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周建民(康洁水务):MBR是有研究确实培养出厌氧氨氧化菌的。
赵立功(上海敏慎环保):我们在工业废水上应用厌氧氨氧化,主要是用MBR做泥水分离。
leaderman:
周保昌(南京瑞洁特):在研究所曾经主要研究厌氧膜生物反应器技术,与厌氧氨氧化技术的结合,可能更适应于厌氧氨氧化技术,可共同开发。
赵立功(上海敏慎环保):荷兰COLSEN公司NAS-MBR是第一代厌氧氨氧化技术。
周建民(康洁水务):MBR微生物群落比较丰富,可能会影响厌氧氨氧化细菌的繁殖。
周保昌(南京瑞洁特):如果我们能从亚硝酸态入手,可能对理解NAS有关键作用。
短程硝化与反硝化过程:在短程硝化与反硝化的两个主要步骤中,反硝化技术容易控制实现,因此硝化过程中稳定持久的获得亚硝酸成为技术关键,实现硝化出水亚硝酸高比例的控制技术也是研究的重点。目前能在一定时间内控制硝化处于亚硝化阶段的途径有四种:1.亚硝酸细菌的纯种分离与固定化技术;2.控制温度造成不同增长速率形成“分选压力”的SHARON途径;3.游离氨抑制硝酸细菌增长的选择性抑制途径;4.控制硝化细菌基质造成两类细菌增长速率不同的氧缺乏竞争途径。
赵立功(上海敏慎环保):做膜的朋友放心,厌氧氨氧化菌和膜的结合绝对是绝配。氨氮转化为硝酸氮没有价值,只要亚硝酸氮才可以与氨氮结合,转化率才高。其实进水氨氮在3000mg/L都可以采用厌氧氨氧化技术,不用担心应用问题。关键是系统怎么设计,怎么为菌种提供一种良好的生存环境。NAS比较大的优势是节省运行费用。我们做过对比,同样去除氨氮,采用A/O工艺和NAS工艺,后者可以最少节省40%的运行费用。
其实NAS-MBR的结合也很简单,MBR段还是用曝气做冲刷就可以,单独设置膜池,曝气对系统影响不大。对NAS技术,控制的要点就是控制亚硝酸阶段。
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