鑒于當前化工工業污水處理廠的發展趨勢,類似于能量盈余和能量中和化工污水處理技術的開發愈發得水處理領域研究人員的青睞。相對于基于物理化學方法的化工污水處理技術,生物法具有更加環境友好、簡單廉價等優點。在廢水生物脫氮領域,厭氧氨氧化技術就是一項低能耗、高去除率的新型能量中和化工污水處理技術。
厭氧氨氧化技術的提出與應用推動了污水處理廠由高能耗的處理末端向零能耗或產能單元的功能轉變。厭氧氨氧化菌以亞硝酸為電子受體氧化氨而生成氮氣,從而達到對水中氮素污染去除的目的。與傳統的硝化-反硝化脫氮技術相比,厭氧氨氧化技術具有無需供氧,節省能耗;無需pH調控,節省堿性物質的投加;自養脫氮,無碳源需求;污泥產量低等優點。厭氧氨氧化技術因其篙效率、低能耗的特點,在廢水生物脫氮領域備受推崇。
厭氧氨氧化工藝很好地解決了含氮廢水的脫氮難題,且處理過程能耗低、運行成本低,達到了節能降耗的目的。即使是高碳氮比的廢水,通過與其他工藝的組合依然可以實現篙效率、低成本脫氮。目前,世界上雖然已有厭氧氨氧化工業規模反應器在穩定運行,但厭氧氨氧化的工業化進程十分緩慢,尤其在我國,種泥缺乏成為限制厭氧氨氧化技術大范圍推廣的主要瓶頸。厭氧氨氧化菌細胞增殖慢,倍增時間長,且對環境條件敏感,這導致厭氧氨氧化菌的富集培養較為困難。目前,國內實驗室小試規模的厭氧氨氧化菌富集培養研究已經較為成熟,通過選擇合適的富集培養裝置及方法、優化操作條件并采取強化措施等,可獲得高活性和高密度的厭氧氨氧化菌培養物。但是,對于工業裝置中厭氧氨氧化菌的馴化培養一直未能取得實質性的進展。因此,厭氧氨氧化菌的快速增殖和工業級裝置厭氧氨氧化菌的富集培養將成為該技術接下來的研究問題。
對于厭氧氨氧化種泥缺乏問題,可以從以下幾個方面來解決:1)研究能夠有效富集厭氧氨氧化菌的裝置和工藝條件;2)研究厭氧氨氧化菌的代謝途徑及其代謝酶的性質,以期找到促進菌種快速增殖的方法;3)研究合適的生物促進劑,促進厭氧氨氧化菌的快速生長。
厭氧氨氧化技術在脫氮領域的應用并不是獨立的,而是與其他工藝組合應用,尤其是短程硝化技術,該技術是厭氧氨氧化脫氮的有力保障。因此,短程硝化過程的穩定控制也是廢水生物脫氮領域的研究之一。對于高碳氮比的廢水,前端的除碳預處理工藝的研究與開發也十分重要,該階段的處理效果關系到后續厭氧氨氧化脫氮工藝能否成功運行。目前,厭氧氨氧化技術已被應用于多種廢水的脫氮,且處理效果很好。厭氧氨氧化技術的提出顛覆了傳統的高能耗脫氮技術,成為可使化工污水處理廠從高能耗轉變為低能耗甚至零能耗的核心技術,也是實現污水資源化處置的重要保障。
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