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脫氮處理過程亞硝酸鹽累積的原因研究

更新時間:2009-07-08 11:20 來源: 作者: 閱讀:5102 網(wǎng)友評論0

1、概述

反硝化是生物脫氮的有效方法。亞硝酸鹽氮(NO2―-N)作為反硝化過程的中間產(chǎn)物,其積累不但對生物和人體健康產(chǎn)生嚴重威脅,而且會對反硝化菌產(chǎn)生毒害作用,使反硝化過程受到嚴重抑制,進而對常規(guī)生物水處理工藝的正常運行造成破壞。另外,在常規(guī)脫氮工藝中,積累有大量NO2―-N的廢水離開缺氧反應(yīng)器后會在后序的好氧反應(yīng)器中重新被氧化為硝酸鹽氮(NO3―-N),使得脫氮時需氧量增大,不但造成處理效果下降,而且浪費了能源。影響NO2―-N積累的因素有很多,如微生物種群結(jié)構(gòu)、碳氮比(C/N)、碳源類型以及溫度、pH值、NO3―-N濃度、溶解氧等環(huán)境因素。

2、亞硝酸鹽積累的影響因素

2.1 溫度

溫度對反硝化處理工藝具有一定的影響。對于反硝化作用來說,最適宜的運行溫度是20-40℃。溫度對反硝化過程中的NO2―-N積累也有一定的影響。在適宜溫度時,NO2―-N的積累程度稍低。原因可能是相對于硝酸鹽還原酶,亞硝酸鹽還原酶對溫度更為敏感,一旦溫度不適宜,則其受到的抑制作用要大于硝酸鹽還原酶,進而造成NO2―-N的積累。

2.2 溶解氧

反硝化菌屬于異養(yǎng)型兼性厭氧菌,它需要在缺氧條件下生活,這是因為溶解氧會抑制細菌中還原硝酸鹽的酶系統(tǒng)的合成并抑制硝酸鹽還原酶和亞硝酸鹽還原酶的活性,而亞硝酸鹽還原酶受到溶解氧的抑制作用要大于硝酸鹽還原酶,所以當溶解氧存在時,會發(fā)生NO2―-N的積累。而且溶解氧可以充當電子受體,從而競爭性地阻礙了NO3―-N的還原。為了保持系統(tǒng)中良好的反硝化作用,在實際運行中一般控制溶解氧在0.5 mg/L以下。

2.3碳源類型

碳源在反硝化過程中主要用于產(chǎn)能、細胞合成和脫氧。碳源的性質(zhì)和數(shù)量對反硝化速率和反硝化中間產(chǎn)物有重要的影響。例如,黃明祝在研究缺氧條件下的吡啶、吲哚和喹啉的降解情況和廢水急性毒性削減情況時發(fā)現(xiàn),在吲哚降解過程中NO2―-N的積累量很小,但喹啉和吡啶則有大量積累。

2.4pH值

 改變反硝化基質(zhì)的pH值也會對NO2―-N的積累產(chǎn)生影響。Ferrari Thomas E等得出結(jié)論,當pH值處于4.5—7.0時,NO2―-N積累量與pH值成反比。一般認為,隨著pH值的升高,NO3―-N在反硝化過程中的積累量越來越少。

2.5NO3―-N濃度

 NO3―-N與NO2―-N對二者共同的電子供體(碳源)的競爭是造成NO2―-N積累的原因之一,也是其影響因素之一。另外,當NO3―-N還原速率大于NO2―-N還原速率時也會造成亞硝酸鹽積累,其根本原因是硝酸鹽還原酶與亞硝酸鹽還原酶活性之間的差別。

2.6C/N比

在反硝化工藝的設(shè)計與運行中,C/N比是一個重要參數(shù)。如果 C/N比偏高,則氮源不足,有機物去除率低;C/N比偏低,則碳源不足,反硝化的效率較低,將造成出水中NO2―-N積累。NO3―-N與NO2―-N對碳源的競爭以及溶解氧對NO2―-N積累的影響都與C/N比不足有關(guān)。原因為NO3―-N與NO2―-N爭奪有限的碳源,而NO3―-N的競爭能力比較強。

2.7微生物種群組成

Focht等提出活性污泥系統(tǒng)中存在著兩種異化反硝化菌:(1)硝酸鹽呼吸菌,只能將硝酸鹽氮還原到亞硝酸鹽氮;(2)真正的反硝化菌,可以將NO3―-N和NO2―-N同時還原到氧化亞氮或氮氣。Drysdale等則進行了進一步的研究,他們根據(jù)缺氧條件下微生物對NO3―-N和NO2―-N的還原能力,將強化生物除磷系統(tǒng)活性污泥中的異養(yǎng)微生物分為了五類(表1)。因此,微生物功能群在生物處理系統(tǒng)中的比例不同及其反硝化能力不同會使得NO2―-N的還原速率與NO3―-N的還原速率之間存在差異,進而會引起不同程度的NO2―-N積累。

 

3、展望

NO2―-N是反硝化過程中的主要中間產(chǎn)物,控制反硝化過程中的一些參數(shù)條件或環(huán)境因素可以降低或增大NO2―-N的積累程度。本文分析了反硝化過程中可能引起NO2―-N積累的影響因素,研究中間產(chǎn)物的積累的產(chǎn)生機理及影響因素有助于我們更加深入地了解缺氧反硝化過程,為廢水的缺氧生物處理提供理論依據(jù)。在分析了中間產(chǎn)物積累的現(xiàn)象和原因后,可進一步探討反硝化中間產(chǎn)物積累的動力學方程及求取相應(yīng)的動力學參數(shù),對有效控制中間產(chǎn)物的積累、維持的途徑進行更深入的研究和探討,對參與反應(yīng)的微生物特性進行更全面的了解,對反應(yīng)機理進行更深入的研究,以使這一技術(shù)得到更好的發(fā)展、完善和提高。
 

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