥生成量、缩小反应器容积等优点,对c与N质量比低的废水的生物脱氮处理具有重要意义。厌氧氨氧化工艺是在厌氧条件下直接利用NH4作电子供体,无需供氧、无需外加有机碳源维持反硝化,很好地解决了传统硝化一反硝化工艺处理高氮低碳废水时存在的问题。半硝化一厌氧氨氧化工艺比传统的生物脱氮工艺减少耗氧60 ,且不需投加碳源,具有可持续发展意义,是生物脱氮技术研究的一个新突破,对其反应途径及微生物生理特性的研究还需进一步开展。

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